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公开(公告)号:CN115406492B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211216807.X
申请日:2022-09-30
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种带有保护电路的热扩散式开关,通过对第一温度采集模块采集流体的第一温度信号作为基准信号,然后通过加热模块对目标区域进行加热,并通过第二温度采集模块采集目标区域的第二温度信号,流体的流速越快,目标区域散热效果越好,第一温度信号与第二温度信号的温差越小;因此利用温差信号与流体速度的对应关系对流体的流速进行测量,当流速下降,导致温差信号的值超过阈值时,通过开关信号输出模块输出开关信号,实现基于流体流量的开关功能。同时,在流速下降时,第二温度信号上升至温度阈值时,利用高温切断模块产生关断信号,使开关模块根据关断信号对加热模块进行关断,避免温度继续上升,从而对热扩散开关进行温度限制保护。
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公开(公告)号:CN117755803A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311593577.3
申请日:2023-11-27
Applicant: 长江生态环保集团有限公司 , 重庆市三峡生态环境技术创新中心有限公司 , 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: B65G47/90
Abstract: 本发明提供一种管道式流量计转运装置,属于机械设备领域。本发明包括支架、传动机构和机械手,所述传动机构连接在所述支架上,包括第一驱动件、与所述第一驱动件连接的移动组件和设置在所述移动组件移动方向两端的传感器组,所述第一驱动件驱动所述移动组件移动,所述传感器组检测所述移动组件的移动是否偏离预设轨迹;所述机械手连接在所述移动组件上并跟随所述移动组件同步移动,包括驱动组件和夹持组件,所述夹持组件包括相对设置的两个夹爪,两个所述夹爪上均设置有插入部,所述驱动组件包括第二驱动件,所述第二驱动件同时驱动两个所述夹爪相对靠近或远离时,所述插入部插入或退出管道式流量计。本发明提高了管道式流量计的良品率。
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公开(公告)号:CN117704985A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311593588.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 本发明实施例中的转运装置形变检测方法、装置、电子设备及存储介质,通过控制形变检测装置的发射器发射检测信号,并控制形变检测装置的接收器接收检测信号,若发射的检测信号数量大于接收的检测信号数量,则控制停止转运装置,并获取第一距离参数和第二距离参数,若第一距离参数和第二距离参数的距离之和与预设检测距离数值不相同,则发送转运装置检测异常消息,并在终端对转运装置检测异常消息进行展示;本方法通过设置两种形变检测方式对转运装置进行形变检测,以冗余检测保证转运装置形变的及时发现,且仅通过较为简单的检测信号数量对比和距离数值对比即可完成对转运装置的形变检测,降低转运装置形变检测的成本投入。
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公开(公告)号:CN116222677A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211600594.0
申请日:2022-12-12
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G01F1/696
Abstract: 本发明提供一种热式流量计自适应切换电路及方法,该电路包括采集放大模块、恒温差模块、恒功率模块及质量流量信号切换模块,通过所述采集放大模块将第一原始数据信号放大为第一数据信号,将所述第一数据信号输入所述恒功率模块和所述恒温差模块进行运算,所述恒温差模块输出第二数据信号和恒功率数据信号,所述恒功率模块输出第三数据信号和恒功率数据信号,对所述第二数据信号、预设的第一阈值、所述第三数据信号及预设的第二阈值进行逻辑处理,得到模式选择信号并控制恒功率数据信号和恒温差数据信号中的一个对外输出。本发明实现热式流量计中恒功率原理电路和恒温差原理电路的自动切换输出,拓宽了测量范围,提高了热式流量计的可靠性。
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公开(公告)号:CN115144044A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210615579.7
申请日:2022-05-31
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种截流式清污的巴歇尔槽,包括带有计量流道的槽体,该槽体的进液端连接有进液槽,所述进液槽内或槽体的进液端设有可开闭的截流装置,当所述截流装置打开时,所述进液槽与所述计量流道连通;当所述截流装置关闭时,截断进液槽内的流体进入所述计量流道。还提供一种污水计量模拟实验装置,包括依次连通的水箱、泵、上述的巴歇尔槽,所述泵与巴歇尔槽之间的管道上设有固体颗粒注入装置。本发明技术方案,在槽体之前设置截流装置,所述截流装置关闭,截断进液槽内的流体进入所述计量流道,进液槽内液位升高形成一定势能,再打开截流装置,进液槽中的液体快速流出形成对淤泥的冲刷作用,提高了新式巴歇尔槽的清洁能力。
