CN110939543A - 一种基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,包括主体、摄像头和两个滤网,所述主体上设有发电机构,发电机构包括发电机、发电轴、第一轴承、进风管、风向传感器、支撑组件、调节组件和若干叶片,主体内设有除尘机构,除尘机构包括传动组件和两个清洁组件,清洁组件包括转轴、第二轴承和刮板,该基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,采用区块链技术进行数据存储,使得数据安全程度高,并且,该基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备通过发电机构,实现了风力发电的功能,给设备提供电能,避免城市断电,影响监控效果,通过除尘机构,实现了对滤网清洁的功能,减小了滤网堵塞的几率,提升散热效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备。
背景技术
区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式,是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
区块链技术的数据安全程度较高,应用也非常广泛。
现有技术的监控设备一般都是采用传统的数据加密方式,很容易造成数据丢失,并且,现有技术的监控设备一般依靠城市电网供电,一旦出现停电,监控设备将无法正常的进行监控工作,不仅如此,现有技术的监控设备一般通过设置散热孔来进行散热工作,长期进行散热后,散热孔容易被灰尘堵塞,影响散热效果,从而大大降低了现有技术的监控设备的实用性。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,包括主体、摄像头和两个滤网,所述摄像头设置在主体的一侧,所述主体的与摄像头垂直的两侧上均设有散热口,所述散热口与滤网一一对应,所述滤网与散热口的内壁固定连接,所述主体内设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储;
所述主体上设有发电机构,所述发电机构包括发电机、发电轴、第一轴承、进风管、风向传感器、支撑组件、调节组件和若干叶片,所述进风管水平设置在主体的上方,所述主体的上方设有开口,所述进风管的下方设有通孔,所述发电机固定在主体内的底部,所述发电机与发电轴的一端连接,所述发电轴的另一端依次穿过开口和通孔设置在进风管的内部,所述叶片周向均匀固定在发电轴的另一端上,所述叶片设置在进风管的内部,所述第一轴承固定在主体的上方,所述发电轴与第一轴承的内圈固定连接,所述进风管的下方通过支撑组件设置在主体的上方,所述调节组件设置在进风管和主体之间,所述调节组件与进风管连接,所述风向传感器固定在进风管的上方,所述风向传感器与处理器电连接;
所述主体内设有除尘机构,所述除尘机构包括传动组件和两个清洁组件,所述传动组件与发电轴连接,所述清洁组件与滤网一一对应,所述清洁组件与传动组件连接;
所述清洁组件包括转轴、第二轴承和刮板,所述第二轴承固定在滤网的靠近发电轴的一侧,所述滤网上设有圆孔,所述转轴的一端与传动组件连接,所述转轴的另一端穿过圆孔设置在主体的外部,所述转轴的另一端与刮板固定连接,所述刮板与滤网的远离发电轴的一侧抵靠,所述转轴与第二轴承的内圈固定连接。
作为优选,为了确保设备内部设施数据的安全性,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层。
作为优选,为了提高设备的智能化程度,所述处理器为单片机或PLC,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。
作为优选,为了传递动力,所述传动组件包括第一锥齿轮和两个第二锥齿轮,所述第一锥齿轮与发电轴固定连接,所述第二锥齿轮与转轴一一对应,所述第二锥齿轮与转轴的远离刮板的一端固定连接,所述第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合。
作为优选,为了调节进风管的角度,所述调节组件包括圆环、两个支杆、两个调节单元和若干个铁块,所述圆环套设在发电轴上,两个支杆关于发电轴对称设置,所述圆环通过支杆与进风管的下方固定连接,两个调节单元关于发电轴对称设置,所述铁块周向均匀固定在发电轴上,所述调节单元包括电磁铁和若干个连接单元,所述圆环上设有若干穿孔,所述穿孔的数量与连接单元的数量相等,所述穿孔与连接单元一一对应,所述连接单元均匀分布在电磁铁的远离铁块的一侧,所述电磁铁通过连接单元与圆环连接,所述连接单元与支撑组件连接,所述电磁铁与处理器电连接。
