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基于波浪能的海洋牧场环境监测系统设计

发布时间:2021-08-24 18:42
  针对目前东海沿岸地区海洋牧场建设过程中的传统、落后、低效、信息化程度低等问题,从物联网搭建、设备供电、信息平台设计三方面入手,提出了一种基于波浪能的海洋牧场环境监测系统的设计方案。该方案结合了当地养殖环境和养殖方式的特点,具备较强的可复制性,希望能在一定程度上推动传统海洋牧场向数字化、信息化、智能化发展,提升海水养殖产业水平,促进东海沿岸地区的渔业产业转型升级。 

【文章来源】:物联网技术. 2020,10(03)

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

基于波浪能的海洋牧场环境监测系统设计


海洋牧场物联网总体拓扑图

示意图,波浪能,随体,示意图


波浪能随体自充电装置功能机构如图3所示,能量转换系统分为机械部分和电控部分。机械部分主要包括陀螺转子、电机转子、电机定子、传动带、棘轮装置、变速器和发电机等;电控部分主要包括电源模块、主控模块、电机驱动模块、整流滤波稳压模块、转换模块等。图3 波浪能随体自充电装置功能机构示意图

示意图,波浪能,棘轮,随体


图2 波浪能随体自充电装置总体结构示意图其中棘轮装置的主要作用是当陀螺转子带动摇杆逆时针摆动时,驱动棘爪插入棘轮的齿槽中,推动棘轮转过一个角度,此时止动爪在棘轮的齿背上滑动,反之陀螺转子带动摇杆顺时针摆动时,止动爪阻止棘轮沿顺时针方向转动,而驱动棘爪却能够在棘轮齿背上滑过,故棘轮静止不动[2]。由于陀螺效应会产生两种方向相反的旋转力矩,通过棘轮装置可以将两种方向相反的力矩转换为单向力矩。基于此,当摇杆做连续的往复摆动时,棘轮便做单向的间歇运动。

【参考文献】:
期刊论文
[1]基于环境能量自供电的无线传感器节点设计[J]. 屈辰,陶然,李刚.  科技创新导报. 2018(26)
[2]基于物联网的海洋区域生态系统监控开发[J]. 吕丽萍.  舰船科学技术. 2017(08)
[3]基于Geoserver的WebGIS在海洋牧场可持续管理中的应用[J]. 于杰,陈丕茂,秦传新,李国迎,陈国宝.  广东农业科学. 2015(09)
[4]我国沿海省份的波能特征[J]. 王绿卿,冯卫兵,唐筱宁.  可再生能源. 2013(11)
[5]海洋牧场信息管理系统数字化的设计与实现[J]. 李春雷.  计算机光盘软件与应用. 2013(20)
[6]基于物联网的近海环境监测系统的研究与设计[J]. 孔祥洪,郭阳雪,杨渭,薛俊增.  微型机与应用. 2012(12)
[7]近海养殖环境自动检测系统[J]. 徐秀英,谭晖,王博亮,宋庆国.  厦门大学学报(自然科学版). 2005(S1)

硕士论文
[1]海洋牧场智能监测与对象识别的研究[D]. 王德宇.大连理工大学 2018
[2]深水网箱养殖环境监测系统的设计与实现[D]. 顾金燕.浙江海洋大学 2017



本文编号:3360518

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