-
公开(公告)号:CN115377930B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210937538.X
申请日:2022-08-05
Applicant: 美核电气(济南)股份有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: H02G15/18 , H02G15/013 , H02G15/196
Abstract: 本发明公开一种耐LOCA环境的传感器密封装置及方法,包括内层锁紧套管和外层二次密封套管;内层锁紧套管包括包覆于线缆接头位置的密封瓣和设于密封瓣两端的密封胶圈;密封瓣两端的外侧设有锥度斜面,密封胶圈的端面设有外层辅助密封段;外层二次密封套管包括公头套管和母头套管,公头套管与母头套管旋紧对接,公头套管和母头套管分别设有与锥度斜面配合的锥角孔,在旋紧对接时,挤压锥度斜面使密封瓣径向收缩密封线缆;锥角孔上分别设有凸台,凸台上分别设有平垫,在旋紧对接时,通过平垫挤压外层辅助密封段,使外层辅助密封段向外变形与公头套管和母头套管的内壁密封,向内变形与线缆外壁密封。保证在高温高压蒸汽环境下线缆接头位置的稳定。
-
公开(公告)号:CN115377930A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210937538.X
申请日:2022-08-05
Applicant: 美核电气(济南)股份有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: H02G15/18 , H02G15/013 , H02G15/196
Abstract: 本发明公开一种耐LOCA环境的传感器密封装置及方法,包括内层锁紧套管和外层二次密封套管;内层锁紧套管包括包覆于线缆接头位置的密封瓣和设于密封瓣两端的密封胶圈;密封瓣两端的外侧设有锥度斜面,密封胶圈的端面设有外层辅助密封段;外层二次密封套管包括公头套管和母头套管,公头套管与母头套管旋紧对接,公头套管和母头套管分别设有与锥度斜面配合的锥角孔,在旋紧对接时,挤压锥度斜面使密封瓣径向收缩密封线缆;锥角孔上分别设有凸台,凸台上分别设有平垫,在旋紧对接时,通过平垫挤压外层辅助密封段,使外层辅助密封段向外变形与公头套管和母头套管的内壁密封,向内变形与线缆外壁密封。保证在高温高压蒸汽环境下线缆接头位置的稳定。
-
公开(公告)号:CN217877904U
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202221872469.0
申请日:2022-07-20
Applicant: 美核电气(济南)股份有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: G01F23/284 , G01S13/88 , G01S7/02
Abstract: 本实用新型涉及液位测量设备技术领域,具体地说是一种分段式导波杆,包括首段、若干分段和连接组件;所述首段外管的末端以及所述分段外管的首端和末端均设有若干周向均匀分布的挡块,且所述首段外管的末端的挡块和所述分段外管的首端的挡块之间,以及,所述分段外管的首端的挡块和所述分段外管的末端的挡块之间均对称且反方向设置;所述连接组件包括外管连接件和内杆连接件,所述外管连接件的两端设有分别与所述首段外管和分段外管上挡块配合的挂块,所述挂块在挡块的作用下使首段外管和分段外管连接,且形成两端均贯穿至所述首段外管和分段外管上的通槽。本实用新型实现了导波杆的快速连接,且分段设计,便于运输。
-
公开(公告)号:CN217276403U
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202221088416.X
申请日:2022-05-09
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 美核电气(济南)股份有限公司
IPC: G01F23/284
Abstract: 本实用新型涉及导波雷达液位计技术领域,具体地说是一种提高远距离传输信号的导波雷达液位计,包括表头和导波杆,所述表头和导波杆之间设有同轴电缆,所述表头包括单片机、数字电位器、DC‑DC电路、射频激励产生模块、射频三极管和功率放大器,所述射频激励产生模块包括电阻R85和电容C86,所述电阻R85的阻值为10R,所述电容C86的容值为22nF,所述射频激励产生模块产生射频激励信号激励射频三极管产生有效的射频信号,射频信号经由功率放大器进行进一步的功率放大,单片机控制数字电位器调节DC‑DC电路输出不同电源电压,功率放大器由DC‑DC电路供电,通过DC‑DC电路电压调节来改变功率放大器的供电电压,进而提高射频信号的发射功率。
-
公开(公告)号:CN115855353A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211509846.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 重庆市伟岸测器制造股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种压力传感器隔离膜片位移量控制装置及方法以及压力传感器的生产设备和生产方法。所述装置包括膜片定位组件、运动机构,膜片定位组件采用相对设置的两组,每个膜片定位组件包括滑块座、定位滑块、千分尺,压力传感器处于两个滑块座之间,膜座的两端面上分别设有隔离膜片,且定位滑块活动安装在滑块座上,定位滑块一端的端面采用与隔离膜片相适配的膜片定位结构,千分尺与定位滑块的第二端相连,运动机构与滑块座相连,用于带动两个滑块座做相对运动,通过转动千分尺来调节定位滑块的第一端的端面与压力传感器的隔离膜片之间的距离。该装置能够有效地提升压力传感器的测量精度。