作为优选,为了带动进风管转动,所述连接单元包括弹簧、连杆、挡杆和挡板,所述连杆的一端与电磁铁的远离铁块的一侧固定连接,所述连杆的另一端穿过穿孔与挡板固定连接,所述连杆与穿孔匹配,所述弹簧的两端分别与挡板和圆环连接,所述挡杆的一端与挡板固定连接,所述挡杆的另一端与支撑组件连接。
作为优选,为了使得进风管转动稳定,所述支撑组件包括环形轨道和若干支撑杆,所述环形轨道固定在主体的上方,所述环形轨道上设有环形槽,所述环形槽与圆环同轴设置,所述支撑杆的数量与挡杆的数量相等,所述支撑杆与挡杆一一对应,所述支撑杆的一端与进风管的下方固定连接,所述支撑杆的另一端设置在环形槽的内部,所述支撑杆与环形槽匹配,所述支撑杆与环形轨道滑动连接,所述支撑杆的靠近挡杆的一侧设有凹口,所述挡杆的远离挡板的一端设置在凹口的内部,所述挡杆与凹口匹配。
作为优选,为了避免支撑杆与环形轨道脱离,所述环形槽为燕尾槽。
作为优选,为了提高支撑杆移动时的流畅性,所述支撑杆的远离进风管的一端设有缺口,所述缺口内设有滚珠,所述滚珠的球心设置在缺口的内部,所述滚珠与环形槽的内壁抵靠。
作为优选,为了限制连杆的移动方向,所述穿孔的形状为方形。
本发明的有益效果是,该基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,采用区块链技术进行数据存储,使得数据安全程度高,并且,该基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备通过发电机构,实现了风力发电的功能,给设备提供电能,避免城市断电,影响监控效果,与现有的发电机构相比,该风力发电给调节进风管,使得进风管的轴线与风向平行,便于风进入进风管的内部,从而提升发电效果,通过除尘机构,实现了对滤网清洁的功能,减小了滤网堵塞的几率,提升散热效果,与现有的除尘机构相比,该除尘机构与发电机构为一体联动机构,进行发电的同时带动刮板转动,无需添加新的驱动源,从而更加的节能。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备的区块链系统的系统原理图;
图2是本发明的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备的结构示意图;
图3是本发明的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备的内部的结构示意图;
图4是本发明的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备的调节组件的结构示意图;
图5是图3的A部放大图;
图6是图4的B部放大图;
图中:1.主体,2.摄像头,3.滤网,4.发电机,5.发电轴,6.叶片,7.进风管,8.风向传感器,9.圆环,10.铁块,11.电磁铁,12.连杆,13.弹簧,14.挡板,15.挡杆,16.支撑杆,17.滚珠,18.环形轨道,19.第一锥齿轮,20.第二锥齿轮,21.转轴,22.刮板。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1所示,一种基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,包括主体1、摄像头2和两个滤网3,所述主体1内设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层,所述处理器为单片机或PLC,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。
事实上,处理器主要是用于处理数据,而存储器则是用来数据存储,在这里:
数据层封装了底层数据区块以及相关的数据加密和时间戳等技术;
实际上,内存数据库和磁盘数据库接受或存储到的区块链数据均是来自于数据层。
网络层则包括分布式组网机制、数据传播机制和数据验证机制等;
共识层主要封装网络节点的各类共识算法;
激励层将经济因素集成到区块链技术体系中来,主要包括经济激励的发行机制和分配机制等;
合约层主要封装各类脚本、算法和智能合约,是区块链可编程特性的基础;
应用层则封装了区块链的各种应用场景和案例。
通过区块链系统,不仅能保证数据存储的安全性,而且还提高了设备的智能化程度。
如图2所示,所述摄像头2设置在主体1的一侧,所述主体1的与摄像头2垂直的两侧上均设有散热口,所述散热口与滤网3一一对应,所述滤网3与散热口的内壁固定连接;
