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避免调试时因无人机过重出现调试装置重心不稳的问题;或者,固定部也可以为吸顶,吸顶可用于需倒置调试的环境下,例如将调试装置通过吸顶安装在天花板或桌面下等地方,吸顶的设计可以更好地展现悬挂后无人机的飞行状态,将无人机悬挂在调试装置的下方,连接导线进行调试;或者,固定部还可以为夹子,夹子的设计可以使调试装置更加便捷,可以随时随地在需要的环境中进行无人机的调试。具体调试时,可以根据环境需要选择合适的结构。上述三种结构所连接的支架的结构相同,一体式的结构设计既可以满足各种环境需求,又可以达到便携、节约材料的目的。当然,固定部的结构并非局限于底座、吸顶、夹子这三种结构,还可以为能够起固定作用的其他结构,在此不做限定。在具体实施时,在本发明提供的上述悬挂式无人机调试装置中,如图1~图3所示,乌鲁木齐工业级无人机就业,***电源插口7和***usb插口8可以位于与固定部3固定连接的直支杆5的表面,且靠近固定部3的位置处,这样,通过在***电源插口7和***usb插口8中分别插入电源线和数据线连接电脑或手机等电子设备时,乌鲁木齐工业级无人机就业,乌鲁木齐工业级无人机就业,可以避免电源线和数据线拉扯调试装置从而出现重心不稳的问题,并且,便于电源线和数据线的整理。在具体实施时。
巡检子平台上传巡检异常信息至巡检总系统,巡检总系统通过登录巡检子平台可详细查看异常状态及异常信息,状态维护包括定期检修和日常充电等。本发明通过无人机与巡检系统的结合,通过区域划分和进一步精细化确定巡检区,配合无人机自动巡检,巡检大部分可自动完成,减少人工巡检且一些地形不便或较高的电力设备所在区域可以通过无人机巡检得到其设备信息,节省人力资源,降低巡检难度,通过编码及地理位置与所回传电力设备信息绑定,使得存在目标异常时可以及时发现,无需投入图像分析人员及图像处理设备,降低了自动巡检成本,提高了整体巡检任务的工作效率。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然。
图3为本发明提供的一种悬挂式无人机调试装置的结构示意图之三。具体实施方式下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施方式仅仅是作为例示,并非用于限制本发明。本发明提供的一种悬挂式无人机调试装置,如图1~图3所示,包括:滑环结构1、支架2和固定部3;其中,支架2包括一个中空的弯折支杆4、多个首尾相连的中空直支杆5和多个中空的连接轴6;相邻两个直支杆5之间通过连接轴6铰链连接,位于两端的两个直支杆5中,一个直支杆5通过连接轴6与弯折支杆4铰链连接,另一个直支杆5与固定部3固定连接;其中任意一个直支杆5的表面设有***电源插口7和***usb插口8;弯折支杆4靠近滑环结构1的一段的延伸方向为竖直方向;滑环结构1包括一个滑环9(如图1和图2所示)或多个首尾相连的滑环9(如图3所示);滑环结构1上端的导线穿过支架2分别连接至***电源插口7和***usb插口8处,滑环结构1下端的导线与无人机10电性连接。本发明提供的上述悬挂式无人机调试装置,脱离了传统的无人机调试平台的思维和结构,利用滑环连接无人机,由于滑环是垂吊状态,因此,可以使无人机悬挂在空中,利用滑环本身可以自由旋转的特性。