基于双屏蔽结构和串联谐振的非接触电导测量装置和方法

    公开(公告)号:CN101609113B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910099505.7

    申请日:2009-06-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双屏蔽结构和串联谐振的非接触电导测量装置和方法。它包括信号发生器、电感模块、绝缘测量管道、激励电极、检测电极、双屏蔽结构、整流滤波电路、数据采集模块、计算机,双屏蔽结构包括激励电极的金属屏蔽层、电压跟随器和检测电极的金属屏蔽层。通过双屏蔽结构的使用,彻底地消除了寄生电容的影响,同时,利用谐振状态下,感抗和容抗相消的原理,克服了电极-管壁-导电液体所形成的耦合电容的影响。本发明有效地消除了寄生电容和耦合电容的影响,扩大了电导测量范围,提高了测量分辨率,相应的装置具有量程宽、灵敏度高、非接触式等优点,为解决管道中导电液体电导测量提供了有益的借鉴。

    石英晶体振荡器激励的非接触电导测量装置和方法

    公开(公告)号:CN101957403A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010281706.1

    申请日:2010-09-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种石英晶体振荡器激励的非接触电导测量装置和方法。在其激励源中,石英晶体振荡器输出端与隔直及幅值调节电路输入端连接,隔直及幅值调节电路输出端与测量石英晶体一端连接;其中,石英晶体振荡器中,激励石英晶体与测量石英晶体的阻抗-频率特性相同,第一反相器输入端分别与第一电阻一端、激励石英晶体一端连接,第一反相器输出端分别与第一电阻另一端、第一电容一端连接,第二反相器输入端分别与第一电容另一端、第二电阻一端连接,第二反相器输出端分别与第二电阻另一端、可调电容一端连接,可调电容另一端与激励石英晶体另一端连接。本发明实现了电导测量装置的小型化、实用化;且具有较宽的测量范围,取得了很好的效果。

    基于太赫兹发射与探测装置的气固两相流颗粒浓度的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN101126701B

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200710071293.2

    申请日:2007-09-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹发射与探测装置的气固两相流颗粒浓度的检测装置及方法。检测装置包括:飞秒激光器、耦合传输光纤、光电导天线型太赫兹发射器、光学延迟装置、离轴抛物面镜、太赫兹探测器、锁相放大器、高频功率放大器和计算机控制的数据采集与处理系统。本发明利用离轴抛物面镜把太赫兹发射器发射的太赫兹波平行反射,穿过气固两相流流体后的太赫兹波用离轴抛物面镜会聚到太赫兹探测器上。根据测量获得的太赫兹时域信号应用不同的模型计算获得管道截面上气固两相流的颗粒浓度。本发明提出的基于太赫兹发射与探测装置的气固两相流颗粒浓度检测装置,结构简单,安装方便,测量精度高,使用安全,可用于石油、化工、能源、冶金和环境等诸多领域。

    基于太赫兹发射与探测装置的气固两相流颗粒浓度的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN101126701A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710071293.2

    申请日:2007-09-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹发射与探测装置的气固两相流颗粒浓度的检测装置及方法。检测装置包括:飞秒激光器、耦合传输光纤、光电导天线型太赫兹发射器、光学延迟装置、离轴抛物面镜、太赫兹探测器、锁相放大器、高频功率放大器和计算机控制的数据采集与处理系统。本发明利用离轴抛物面镜把太赫兹发射器发射的太赫兹波平行反射,穿过气固两相流流体后的太赫兹波用离轴抛物面镜会聚到太赫兹探测器上。根据测量获得的太赫兹时域信号应用不同的模型计算获得管道截面上气固两相流的颗粒浓度。本发明提出的基于太赫兹发射与探测装置的气固两相流颗粒浓度检测装置,结构简单,安装方便,测量精度高,使用安全,可用于石油、化工、能源、冶金和环境等诸多领域。

    基于电容层析成像系统的油气两相流测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN1538168A

    公开(公告)日:2004-10-20

    申请号:CN200310108142.1

    申请日:2003-10-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容层析成像系统的油气两相流测量方法及其装置。该方法采用反投影算法重建出油气两相流介质分布图像,实时显示管道内流型,采用模糊模式识别进行流型的在线自动辨识,采用基于Tikhonov正则化原理和代数重建技术的组合型新型图像重建算法重建出反映油气两相流介质分布的图像,并经图像处理获得油气两相流的空隙率。该装置依次具有阵列式电容传感器,电容数据采集单元和用于图像重建、数据处理与显示的计算机。该装置可以对油气两相流进行非介入性测量,流型显示速度50帧/秒以上,对于均相流、层状流、波状流和环状流等典型流型,其辨识的准确率高于95%,判别一个流型时间小于0.3秒,对于塞状流的辨识准确率高于90%,空隙率测量误差小于5%。