如图3所示,所述主体1上设有发电机构,所述发电机构包括发电机4、发电轴5、第一轴承、进风管7、风向传感器8、支撑组件、调节组件和若干叶片6,所述进风管7水平设置在主体1的上方,所述主体1的上方设有开口,所述进风管7的下方设有通孔,所述发电机4固定在主体1内的底部,所述发电机4与发电轴5的一端连接,所述发电轴5的另一端依次穿过开口和通孔设置在进风管7的内部,所述叶片6周向均匀固定在发电轴5的另一端上,所述叶片6设置在进风管7的内部,所述第一轴承固定在主体1的上方,所述发电轴5与第一轴承的内圈固定连接,所述进风管7的下方通过支撑组件设置在主体1的上方,所述调节组件设置在进风管7和主体1之间,所述调节组件与进风管7连接,所述风向传感器8固定在进风管7的上方,所述风向传感器8与处理器电连接;
风进入进风管7的内部,使得叶片6转动,从而带动发电轴5转动,使得发电机4运转,将风能转换为电能,实现了风力发电的功能,通过风向传感器8检测风向,发送信号给处理器,处理器控制调节组件工作,带动进风管7转动,使得进风管7的轴线与风向平行,便于风进入进风管7的内部,从而提升发电效果,通过进风管7的遮挡,减小了叶片6被雨水腐蚀的几率,延长了使用寿命,提高了设备的实用性。
如图3所示,所述主体1内设有除尘机构,所述除尘机构包括传动组件和两个清洁组件,所述传动组件与发电轴5连接,所述清洁组件与滤网3一一对应,所述清洁组件与传动组件连接;
所述清洁组件包括转轴21、第二轴承和刮板22,所述第二轴承固定在滤网3的靠近发电轴5的一侧,所述滤网3上设有圆孔,所述转轴21的一端与传动组件连接,所述转轴21的另一端穿过圆孔设置在主体1的外部,所述转轴21的另一端与刮板22固定连接,所述刮板22与滤网3的远离发电轴5的一侧抵靠,所述转轴21与第二轴承的内圈固定连接。
发电轴5转动时,带动传动组件工作,使得转轴21转动,从而带动刮板22转动,使得刮板22将滤网3上粘附的灰尘杂质刮除,减小了滤网3堵塞的几率,提升了散热效果,提高了设备的实用性,实现了在进行发电的同时带动刮板22转动的功能,从而无需添加新的驱动源,更加的节能。
作为优选,为了确保设备内部设施数据的安全性,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层。
作为优选,为了提高设备的智能化程度,所述处理器为单片机或PLC,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。
作为优选,为了传递动力,所述传动组件包括第一锥齿轮19和两个第二锥齿轮20,所述第一锥齿轮19与发电轴5固定连接,所述第二锥齿轮20与转轴21一一对应,所述第二锥齿轮20与转轴21的远离刮板22的一端固定连接,所述第一锥齿轮19与第二锥齿轮20啮合。
发电轴5转动时,带动第一锥齿轮19转动,通过第一锥齿轮19与第二锥齿轮20的啮合,使得转轴21转动,从而带动刮板22转动,使得刮板22将滤网3上粘附的灰尘杂质刮除,减小了滤网3堵塞的几率,提升了散热效果,提高了设备的实用性。
如图4和图6所示,所述调节组件包括圆环9、两个支杆、两个调节单元和若干个铁块10,所述圆环9套设在发电轴5上,两个支杆关于发电轴5对称设置,所述圆环9通过支杆与进风管7的下方固定连接,两个调节单元关于发电轴5对称设置,所述铁块10周向均匀固定在发电轴5上,所述调节单元包括电磁铁11和若干个连接单元,所述圆环9上设有若干穿孔,所述穿孔的数量与连接单元的数量相等,所述穿孔与连接单元一一对应,所述连接单元均匀分布在电磁铁11的远离铁块10的一侧,所述电磁铁11通过连接单元与圆环9连接,所述连接单元与支撑组件连接,所述电磁铁11与处理器电连接。
作为优选,为了带动进风管7转动,所述连接单元包括弹簧13、连杆12、挡杆15和挡板14,所述连杆12的一端与电磁铁11的远离铁块10的一侧固定连接,所述连杆12的另一端穿过穿孔与挡板14固定连接,所述连杆12与穿孔匹配,所述弹簧13的两端分别与挡板14和圆环9连接,所述挡杆15的一端与挡板14固定连接,所述挡杆15的另一端与支撑组件连接。
如图5所示,所述支撑组件包括环形轨道18和若干支撑杆16,所述环形轨道18固定在主体1的上方,所述环形轨道18上设有环形槽,所述环形槽与圆环9同轴设置,所述支撑杆16的数量与挡杆15的数量相等,所述支撑杆16与挡杆15一一对应,所述支撑杆16的一端与进风管7的下方固定连接,所述支撑杆16的另一端设置在环形槽的内部,所述支撑杆16与环形槽匹配,所述支撑杆16与环形轨道18滑动连接,所述支撑杆16的靠近挡杆15的一侧设有凹口,所述挡杆15的远离挡板14的一端设置在凹口的内部,所述挡杆15与凹口匹配。
