专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [外观设计]带排水监测的图形用户界面的显示器(AP1000)-CN202130634922.9有效
  • 张贺;蔡亚清;杨健;孔鹏飞;牟良超 - 中广核陆丰核电有限公司
  • 2021-09-24 - 2022-05-10 - 14-02
  • 1.本外观设计产品的名称:带排水监测的图形用户界面的显示器(AP1000)。2.本外观设计产品的用途:运行程序及通讯。3.本外观设计产品的设计要点:在于屏幕中的图形用户界面界面内容。5.图形用户界面的用途:本外观设计产品的图形用户界面用于AP1000核电机组一回路排水期间的监视和控制,界面左上侧为一回路水位测量,包括一回路稳压器、稳压器波纹管、一回路热管段以及一回路排水期间水位测量仪表;界面左下角为一回路排水期间重要液位计、一回路排水接收水箱以及一回路变化率等重要参数的监视模块;界面右上为一回路排水期间液位计的故障状态指示以及这些仪表的实时读数;界面右中为一回路排水期间重大的状态信号显示;界面右下角为一回路排水期间重大设备的运行状态以及下泄回路重大参数和设备的操作控制面板。
  • 排水监测图形用户界面显示器ap1000
  • [发明专利]非接触油层厚度检测方法-CN200810231913.9有效
  • 李旭 - 陕西长力石油科技开发有限公司
  • 2008-10-31 - 2009-03-25 - G01B15/02
  • 本发明属于一种非接触油层厚度检测方法,其特征是:含水油罐(1)内由上至下垂直固定有油层隔离筒(4),油层隔离筒(4)的下端口在含水油罐(1)的水层部位,水层部位的水自然进入油层隔离筒(4)内,两套检测装置分别连接在含水油罐(1)的罐顶上,从含水油罐(1)的顶部检测含水油罐(1)的液体位置和由油层隔离筒(4)顶部检测油层隔离筒(4)内的,控制单元分别与两套检测装置连接,根据油层隔离筒(4)管体内、外的两个的差值,再进一步结合油、水密度值,计算出油层厚度及“油/水界面”物并在控制箱(5)上显示。它能实现含水油罐的油层厚度检测及“油/水界面”物检测。
  • 接触油层厚度检测方法
  • [发明专利]一种原油储罐油水界面测量装置及方法-CN201711397776.1有效
  • 任喜伟;何立风 - 陕西科技大学
  • 2017-12-21 - 2021-08-24 - G06K9/62
  • 本发明公开了一种原油储罐油水界面测量装置及方法,本发明方法是一种自动获取最优典型值,并综合油水界面传统分类统计计算方法和经典K‑means聚类计算方法获取最优数据分类的算法。首先采用自适应阈值查找算法自动获取油水界面最优典型值,其次采用多次阈值聚类算法对油水界面数据进行最优划分,最后根据最优化聚类结果统计油水界面高度。本发明提出的计算方法有较高的准确率,较少的迭代次数和运行时间;保障了精确检测原油储罐内油水界面高度,提高了联合站油水界面实时监控和盘库系统的精度。
  • 一种原油油水界面测量装置方法
  • [实用新型]一种油水分离器-CN202020113732.2有效
  • 晁红伟;邵云锋;胡毅;楼滉 - 杭州国能汽轮工程有限公司
  • 2020-01-17 - 2021-01-01 - B01D17/02
  • 本实用新型公开了一种油水分离器,包括支撑座、储罐、连通管、智能浮筒界面变送器、电磁阀以及控制中心;支撑座支撑储罐以使储罐底部高于地面;储罐适于与油箱卸油口连通;连通管包括竖管以及横管;竖管的第一端与储罐的底部连通,竖管的第二端与横管的中部连通;智能浮筒界面变送器分别与横管的第一端以及储罐的侧壁连通,电磁阀设置在横管的第二端处;智能浮筒界面变送器以及电磁阀分别与控制中心信号连接。
  • 一种油水分离器
  • [发明专利]基于CMC芯片的电浮筒变送器-CN201511010839.4在审
  • 许浩峰;王鑫;包伟华 - 上海自动化仪表有限公司
  • 2015-12-30 - 2016-04-20 - G01F23/22