    电容层析成像电容测量系统

    公开(公告)号:CN1378080A

    公开(公告)日:2002-11-06

    申请号:CN01112515.2

    申请日:2001-03-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电容层析成像电容测量系统。它由电容传感器、电容数据采集系统组成。电容传感器径向电极上固定有长条形数据采集电容/电压转换器电路板,电路为:译码器的输出连接控制激励信号和电容/电压转换器,电容/电压转换器的输出经译码器控制的电子开关送出。本发明减小了引线与地间形成的电容。提高测量精度。外部引线的抗干扰能力增强。使得系统的可靠性增强;电容测量速度高,输出信号中无原理性噪声。

    一种多声道超声波气体流量计故障诊断及补偿方法

    公开(公告)号:CN106643987B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610988681.6

    申请日:2016-11-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多声道超声波气体流量计故障诊断及补偿方法。本发明基于四声道超声波气体流量测量装置,包括四声道超声波传感器管段、传感器前端处理模块、数据采集控制模块和计算机。本发明首先通过在线声速测量确定异常声道的位置,然后舍弃异常声道的测量数据,最后通过调整其它正常工作声道对应的权重系数,利用正常工作声道的测量数据计算管道内气体的流速和流量,以弥补声道出现故障后流量计量的偏差,使得多声道超声波气体流量计在声道故障发生之后到故障排除之前仍能保证较高的计量精度。本发明为多声道超声波气体流量计的在线故障诊断及补偿提供了一种有效的解决思路,所提出的补偿方法可以明显降低因声道故障带来的流量计量的偏差。

    基于多视觉信息融合技术的小通道气液两相流流型识别系统和方法

    公开(公告)号:CN105426830B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201510766170.5

    申请日:2015-11-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多视觉信息融合技术的小通道气液两相流流型识别系统和方法。首先,同时获取两个相互垂直角度的小通道气液两相流流动图像序列;其次,进行图像校正和预处理,并计算图像序列Hu矩均值和标准差作为流型识别特征向量;然后,建立基于支持向量机的单视觉小通道气液两相流流型识别模型,最后,利用D‑S证据理论,对两个角度的流型识别结果进行融合,实现泡状流、段塞流、波状流和环状流四种典型流型的识别。本发明提出了一种新的小通道气液两相流流型识别系统和方法。该系统具有非接触式测量、可视化、结构简单等优点,利用多视觉信息融合方法,提高了气液两相流流型识别的准确度。

    一种非接触式气液固三相鼓泡床相含率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106872526A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710013579.9

    申请日:2017-01-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式气液固三相鼓泡床相含率测量装置与方法。包括电阻测量传感器、声波检测探头、电阻信号采集处理模块、声信号采集处理模块以及微型计算机。其中,电阻测量传感器包括12个矩形金属电极和绝缘管道两部分,声波检测探头安装在绝缘管道外部。电阻信号采集处理模块提供交流激励信号,同时也接收处理检测信号。声信号采集处理模块接收处理声波信号。利用流体的电阻信息得到气液固三相流中的液相含率,利用声信号中的低频信息得到气相含率,从而获得三相各相含率。本发明是一种非接触测量鼓泡床三相流相含率的方法,具有结构简单、安装方便等优点,避免了破坏管道与影响流体等问题。

    一种基于C<sup>4</sup>D技术的随钻侧向电阻率测井系统及其信号检测方法

    公开(公告)号:CN106567708A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610946150.0

    申请日:2016-11-02

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: E21B49/00 E21B47/12

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容耦合非接触电导检测(Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection,C4D)技术的随钻侧向电阻率测井系统及信号检测方法,解决传统随钻侧向电阻率测井油基钻井液下无法测量的问题。该方法将测井的交流测量通路简化等效为井眼电容与地层电阻的串联模型,采用数字相敏解调技术获取测井微弱信号的幅值与相位,根据相关模型即可求得地层电阻率。在此基础上设计了一套随钻侧向电阻率测井模拟实验装置,并在10kHz、15kHz、20kHz、25kHz频率下进行模拟测井实验,研究表明,该方法是可行的,较适用于油基钻井液下高阻地层随钻电阻率测井。

Patent Agency Ranking