当需要调节进风管7朝向时,控制电磁铁11通电,产生一个吸引铁块10的力,从而带动电磁铁11向靠近铁块10的方向移动,通过连杆12带动挡板14向靠近圆环9的方向移动,同时压缩弹簧13,通过挡板14带动挡杆15移动,使得挡杆15不再嵌入凹口内,使得挡杆15不再限制支撑杆16的位置,便于进风管7转动,通过电磁铁11与铁块10吸附,使得发电轴5转动时,带动圆环9转动,通过支杆从而带动进风管7转动,使得进风管7的轴线与风向平行,便于风进入进风管7的内部,使得叶片6转动,当调节完成后,控制电磁铁11断电,通过弹簧13的回复力,使得电磁铁11向远离铁块10的方向移动,同时通过挡板14打动挡杆15向靠近支撑杆16的方向移动,从而使得挡杆15嵌在凹口内部,限制支撑杆16的位置,避免进风管7转动,影响发电效果,进风管7转动的同时,带动支撑杆16沿着环形轨道18转动,限制了进风管7转动方向,同时也给进风管7提供了支撑力,使得进风管7转动时更加的稳定。
作为优选,为了避免支撑杆16与环形轨道18脱离,所述环形槽为燕尾槽。
作为优选,为了提高支撑杆16移动时的流畅性,所述支撑杆16的远离进风管7的一端设有缺口,所述缺口内设有滚珠17,所述滚珠17的球心设置在缺口的内部,所述滚珠17与环形槽的内壁抵靠。
通过设置滚珠17,减小了支撑杆16在环形槽内移动时的摩擦力,从而使得支撑杆16移动流畅,提高了进风管7转动时的流畅性。
作为优选,为了限制连杆12的移动方向,所述穿孔的形状为方形。
通过将穿孔的形状设置为方形,使得连杆12沿着穿孔移动时不会发生转动,从而提高了电磁铁11移动时的稳定,避免电磁铁11倾斜,影响电磁铁11吸附铁块10。
风进入进风管7的内部,使得叶片6转动,从而带动发电轴5转动,使得发电机4运转,将风能转换为电能,实现了风力发电的功能,通过风向传感器8检测风向,发送信号给处理器,处理器控制控制电磁铁11通电,产生一个吸引铁块10的力,从而带动电磁铁11向靠近铁块10的方向移动,通过连杆12带动挡板14向靠近圆环9的方向移动,同时压缩弹簧13,通过挡板14带动挡杆15移动,使得挡杆15不再嵌入凹口内,使得挡杆15不再限制支撑杆16的位置,便于进风管7转动,通过电磁铁11与铁块10吸附,使得发电轴5转动时,带动圆环9转动,通过支杆从而带动进风管7转动,使得进风管7的轴线与风向平行,便于风进入进风管7的内部,使得叶片6转动,当调节完成后,控制电磁铁11断电,通过弹簧13的回复力,使得电磁铁11向远离铁块10的方向移动,同时通过挡板14打动挡杆15向靠近支撑杆16的方向移动,从而使得挡杆15嵌在凹口内部,限制支撑杆16的位置,避免进风管7转动,影响发电效果,进风管7转动的同时,带动支撑杆16沿着环形轨道18转动,限制了进风管7转动方向,同时也给进风管7提供了支撑力,使得进风管7转动时更加的稳定,通过进风管7的遮挡,减小了叶片6被雨水腐蚀的几率,延长了使用寿命,提高了设备的实用性。发电轴5转动时,带动第一锥齿轮19转动,通过第一锥齿轮19与第二锥齿轮20的啮合,使得转轴21转动,从而带动刮板22转动,使得刮板22将滤网3上粘附的灰尘杂质刮除,减小了滤网3堵塞的几率,提升了散热效果,提高了设备的实用性。
与现有技术相比,该基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备通过发电机构,实现了风力发电的功能,给设备提供电能,避免城市断电,影响监控效果,与现有的发电机构相比,该风力发电给调节进风管7,使得进风管7的轴线与风向平行,便于风进入进风管7的内部,从而提升发电效果,通过除尘机构,实现了对滤网3清洁的功能,减小了滤网3堵塞的几率,提升散热效果,与现有的除尘机构相比,该除尘机构与发电机构为一体联动机构,进行发电的同时带动刮板22转动,无需添加新的驱动源,从而更加的节能。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (10)
1.一种基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,包括主体(1)、摄像头(2)和两个滤网(3),所述摄像头(2)设置在主体(1)的一侧,所述主体(1)的与摄像头(2)垂直的两侧上均设有散热口,所述散热口与滤网(3)一一对应,所述滤网(3)与散热口的内壁固定连接,其特征在于,所述主体(1)内设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储;
所述主体(1)上设有发电机构,所述发电机构包括发电机(4)、发电轴(5)、第一轴承、进风管(7)、风向传感器(8)、支撑组件、调节组件和若干叶片(6),所述进风管(7)水平设置在主体(1)的上方,所述主体(1)的上方设有开口,所述进风管(7)的下方设有通孔,所述发电机(4)固定在主体(1)内的底部,所述发电机(4)与发电轴(5)的一端连接,所述发电轴(5)的另一端依次穿过开口和通孔设置在进风管(7)的内部,所述叶片(6)周向均匀固定在发电轴(5)的另一端上,所述叶片(6)设置在进风管(7)的内部,所述第一轴承固定在主体(1)的上方,所述发电轴(5)与第一轴承的内圈固定连接,所述进风管(7)的下方通过支撑组件设置在主体(1)的上方,所述调节组件设置在进风管(7)和主体(1)之间,所述调节组件与进风管(7)连接,所述风向传感器(8)固定在进风管(7)的上方,所述风向传感器(8)与处理器电连接;
