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公开(公告)号:CN116973093A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310931146.7
申请日:2023-07-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明提出了一种气动调节阀在线监测诊断系统及方法,包括:气动调节阀及相关现场设备,气动调节阀及相关现场设备根据上位机下发的控制指令动作,实现气动调节阀的在线或离线测试;传感器安装在气动调节阀处,用于在气动调节阀动作过程中采集阀门的参数并传输给数据采集处理单元;数据采集处理单元分别连接气动调节阀、传感器和上位机,数据采集处理单元用于将采集到的模拟信号进行模/数转换,将转换后得到的数字信号发送至上位机;上位机用于下发控制指令以及对测试过程中的数据进行分析处理,实现阀门的状态监测和诊断。本发明包含上下位机硬件系统以及完整的软件平台,可用于为气动阀提供状态监测和故障诊断。
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公开(公告)号:CN103439968B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310380004.2
申请日:2013-08-28
Applicant: 浙江大学 , 上海核工程研究设计院
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种存在控制阀粘滞特性的化工过程的控制性能测定方法,包括:(1)在待评估性能的控制回路中,采集一组输出观测值序列yt,数据长度为p;(2)对输出观测序列yt采用基于PSO算法的寻优算法对所述控制回路进行辨识,得到所述控制回路的控制模型;(3)根据所述的控制模型,计算得到输出预测序列;(4)计算得到输出差值序列,并对输出差值序列建立模型得到所述控制回路的最小方差性能下限;(5)利用所述的最小方差性能下限评估所述控制回路的性能。本发明法能够完全去除过程输出的非线性部分,适用于存在执行阀粘滞特性的控制回路,能够精确评估化工过程的控制性能。
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公开(公告)号:CN114087398A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111552250.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: F16K11/10 , F16K31/06 , F16K31/11 , F16K31/126
Abstract: 本申请涉及电磁阀技术领域,尤其是涉及一种双膜片电磁阀。双膜片电磁阀包括阀体、第一膜片组件、第二膜片组件和先导控制机构,阀体在第一膜片组件的两侧形成第一膜片上腔和第一膜片下腔,在第二膜片组件的两侧形成第二膜片上腔和第二膜片下腔;阀体内形成有进气流道、工作流道和排气流道,工作流道通过第一膜片下腔与进气流道相连通或通过第二膜片下腔与排气流道相连通。先导控制机构控制第一膜片组件和第二膜片组件,实现流道换向,因此,通过设置双膜片并配合先导控制机构实现了两位三通电磁阀的换向,且能够更好地实现对大通径的流道的密封,以能够在一定程度上提高电磁阀的通径,使得双膜片电磁阀能够适用于大流量的场合。
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公开(公告)号:CN112324934A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011084930.1
申请日:2020-10-12
Applicant: 上海自动化仪表有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司 , 中机生产力促进中心
Abstract: 本发明公开了一种具有碳石墨密封环的阀门,其中,包括:阀座内安装有阀芯,所述阀芯外侧壁安装有多条碳石墨密封环,所述碳石墨密封环具有连接部,所述连接部上下错层榫槽连接。本发明解决了现有技术中的阀门密封的问题,在阀芯外侧壁安装多条碳石墨密封环,并且,碳石墨密封环的连接部上下错层榫槽连接,利用材料弹性力使密封环外边压紧套筒内壁从而形成密封。采用了多道密封结构形式,增大了导向面积提高了密封性能也提高了阀门的控制能力和稳定性,并且由于M300T碳石墨材料自润滑性能较好可以降低对执行机构弹簧刚度要求,从而降低执行机构的采购费用。
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公开(公告)号:CN110925460B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN201911341323.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种电磁先导式四通阀,涉及电磁阀技术领域,所述电磁先导式四通阀包括外壳,所述外壳包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体与所述第二壳体之间具备设定角度的夹角;所述第一壳体的内腔内安装有先导机构;所述第二壳体的内腔安装有阀杆组件,所述第二壳体具备四个流道孔,所述第二壳体的内腔分隔为多个腔室,所述先导机构用于驱动所述阀杆组件在所述第二壳体内移动,以改变所述腔室与所述流道孔之间的通断状态。由于第一壳体与第二壳体之间具备夹角,因此所述电磁先导式四通阀整体呈弯折状,长度相对较短。
