冰层厚度传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN1221778C

    公开(公告)日:2005-10-05

    申请号:CN200410012164.2

    申请日:2004-02-26

    IPC分类号: G01B7/06 G01B5/06

    摘要: 冰层厚度传感器及其检测方法属于自动化检测技术领域,其特征是由传感器内部检测电源正极经传感器内、外侧壁中间空间内充满的被检测介质,包括水,冰,空气,与按标尺刻度位置排列的传感器每一个金属检测触点,内部刻度译码开关电路,电导识别电路与检测电源负电极组成检测回路,通过传感器内部单片机控制电路按一定编码顺序产生刻度译码开关控制信号依次接通各金属检测触点对应的检测电路进行冰层厚度测量的传感器,该传感器在冰冻条件下可以对河流渠道、湖泊、水库、长距离输水工程、极地考察、地质与环境监测及各种水电工程冰层生消过程的冰层厚度进行定点连续自动检测。

    一种插接式数字检索水位传感器

    公开(公告)号:CN1217166C

    公开(公告)日:2005-08-31

    申请号:CN200310109632.3

    申请日:2003-10-31

    IPC分类号: G01F23/22

    摘要: 一种插接式数字检索水位传感器,属于自动化检测技术领域,具体而言是一种用于水位检测的传感器。其特征在于,该传感器是由A、B、C三节组成的、由若干个传感元对水位点实现检索式数字信号取样的、由微处理器进行数据统计、由国际标准的RS-485接口输出信号的、传感器的B节,可多节接插,可接插成十几米到几十米长,实施按标高,分段、分节,阶梯式多点安装,信号采样、处理、变送实现了全数字化,较彻底的回避了模拟量检测受温度、电磁场干扰等不稳定、不可靠的因素,在工业液位、水位自动化测控中,可直接与数字化系统设备接轨,具有结构简单、稳定可靠、安装维护方便等优点。

    弦控式数字编译码传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN1389706A

    公开(公告)日:2003-01-08

    申请号:CN02135250.X

    申请日:2002-07-04

    IPC分类号: G01B7/06 G01F23/00

    摘要: 弦控式数字编译码传感器及其检测方法属于自动化检测技术领域。其特征是传感器钢弦在控制信号作用下与传感器内部编译码电路地址码引出触点处于接触与非接触两种状态,在此期间传感器通过水、冰等介质接收连续地址编码脉冲信号,并由内部检测译码电路识别,从而可以在不受冰的电磁物理特性影响情况下检测出冰层厚度与冰下水位值。它可以在冰冻条件下对河流渠道、湖泊、水库、长距离输水工程、极地考察、地质与环境监测及各种水电工程冰层生消过程进行高精度的冰厚与水位自动检测。

    一种高精度自动红外雪情检测装置

    公开(公告)号:CN106323189A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610810102.9

    申请日:2016-09-08

    IPC分类号: G01B11/22

    CPC分类号: G01B11/22

    摘要: 本发明涉及积雪深度的检测技术,具体是一种高精度自动红外雪情检测装置。本发明解决了现有积雪深度的检测方法人工成本高、劳动强度大、无法在同一地点进行连续实时的自动化检测、受环境影响大、无法反映出雪层在融化时的内部生消过程的问题。一种高精度自动红外雪情检测装置,包括三棱柱体、支撑钢管、三个矩形无盖盒体、三个矩形PCB电路板、三个红外发射接收管阵列、三个矩形有机玻璃板;其中,三棱柱体的下端面开设有中心凹孔;支撑钢管的上端插接于中心凹孔内;三个矩形无盖盒体的外盒底分别固定于三棱柱体的三个侧面;三个矩形PCB电路板的背面分别固定于三个矩形无盖盒体的内盒底。本发明适用于积雪深度的检测。

    一种智能红外甲烷气体检测装置

    公开(公告)号:CN103245614B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310187206.5

    申请日:2013-05-14

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/35

    摘要: 本发明公开了一种智能红外甲烷气体检测装置,它包含二极管激光器、激光器驱动控制电路、气室、激光角度调节装置、光电探测器、数据采集卡和计算机;所述激光器驱动控制电路包含温度控制器和电流控制器,该温度控制器和电流控制器的输出端分别与二极管激光器的输入端相连,所述的二极管激光器安装在气室的一侧,所述的气室整体为中空结构,其内部的上表面和下表面为平面结构,并在其表面上设有一层反射层。本发明能够实现在复杂工业环境下对甲烷气体浓度的精确检测,在具备一般光谱技术高选择、快速响应的基础上,通过在生产工艺简单的气室中增加反射镜、盘形凸轮、步进电机,实现了气体吸收光程调节范围较大程度的改变。