所述主体(1)内设有除尘机构,所述除尘机构包括传动组件和两个清洁组件,所述传动组件与发电轴(5)连接,所述清洁组件与滤网(3)一一对应,所述清洁组件与传动组件连接;
所述清洁组件包括转轴(21)、第二轴承和刮板(22),所述第二轴承固定在滤网(3)的靠近发电轴(5)的一侧,所述滤网(3)上设有圆孔,所述转轴(21)的一端与传动组件连接,所述转轴(21)的另一端穿过圆孔设置在主体(1)的外部,所述转轴(21)的另一端与刮板(22)固定连接,所述刮板(22)与滤网(3)的远离发电轴(5)的一侧抵靠,所述转轴(21)与第二轴承的内圈固定连接。
2.如权利要求1所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层。
3.如权利要求1所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述处理器为单片机或PLC,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。
4.如权利要求1所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述传动组件包括第一锥齿轮(19)和两个第二锥齿轮(20),所述第一锥齿轮(19)与发电轴(5)固定连接,所述第二锥齿轮(20)与转轴(21)一一对应,所述第二锥齿轮(20)与转轴(21)的远离刮板(22)的一端固定连接,所述第一锥齿轮(19)与第二锥齿轮(20)啮合。
5.如权利要求1所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述调节组件包括圆环(9)、两个支杆、两个调节单元和若干个铁块(10),所述圆环(9)套设在发电轴(5)上,两个支杆关于发电轴(5)对称设置,所述圆环(9)通过支杆与进风管(7)的下方固定连接,两个调节单元关于发电轴(5)对称设置,所述铁块(10)周向均匀固定在发电轴(5)上,所述调节单元包括电磁铁(11)和若干个连接单元,所述圆环(9)上设有若干穿孔,所述穿孔的数量与连接单元的数量相等,所述穿孔与连接单元一一对应,所述连接单元均匀分布在电磁铁(11)的远离铁块(10)的一侧,所述电磁铁(11)通过连接单元与圆环(9)连接,所述连接单元与支撑组件连接,所述电磁铁(11)与处理器电连接。
6.如权利要求5所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述连接单元包括弹簧(13)、连杆(12)、挡杆(15)和挡板(14),所述连杆(12)的一端与电磁铁(11)的远离铁块(10)的一侧固定连接,所述连杆(12)的另一端穿过穿孔与挡板(14)固定连接,所述连杆(12)与穿孔匹配,所述弹簧(13)的两端分别与挡板(14)和圆环(9)连接,所述挡杆(15)的一端与挡板(14)固定连接,所述挡杆(15)的另一端与支撑组件连接。
7.如权利要求6所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述支撑组件包括环形轨道(18)和若干支撑杆(16),所述环形轨道(18)固定在主体(1)的上方,所述环形轨道(18)上设有环形槽,所述环形槽与圆环(9)同轴设置,所述支撑杆(16)的数量与挡杆(15)的数量相等,所述支撑杆(16)与挡杆(15)一一对应,所述支撑杆(16)的一端与进风管(7)的下方固定连接,所述支撑杆(16)的另一端设置在环形槽的内部,所述支撑杆(16)与环形槽匹配,所述支撑杆(16)与环形轨道(18)滑动连接,所述支撑杆(16)的靠近挡杆(15)的一侧设有凹口,所述挡杆(15)的远离挡板(14)的一端设置在凹口的内部,所述挡杆(15)与凹口匹配。
8.如权利要求7所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述环形槽为燕尾槽。
9.如权利要求8所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述支撑杆(16)的远离进风管(7)的一端设有缺口,所述缺口内设有滚珠(17),所述滚珠(17)的球心设置在缺口的内部,所述滚珠(17)与环形槽的内壁抵靠。
10.如权利要求9所述的基于区块链技术的具有风力发电功能的监控设备,其特征在于,所述穿孔的形状为方形。
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