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公开(公告)号:CN112729703B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011562554.2
申请日:2020-12-25
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种管道式电磁流量计电极的密封检测设备、检测方法及系统,该设备具有用于承载管道的承载装置、用于获取电极位置信息的电极位置采集装置、具有加压腔的压头、用于调整管道上电极所处角度的角度调整机构、用于带动压头压向与电极位置对应的管道内壁的压头驱动机构、用于向加压腔加压的加压液路系统,本发明的设备、方法和系统能够适用于对不同直径管道的密封检测,整个检测过程更智能,大幅降低了人工作业强度;并且检测完成后,管道内水渍大幅减少,避免了水渍过多对后续工序产生的不良影响。
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公开(公告)号:CN108680210A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810390965.4
申请日:2018-04-27
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC: G01F1/58
Abstract: 本发明涉及流量检测领域,为一种基于电压电流微分的瞬态电磁流量变送器。针对电磁流量计的瞬态测量过程,提出基于电压电流微分的瞬态测量方法,研制基于电压电流微分的瞬态电磁流量变送器,实时实现测量方法。瞬态测量系统包括励磁驱动模块、信号调理采集模块、人机接口模块、存储模块、输出模块、通讯模块以及软件处理模块。励磁驱动模块激励励磁线圈产生感应磁场;信号调理采集模块利用两片ADC同步采样信号电压和励磁电流,并将采样结果送入DSP;在DSP中,实时实现基于电压电流微分比值的处理方法,计算得到的瞬时和累积流量。
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公开(公告)号:CN108489561A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810534607.6
申请日:2018-05-30
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/58
Abstract: 本发明一种低噪声的电磁流量的测量装置,壳体,以及设置于壳体内互相连接的电源单元和测量单元,所述测量单元内部设置有励磁电路,所述励磁电路的励磁信号的励磁线圈之间设置有用于一次滤波的第一滤波模块,励磁信号的励磁线圈分别设置用于二次滤波的第二滤波模块;本发明中可以简化集成电路设计,大幅度提高测量系统信噪比,增强测量的抗干扰能力,能够适应各种环境下的测量,保证测量的稳定性,也使得能够满足小信号流量点的精度要求,对于抑制各类环境中的信号噪声具有很明显的效果,使得水表信噪比增强,量程比变大,精度可以覆盖,能够使水表能够更加进行更精确的测量。
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公开(公告)号:CN107632058A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710708821.4
申请日:2017-08-17
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC: G01N27/74
Abstract: 本发明为一种基于相关系数计算的钠中气泡噪声探测器,由一次仪表和二次仪表组成;一次仪表主要由漩涡发生体、磁钢、金属管道和电极组成;液态金属钠流经漩涡发生体后会形成规律的漩涡,沿管道方向运动的漩涡切割位于漩涡发生体下游的恒定磁场会产生近似正弦波形式的输出信号,其频率和幅值均与液态金属钠的流速有关,而且频率是流速的线性函数;二次仪表对放大和滤波后的信号进行处理,利用频谱变换的方法求出信号的频率,并根据频率计算出一个信号周期的数据长度,取最新的相邻两个长度等于一个信号周期长度的数据,计算相关系数,对多个计算出的相关系数进行滤波和平均,与阈值进行比较,判断蒸汽发生器是否发生了泄漏。
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公开(公告)号:CN106969806A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710173117.3
申请日:2017-03-22
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/60
CPC classification number: G01F1/60
Abstract: 本发明涉及一种两线制串联方式高效储能电路,包括控制电路、励磁装置、感应电极、信号处理电路、电源管理电路和储能电路,控制电路的电流输出端与励磁装置通过线路连接,感应电极置于励磁装置的一侧,感应电极感应励磁装置处的感应电动势,感应电极与信号处理电路通过线路连接,信号处理电路与控制电路通过线路连接,控制电路根据感应电动势控制励磁装置进行变频励磁,控制电路与电源管理电路连接,电源管理电路与储能电路连接,储能电路还与励磁装置连接。相对现有技术,本发明通过智能变频控制,测量范围广,提升了能量的利用效率,增强了磁场强度,增强了原始信号,提升信噪比,保障了仪表稳定准确计量。
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