-
公开(公告)号:CN120030957A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510199346.7
申请日:2025-02-24
Applicant: 青岛智电新能科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛拓维科技有限公司
IPC: G06F30/30 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及液流电池技术领域,公开了一种液流电池流道优化设计方法,步骤如下:S1,搭建电堆的漏电模型;S2,初始化等效流道电阻值计算参数;计算等效流道电阻值R;算漏电损耗;S3,损耗小于阈值则执行S5;否则R=R+Δr1后执行S4;S4,重新算损耗,返回S3;S5,流道当量直径d不满足所设范围则R=R‑Δr2后跳转S4;否则执行S6;S6,输出流道方案。本发明通过优化算法提高流道设计精度,与漏电模型的协同不仅考虑了漏电损耗的评估与控制,提高设计可靠性,还利用计算机快速输出流道结构参数,通用性好,适用范围广,适用各种液流电池,参数可根据设计指标与实际需求进行调整,灵活性高。
-
公开(公告)号:CN116754032A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311054319.8
申请日:2023-08-22
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
Abstract: 本发明涉及超声水表技术领域,公开了一种超声水表及其自校准方法,其技术方案包括水表外壳、控制电路,3个换能器、波束路径控制系统、2种以上不同长度的超声波传输路径,温度传感器,计量管段,自校准方法包括以下步骤:S1,将出厂校准后的特征参数写进表内;S2,监控声路长度D0的变化量,若变化幅度超过3%,则进入自校准模式;S3,在下一次静水条件下,通过上游、中间换能器发射超声波信号,3个换能器接收超声波信号,根据时间差得到新的特征参数;S4,将新特征参数写进表内,进行计量。本发明对同一时刻的流体状态进行计量,可实现更高测量频率,同时监控声路变化,可进行自动校准,保证在整个服役周期内高计量精度。
-
公开(公告)号:CN115876269A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211503250.8
申请日:2022-11-29
Applicant: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明涉及超声水表技术领域,公开了一种多声道超声水表,包括计量管段、3个或3个以上换能器、与换能器相同数量的反射镜、支架、电路板、显示屏、水表壳体,反射镜包括分束反射镜、一次反射镜,声道数量等于换能器的数量,电路板包括计量模块、通讯模块,计量模块将脉冲电压激励到换能器上,并采集接收端换能器的电压信号,通过超声波计量时间数据的计算,获得平均流速、累计流量、温度信息。本发明实现了中小口径超声波水表多条声道对流量的计算,从而实现超声波水表计量精度高、抗气泡干扰、可靠性高、寿命长。
-
公开(公告)号:CN114235112B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210183160.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
IPC: G01F25/10
Abstract: 本发明涉及超声波水表技术领域,公开了一种应用于超声波水表的流场监控装置,第一换能器发射的超声波信号经第一聚乙烯层合板后分成两路,一路超声波信号经第一聚乙烯层合板反射、第二反射镜反射、第二聚乙烯层合板反射后到达第二换能器,另一路超声波信号经第一聚乙烯层合板透射、第一反射镜反射、第二反射镜反射、第三反射镜反射、第二聚乙烯层合板透射后到达第二换能器;反之亦然,第二换能器发射出超声波信号,经同样的反射、透射到达第一换能器。利用超声波对流场敏感的特性,通过对超声波信号从上游换能器到下游换能器的时间与信号从下游换能器到上游换能器时间的差值的分析,实现对管道内流场的监控,装置节约成本,操作简单,工作效率高。
-
公开(公告)号:CN114646358A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210239842.7
申请日:2022-03-10
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种一体式超声波水表的计量模组结构及其组装方法,水表管段水流向与超声波换能器中心位置的连线在水表安装平面投影的夹角为α;换能器的匹配层与管段一体注塑,压电陶瓷粘结于匹配层上表面,吸收层压紧于压电陶瓷上表面,压电陶瓷平行于水表安装平面;反射镜位于换能器正下方,与安装平面成45°,其法线在安装平面投影与水流向的夹角为α;水表计量PCB与换能器的压电陶瓷通过导电结构连接。本发明解决了目前换能器占空间、安装不便、流场不稳定、压损大、寿命短等困难,实现了整表管段无缝隙、换能器垂直安装,反射镜置于流场边缘,结构可靠、耐压性强、占空间小、易组装、寿命长、流场稳定、结果精准。