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公开(公告)号:CN114110212A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111554413.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
Inventor: 吴鹏 , 张冬明 , 曹月秋 , 姚旭栋 , 高凤彬 , 王旭 , 石峰 , 陈峰 , 荀明 , 王昌雨 , 曲宁 , 孙楒博 , 李玉春 , 甄铖 , 杨武 , 陈明阳 , 赫鑫
Abstract: 本申请涉及一种小口径两位三通电磁阀,包括阀体、与阀体活动连接的顶杆以及活动设置于阀体的两端的动铁芯组件下活塞组件;阀体内的第一流道用于连通阀体的第一接口和第三接口,阀体内的第二流道用于连通阀体的第二接口和第三接口;顶杆的两端分别与动铁芯组件和下活塞组件相抵靠,以实现二者运动联动,从而对阀体内流道的连通状态进行切换。顶杆设置于介质流道的外侧,使顶杆不占用介质流道的流通面积,从而采用较小通径的介质流道即可满足较大的介质通量,进而可在一定程度上缩小阀体的体积;同时由于介质流道的通径的缩小,只需较小的电磁头即可提供足够的电磁力以实现介质流道的良好的密封效果,从而可进一步缩小电磁阀的体积。
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公开(公告)号:CN113948321A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111249430.3
申请日:2021-10-26
Applicant: 江苏利核仪控技术有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: H01H1/50
Abstract: 本发明提供一种非接触式接近开关及阀位指示系统,涉及开关控制技术领域。用于解决现有的接近开关当工作环境中存在振动时,磁性件振动会导致接近开关误动作,产生假信号的问题。非接触式接近开关包括相对并间隔设置的第一静触点和第二静触点,转动件的第一侧上间隔设置第一动触点与第二动触点;在第一静触点和第二静触点的相对方向位于第一静触点和第二静触点之间设置限位块,驱动装置驱动弹性组件转动,以带动转动件绕限位块转动,使第一动接触点与第一静接触点接触,或使第二动接触点与第二静接触点接触。驱动装置驱动弹性组件转动,以带动转动件绕限位块转动,将非接触式接近开关的直线运动改为旋转运动,增强非接触式接近开关的抗振动性能。
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公开(公告)号:CN103867727A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210541288.4
申请日:2012-12-14
Applicant: 中核苏阀科技实业股份有限公司 , 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明属于一种阀门用压力平衡式密封结构,具体涉及一种柔性结构的双道硬密封套筒式调节阀。它包括阀体,阀体内设有阀座,阀座上设有柔性双道硬密封阀芯组件,柔性双道硬密封阀芯组件上固定有套筒,阀体上通过中法兰螺栓固定连接有阀盖,阀杆穿过阀盖的中间通孔并与柔性双道硬密封阀芯组件连接。本发明的优点是,它通过阀芯结构使阀门同时满足大口径、高温、高压、高压差、高可靠性等多种复杂要求共同作用工况,同时可以实现较低的泄漏率。
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公开(公告)号:CN114087398B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202111552250.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F16K11/10 , F16K31/06 , F16K31/11 , F16K31/126
Abstract: 本申请涉及电磁阀技术领域,尤其是涉及一种双膜片电磁阀。双膜片电磁阀包括阀体、第一膜片组件、第二膜片组件和先导控制机构,阀体在第一膜片组件的两侧形成第一膜片上腔和第一膜片下腔,在第二膜片组件的两侧形成第二膜片上腔和第二膜片下腔;阀体内形成有进气流道、工作流道和排气流道,工作流道通过第一膜片下腔与进气流道相连通或通过第二膜片下腔与排气流道相连通。先导控制机构控制第一膜片组件和第二膜片组件,实现流道换向,因此,通过设置双膜片并配合先导控制机构实现了两位三通电磁阀的换向,且能够更好地实现对大通径的流道的密封,以能够在一定程度上提高电磁阀的通径,使得双膜片电磁阀能够适用于大流量的场合。
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公开(公告)号:CN117347736A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311408734.9
申请日:2023-10-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司
Abstract: 本发明涉及核电场景下的电磁环境检测方法及系统,包括以下步骤:根据电磁干扰传播原理,对核电厂厂房进行区域划分,根据每个区域中不同类型设备的布置情况和设备所在房间的布局,确定每个区域中预估的测点位置;基于非接触法,利用辐射环、环形天线、对数周期天线和喇叭天线中的至少一种,获取对应测点的电场强度和磁场强度;以预估测点位置周围设定范围内得到的电场强度和磁场强度的最大值作为测量值,根据测量值得到频谱图,基于频谱图确定核电厂的电磁环境。
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