  • 一种基于CMC芯片的电浮筒变送器,要解决现有电浮筒变送器无数字通讯功能的技术问题,属于物体位置测量技术领域,包括霍尔信号采样电路、CMC芯片、人机接口界面、EPA通讯接口和支持MODBUS通讯接口,人机接口界面与CMC芯片连接;霍尔信号采样电路经信号调理电路及A/D转换电路与CMC芯片连接;CMC芯片处理后的信号经D/A转换电路转换为4-20mA标准直流信号输出;CMC芯片与数字输出接口连接本发明可电浮筒变送器使增加额外的数字信息,便于在现代工业系统中使用。
  • 基于cmc芯片浮筒变送器
  • [实用新型]数字式磁致伸缩传感器-CN201020171364.3有效
  • 徐津 - 北京航天金泰星测技术有限公司
  • 2010-04-22 - 2010-12-29 - G01F23/30
  • 本实用新型公开了一种数字式磁致伸缩传感器,包括:一测杆,顶部为测杆底座,测杆底座以下部分为一中空管,该中空管内有波导丝;二界面浮子,其内装有永久磁铁,该界面浮子套装于所述测杆的中空管上;一电子仓,固定安装于所述测杆底座上方本实用新型的传感器在不改变测量精度的前提下,可替代RS-485磁致伸缩传感器,解决RS-485传感器使用在施工不规范现场或非手拉手式总线拓扑方式时故障较多,维护成本高的问题。
  • 数字式伸缩传感器
  • [实用新型]基于CMC芯片的电浮筒变送器-CN201521118991.X有效
  • 许浩峰;王鑫;包伟华 - 上海自动化仪表有限公司
  • 2015-12-30 - 2016-09-07 - G01F23/22
  • 一种基于CMC芯片的电浮筒变送器,要解决现有电浮筒变送器无数字通讯功能的技术问题,属于物体位置测量技术领域,包括霍尔信号采样电路、CMC芯片、人机接口界面、EPA通讯接口和支持MODBUS通讯接口,人机接口界面与CMC芯片连接,霍尔信号采样电路经信号调理电路及A/D转换电路与CMC芯片连接;CMC芯片处理后的信号经D/A转换电路转换为4‑20mA标准直流信号输出;CMC芯片与数字输出接口连接本实用新型可电浮筒变送器使增加额外的数字信息,便于在现代工业系统中使用。
  • 基于cmc芯片浮筒变送器
  • [发明专利]一种超声波非介入法检测密闭瓷套内介电液体液的方法-CN201610136593.3有效
  • 莫润阳;祁宏昌;梁双龙;王成会 - 陕西师范大学
  • 2016-03-10 - 2017-05-17 - G01F23/296
  • 本发明涉及一种超声波非介入法检测密闭瓷套内介电液体液的方法,是通过在对照瓷套填充介电液体介质之前采集其上段、中段以及下段侧壁上的各检测点上的第一次界面回波波峰,绘制固/气界面距离‑波幅曲线,再在对照瓷套填充满介电液体介质后采集各检测点上的第一次界面回波波峰,绘制固/界面距离‑波幅曲线,将待检瓷套上采集的第一次界面回波波峰与前述曲线对照,从而确定出介电液体的,本发明的方法保证在瓷套各个位置处都具有相同的检测灵敏度,检测灵敏度高,消除了探头耦合、瓷套外径变化、壁厚变化及探头非线性等造成的测量误差,检测可靠性、一致性高,既不泄漏液体,也不污染环境,适于各种密闭瓷套内的检测。
  • 一种超声波介入检测密闭瓷套内介电液体方法
  • [发明专利]多相界面测量方法及系统-CN202310826234.0在审
  • 崔自强;曲汉涛 - 天津大学
  • 2023-07-07 - 2023-10-13 - G01F23/22
  • 本发明提供一种多相界面测量方法及系统,多相界面测量方法包括:将n组电极对竖直等间隔排列组成线性阵列传感器,每组电极对包括两个相邻电极;将线性阵列传感器沿竖直方向插入浮选池;在相邻激励测量模式下,向第一电极对施加激励电压,依次测量除第一电极对之外的其他电极对各自的电压差,将测量得到的所有电压差中相邻的两个电极对的电压差做比;将所有比值中极大值或极小值所在的电极对确定为介质分界面所在的目标电极对;根据介质分界面到目标电极对的下边界的第一距离,以及目标电极对的电压差和与目标电极对相邻的相邻电极对的电压差的第一比值,利用仿真测算建立第一距离与第一比值之间的变化关系;根据变化关系确定高度。
  • 多相界面测量方法系统

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