-
公开(公告)号:CN114235112A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210183160.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
IPC: G01F25/10
Abstract: 本发明涉及超声波水表技术领域,公开了一种应用于超声波水表的流场监控装置,第一换能器发射的超声波信号经第一聚乙烯层合板后分成两路,一路超声波信号经第一聚乙烯层合板反射、第二反射镜反射、第二聚乙烯层合板反射后到达第二换能器,另一路超声波信号经第一聚乙烯层合板透射、第一反射镜反射、第二反射镜反射、第三反射镜反射、第二聚乙烯层合板透射后到达第二换能器;反之亦然,第二换能器发射出超声波信号,经同样的反射、透射到达第一换能器。利用超声波对流场敏感的特性,通过对超声波信号从上游换能器到下游换能器的时间与信号从下游换能器到上游换能器时间的差值的分析,实现对管道内流场的监控,装置节约成本,操作简单,工作效率高。
-
公开(公告)号:CN114166298A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210131199.6
申请日:2022-02-14
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及超声波水表技术领域,公开了一种基于一发双收换能器的多声道超声波水表,包括超声波水表计量管段、至少4个一发双收换能器、计量处理电路、存储通讯电路与水表壳体;每个一发双收换能器发射的超声波声束可分为两束,分别由两个一发双收换能器进行接收,产生两个接收信号,通过多声道超声计量算法分析接收到的信号,得到实时流量数据。本发明通过单一换能器实现多声路发射信号,多声路信号保证了计量准确性;换能器数量多,即使一个换能器发生故障,也不影响整表工作,保证了水表可靠性;一发双收换能器节约空间,适用于大、中、小口径水表。
-
公开(公告)号:CN112360674A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011249148.0
申请日:2020-11-10
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于水锤效应的智能水表取能装置,当用户停止用水关闭阀门时,由于水锤效应,管道内的水压会骤增,推动装置的活塞向上运动,最终活塞会在装置缸体内弹簧和管道内水压的共同作用下达到一个受力平衡,在此过程中,活塞上端的第二摩擦发电片和缸体上半部分内侧壁的第一摩擦发电片摩擦产生脉冲电信号,装置的能量收集模块将摩擦产生的脉冲信号收集并转换成直流电信号后,通过导线将直流电信号传给智能水表,为智能水表提供电能。本发明利用水锤效应取能,以较高的发电效率为智能水表供电,在保证了较高的可靠性的同时,大大节约了人力物力成本。同时本发明还具备了平衡水压的功能,降低了水锤效应对管道系统的损害。
-
公开(公告)号:CN111835231A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010569434.9
申请日:2020-06-20
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于智能水表的柔性温差取能模块,它包括柔性温差发电片、热交换结构、电源管理模块、冷热源。柔性温差发电片包括上下柔性基底、p型和n型热电臂、电极和绝缘导线。电源管理模块包括升压稳压电路、储能电路。热交换结构紧密贴合在柔性温差发电片外侧。本发明应用柔性温差发电模块为智能水表供电,克服了单独使用电池供电的传统智能水表寿命短的缺点;相比传统商用陶瓷温差发电模块具有高转换效率、高可靠、低成本等优势。
-
公开(公告)号:CN114646358B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210239842.7
申请日:2022-03-10
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯科技有限公司
Abstract: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种一体式超声波水表的计量模组结构及其组装方法,水表管段水流向与超声波换能器中心位置的连线在水表安装平面投影的夹角为α;换能器的匹配层与管段一体注塑,压电陶瓷粘结于匹配层上表面,吸收层压紧于压电陶瓷上表面,压电陶瓷平行于水表安装平面;反射镜位于换能器正下方,与安装平面成45°,其法线在安装平面投影与水流向的夹角为α;水表计量PCB与换能器的压电陶瓷通过导电结构连接。本发明解决了目前换能器占空间、安装不便、流场不稳定、压损大、寿命短等困难,实现了整表管段无缝隙、换能器垂直安装,反射镜置于流场边缘,结构可靠、耐压性强、占空间小、易组装、寿命长、流场稳定、结果精准。
-
-
-
-
-
-
-
-
-