    电容比值式覆冰厚度传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN101285673A

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200810055051.9

    申请日:2008-06-06

    IPC分类号: G01B7/06

    摘要: 电容比值式覆冰厚度传感器及其检测方法特征是:由传感器内部单片机,双路电容数字转换器,极板之间充满被检测介质覆冰或空气,几何结构与基准平行极板检测电容器完全相同并且按固定标尺刻度间距位置排列的一组平行极板检测电容器,双路可编程控制刻度选通电路组成相对电容值检测回路;在单片机控制下将各相对电容值检测回路检测所获得的电容值与由传感器内部单片机,双路电容数字转换器,基准平行极板检测电容器组成基准电容值检测回路检测所获得的基准电容值进行比较计算,通过对比值结果进行分析判断来实现对传感器表面覆冰厚度的测量。该传感器在冰雨或冰冻条件下可以对悬空输电线及塔架,建筑物或设备表面,树枝等的覆冰厚度进行连续自动检测。

    一种基于水与冰电导率差异的温控保温电路

    公开(公告)号:CN110794896A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911049180.1

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: G05D23/32

    摘要: 本发明公开一种基于水与冰电导率差异的温控保温电路,包括直流稳压电源电路,比较器电路,输出电路。在比较器电路正向端接入一个长度为50毫米,内径为10毫米,外径为12毫米的聚碳酸酯管,并将其两端通过密封盖密封。管内装8/9体积的水,密封盖底端平行于管截面方向固定两个直径为10毫米的圆形薄铜片电级,并通过导线将两个铜电极分别接入温控保温电路。当管内介质状态为水或冰时,由于两种介质的电导率差异导致比较器输出端输出不同的电平。从而影响输出电路中加热片是否工作,达到温控保温的目的。本发明适用于冬季低温环境下仪器仪表的保温。

    一种温度梯度和冰层厚度的在线自动监测装置

    公开(公告)号:CN103983376A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410203479.9

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: G01K13/00 G01B21/08

    摘要: 本发明涉及一种温度梯度和冰层厚度的在线自动监测装置,主要结构有电控箱、电路板、蓄电池箱、光伏电池板、屏蔽电缆、传感信息接线盒、温度传感器阵列板、GPRS天线、信息采集转换器、光伏充电控制器,采用机械结构和集成电路相结合的设计,采用温度传感器采集冰层上部、中间及水下的温度和冰层厚度变化,经微计算机进行程序化、信息化处理,对冰层情况进行自动在线采集监测,并进行预警预报,并与移动通讯GPRS技术相结合,使信息传输更加迅速准确,采用光伏电源,很好的解决了供电安全,此装置设计先进、结构紧凑合理,安装使用方便,冰情数据采集传输快捷,数据处理迅速准确,实现了自动化、程序化,是十分理想的温度梯度和冰层厚度的在线自动监测装置。

    电容温度式覆冰厚度传感器

    公开(公告)号:CN101281018A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810055189.9

    申请日:2008-05-28

    IPC分类号: G01B7/06 G01K7/01

    摘要: 电容温度式覆冰厚度传感器属于自动化检测技术领域,其特征是由传感器内部单片机,单路电容数字转换器,极板之间空间内充满被检测介质冰或空气,并且按固定标尺刻度间距位置排列的一组平行极板检测电容器,各输入端依序与平行极板检测电容器各极板相连接、公共输出端与电容数字转换器信号输入端相连接的双路可编程控制刻度选通电路组成电容值检测回路;由传感器内部单片机,密封在金属导热外壳内的半导体集成数字温度传感器组成温度检测回路,该传感器在冰雨或冰冻条件下可以对悬空输电线,高压输电线固定塔架,建筑物或各种静止或移动设备表面、悬空支架,树枝等的覆冰厚度进行定点连续自动检测。

    弦控式数字编译码传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN1152230C

    公开(公告)日:2004-06-02

    申请号:CN02135250.X

    申请日:2002-07-04

    IPC分类号: G01B7/06 G01F23/00

    摘要: 弦控式数字编译码传感器及其检测方法属于自动化检测技术领域。其特征是传感器钢弦在控制信号作用下与传感器内部编译码电路地址码引出触点处于接触与非接触两种状态,在此期间传感器通过水、冰等介质接收连续地址编码脉冲信号,并由内部检测译码电路识别,从而可以在不受冰的电磁物理特性影响情况下检测出冰层厚度与冰下水位值。它可以在冰冻条件下对河流渠道、湖泊、水库、长距离输水工程、极地考察、地质与环境监测及各种水电工程冰层生消过程进行高精度的冰厚与水位自动检测。