-
公开(公告)号:CN110925457A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911364114.3
申请日:2019-12-26
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: F16K11/044 , F16K27/08 , F16K31/06 , F16K31/40
Abstract: 本发明涉及电磁阀技术领域,具体涉及一种外置先导式电磁阀。外置先导式电磁阀包括阀体、阀盖、电磁头、阀杆组件和动铁芯组件;阀杆组件位于阀体的第一活动腔内,动铁芯组件位于电磁头的第二活动腔内;阀盖连接阀体和电磁头,且阀杆组件与阀盖之间形成与第二活动腔相连通的第三活动腔;阀盖上形成有气体通道,气体通道连通第二活动腔和外界或气源,用于释放或补充第二活动腔内的介质压力,直至第二活动腔内和第三活动腔内的介质压力与第一活动腔的介质压力产生压力差,以使阀杆组件在第一活动腔内沿第一方向做往复运动,从而使得阀杆组件能够交替控制多个流道口之间交替通断。
-
公开(公告)号:CN104568054B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201410764374.0
申请日:2014-12-11
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G01F23/24
Abstract: 本发明属于传感器技术和热工参数测量领域,具体涉及一种加热式差分热电阻液位传感器及其测量液位的方法。该方法将作为敏感元件的两支同结构等质量的铠装热电阻的相同部分置于被测液面位置,其中一支敏感元件的加热丝通电加热,用其来作为测量元件,另一支敏感元件的加热丝不通电,用其来作为补偿元件;随着液面的变化,通过阻值测量电路测量两支敏感元件中热电阻丝的电阻差值,根据试验得到的液位高度与电阻差值之间的关系计算得到液位高度。本发明所提供的液位传感器结构简单、性能可靠、灵敏度高、抗干扰能力强。
-
公开(公告)号:CN104949732A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510323809.2
申请日:2015-06-12
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G01F23/14
Abstract: 本发明涉及一种设备冷却水系统波动箱液位测量装置,该测量装置包括连通器(3)和差压变送器(4);所述连通器(3)上部和下部分别通过两根连接管(2)与设备冷却水系统波动箱(1)的上部和下部相连通,所述差压变送器(4)的高压端(7)通过第一仪表管线(5)与所述连通器(3)下部相连通,所述差压变送器(4)的低压端(8)通过第二仪表管线(6)与所述连通器(3)上部相连通。本发明的液位测量装置,不但保证液位测量的准确性,且整个设备修改量小,不会对原结构造成破坏。
-
公开(公告)号:CN104568054A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410764374.0
申请日:2014-12-11
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G01F23/24
Abstract: 本发明属于传感器技术和热工参数测量领域,具体涉及一种加热式差分热电阻液位传感器及其测量液位的方法。该方法将作为敏感元件的两支同结构等质量的铠装热电阻的相同部分置于被测液面位置,其中一支敏感元件的加热丝通电加热,用其来作为测量元件,另一支敏感元件的加热丝不通电,用其来作为补偿元件;随着液面的变化,通过阻值测量电路测量两支敏感元件中热电阻丝的电阻差值,根据试验得到的液位高度与电阻差值之间的关系计算得到液位高度。本发明所提供的液位传感器结构简单、性能可靠、灵敏度高、抗干扰能力强。
-
公开(公告)号:CN116086555A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211737415.8
申请日:2022-12-31
Applicant: 上海自动化仪表有限公司 , 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超声波流量计的融合测量方法及系统,所述测量方法包括如下步骤:步骤1:获取超声波传感器数据并对获取到的数据进行滤波处理;步骤2:通过格拉布斯准则对滤波处理后的数据进行异常值剔除;步骤3:通过时差法和互相关法计算,获得两组时间差;步骤4:通过卡尔曼融合算法对两组时间差进行融合,获取更准确的时间差,作为测量结果。本发明涉及的一种超声波流量计的融合测量方法及系统是对模拟式测量方案和数字式测量方案融合,采用本方法及系统后可以得到了抗干扰能力强、精度高的仪表。
-
-
-
-
-
-
-
-
-