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公开(公告)号:CN115452080A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210943756.4
申请日:2022-08-08
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: G01F1/86
Abstract: 本发明提供了一种热式气体质量流量计信号线性化电路及方法,所述热式气体质量流量计信号线性化电路包括差分放大模块、温度补偿模块、非线性放大模块及线性修正模块,先通过差分放大模块对第一热电阻与第二热电阻之间的温差信号进行差分放大,并通过温度补偿模块进行温度补偿调节,再通过非线性放大模块进行非线性放大,将原本与气体质量流量呈非线性关系的温差信号变转换成近似与气体质量流量呈线性关系,极大地提升了温差信号的线性度;最后通过线性修正模块对信号进行分段线性修正,在不同区间段内对线性关系进行修正微调,进一步提升了最终输出的目标温差信号的线性度。
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公开(公告)号:CN115406492A
公开(公告)日:2022-11-29
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:CN115371752A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210943771.9
申请日:2022-08-08
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
Abstract: 本发明涉及仪表技术领域,特别是涉及一种管道式热式气体质量流量计。包括承载管,所述承载管上设有至少两个沿承载管轴向分布的接线盒,所述承载管内设有沿其轴向分布并贯穿所述接线盒的介质流道,所述接线盒中安装有传感器,所述传感器的探针穿过所述介质流道并与介质流动方向垂直,且探针的两端在所述接线盒上固定。本发明的有益效果是:传感器的探针两端均与接线盒固定,提高了探针垂直于介质方向的强度,消除高流速工况下引发的探针弯曲变形隐患,延长仪表使用寿命,提高仪表稳定性;各探针分别安装在接线盒内,使得探针之间具有一定间距,可减小相互间热传递对温度的影响,从而提高仪表精度。
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公开(公告)号:CN112857493A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911175196.7
申请日:2019-11-26
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种引线电阻消除电路及热式质量流量计,在本发明提供的引线电阻消除电路及热式质量流量计中,通过恒流源供电的电桥电路将热式质量流量中计传感器的两个热电阻(包括热电阻两端的引线电阻)分别串入电桥的两条不同桥臂中,再结合运算放大器构成的反馈电路对两条桥臂的各点电位进行反馈限定,并通过对桥臂中串入的其它电阻的阻值的调整,能有效消除热电阻两端的引线电阻对体现温差的电压信号的影响,极大地提高了传感器及热式质量流量计的响应速度。
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公开(公告)号:CN114440998B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111565885.6
申请日:2021-12-20
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/86
Abstract: 本发明涉及流体测量技术领域,公开了一种流体质量流量测量电路及流体质量流量测量计,该流体质量流量测量电路将用于测量管壁内待测流体的流速的测速模块连接工作电源,并将用于测量待测流体的温度的测温模块连接恒流源,通过电压控制模块分别连接测速模块和测温模块,以控制测速模块与测温模块之间的温度差保持在预设阈值范围内实现温差恒定,再通过质量流量确定模块连接测速模块,以根据测速模块的发热功率和测速模块与测温模块之间的温度差确定待测流体的质量流量,相较于采用微处理器获取待测流体的质量流量,通过纯硬件方式对待测流体的质量流量进行测量,提高了获取测量结果的响应速度。
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公开(公告)号:CN119595061A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411736816.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 中核龙原科技有限公司 , 中核霞浦核电有限公司 , 重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司
Abstract: 本发明具体涉及一种管道钠流量计原位校准系统,包括一次仪表和原位校准装置;一次仪表安装在钠液流经的管道内,用于产生互相关流量信号;原位校准装置,用于采集一次仪表产生的互相关流量信号、钠流量计测量的钠流量和输出的电动势以及钠温度,对互相关流量信号进行互相关分析,计算钠流量计的仪表系数,根据计算的仪表系数更新钠流量计的仪表系数,完成被校准钠流量计的原位校准。本发明通过互相关流量测量获得对应温度与流量点下的测量数据和拟合修正系数后作为标准钠流量对钠流量计进行反向校准,实现了钠流量计精度和灵敏度的原位高效校准。
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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: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:CN114185288B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111416466.6
申请日:2021-11-25
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G05B19/042 , H02H11/00
Abstract: 本发明涉及电流转换技术领域,公开了一种电流输出仪表、电流变送器及控制系统,该电流输出仪表设置内部供电端口、外部供电端口和公共端口,内部供电端口连接内部供电电源,公共端口连接外部负载的第一端,通过第一防倒灌模块防止从外部供电端口流向公共端口的电流,通过第二防倒灌模块防止从公共端口流向电压电流转换模块的输出端的电流,若内部供电端口连接外部负载的第二端,内部供电电源通过内部供电端口对外部负载供电;若外部供电端口连接外部供电电源,外部供电电源通过外部供电端口对外部负载供电,通过控制内部供电端口或外部供电端口的连接方式切换仪表的输出类型,相较于设计两种仪表电路,降低了仪表电路的复杂程度,进而减少电路成本。
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公开(公告)号:CN114185288A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111416466.6
申请日:2021-11-25
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G05B19/042 , H02H11/00
Abstract: 本发明涉及电流转换技术领域,公开了一种电流输出仪表、电流变送器及控制系统,该电流输出仪表设置内部供电端口、外部供电端口和公共端口,内部供电端口连接内部供电电源,公共端口连接外部负载的第一端,通过第一防倒灌模块防止从外部供电端口流向公共端口的电流,通过第二防倒灌模块防止从公共端口流向电压电流转换模块的输出端的电流,若内部供电端口连接外部负载的第二端,内部供电电源通过内部供电端口对外部负载供电;若外部供电端口连接外部供电电源,外部供电电源通过外部供电端口对外部负载供电,通过控制内部供电端口或外部供电端口的连接方式切换仪表的输出类型,相较于设计两种仪表电路,降低了仪表电路的复杂程度,进而减少电路成本。
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