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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  • [实用新型]偶合器的监测系统-CN201320552490.7有效
  • 张庆 - 徐州支点机电设备有限公司
  • 2013-09-06 - 2014-01-29 - G01K13/04
  • 本实用新型公开一种偶合器的监测系统,包括电源、控制器、温度传感器、测速传感器、测速传感器和报警器,所述电源与控制器电连接;所述控制器分别与温度传感器、测速传感器、测速传感器和报警器电连接。本实用新型通过将温度传感器安装在偶合器上,测速传感器安装在原动力的转轴上,测速传感器安装在从动力的转轴上,借助控制器的作用,实现对偶合器的工作状况进行实时监测,同时能够及时提醒用户及时采取相关措施。
  • 偶合器监测系统
  • [发明专利]一种偶合器的监测系统-CN201310401863.5无效
  • 张庆 - 徐州支点机电设备有限公司
  • 2013-09-06 - 2014-01-15 - G01K13/04
  • 本发明公开一种偶合器的监测系统,包括电源、控制器、温度传感器、测速传感器、测速传感器和报警器,所述电源与控制器电连接;所述控制器分别与温度传感器、测速传感器、测速传感器和报警器电连接。本发明通过将温度传感器安装在偶合器上,测速传感器安装在原动力的转轴上,测速传感器安装在从动力的转轴上,借助控制器的作用,实现对偶合器的工作状况进行实时监测,同时能够及时提醒用户及时采取相关措施。
  • 一种偶合器监测系统
  • [实用新型]一种轴承温度检测系统-CN201320382662.0有效
  • 周维;林周福;林树亮;徐根华 - 深圳市金溢科技有限公司
  • 2013-06-28 - 2013-12-04 - G01K13/04
  • 本实用新型涉及安全监控领域,特别是涉及一种轴承温度检测系统,其中包括温度传感器、无线收发模块和读写设备,所述温度传感器设置在待检测轴承的表面,用于检测所述待检测轴承的温度,并将其传输给无线收发模块,所述无线收发模块在接收到所述温度后,将其传输至读写设备,由所述读写设备将其传输至监控网络,以便所述监控网络根据所述温度判断轴承是否正常运行。本申请所公开的轴承温度检测系统,由于将温度传感器设置在待检测轴承的表面,不易受到雨雪、阳光等的影响,和现有技术中将检测设备设置于车道边相比,不易受到外界环境的干扰,有利于提高检测精度。
  • 一种轴承温度检测系统
  • [发明专利]一种复杂背景下较低温细金属丝非接触式测温方法-CN201310168167.4有效
  • 徐学军;林永忠;周睿;陆钻贞;孙洪洋;吕添;张哲 - 华中科技大学
  • 2013-05-06 - 2013-10-09 - G01K13/04
  • 本发明公开了一种复杂背景下较低温细金属丝非接触式测温方法,步骤为:①利用非接触式测温装置测量得到当前环境下静止的退火金属丝的测量距离、背景温度、目标偏移量和发射率,并获得n组参考值Wmk和测量值Tmk,计算得到对应的误差;②利用非接触式测温装置测量得到当前环境下运动中的退火金属丝的测量温度T测量;③根据插值算法计算得到改变其中一个参数所引起的误差;④获取导致退火温度测量值产生的综合偏差ΔT0;⑤利用公式T真实=T测量+ΔT0,计算得到逼近铜线表面温度真实值的T真实。本发明能修正非接触式测温领域中测量高速运动的细金属丝在低温段温度测量值偏差过大的不足,以保证非接触式测温仪对高速运动的细金属丝在低温段的测量精度。
  • 一种复杂背景低温金属丝接触测温方法
  • [实用新型]一种能够同运动物体紧密接触的温度传感器-CN201120071416.4有效
  • 曾永春 - 大连博控自动化技术有限公司
  • 2011-03-17 - 2011-11-09 - G01K13/04
  • 本实用新型公开了一种能够同运动物体紧密接触的温度传感器,其特征在于:传感元件保护管的下部设有固定套,固定套的前端设有前端凸台,固定套能够在外部壳体内滑动做往复运动;外部壳体的后端设有后端挡板,后端挡板上设有能够使固定套的套身穿过的通孔;套身穿过通孔后通过固定套固定装置进行固定;固定套的套身外部套设有直径小于前端凸台、大于后端挡板上的通孔的直径的弹簧。该温度传感器同运动物体表面直接接触,并不会造成保护管同物体表面“硬碰硬”的接触。该传感器的结构简单、使用方便并且其成本低廉适于在运动物体表面测温系统中广泛推广。
  • 一种能够运动物体紧密接触温度传感器
  • [实用新型]高速飞行器外表面温度测量装置-CN201020208123.1无效
  • 王金仿;周明星 - 湖北航天技术研究院总体设计所
  • 2010-05-25 - 2011-01-19 - G01K13/04
  • 本实用新型提供一种高速飞行器外表面温度测量装置包括温度传感器,其温度传感器本体通过垫块安装在高速飞行器壳体上,温度传感器的敏感头由飞行器壳体上的传感器孔伸出,敏感头顶端位于飞行器壳体外的防热层内0.8mm~1mm,敏感头的外周与传感器孔之间由防热环柱体包围,敏感头顶端由防热薄片将传感器孔的孔口封严。所述的防热薄片的厚度在0.8mm~1mm之间,防热环柱体的高度加上防热薄片的厚度等于飞行器壳体外的防热层的厚度。所述的防热薄片和防热环柱体与防热层使用相同的防热材料,相互之间使用相同的耐高温胶进行粘接。
  • 高速飞行器外表温度测量装置
  • [发明专利]一种冲床试车温度监测评定系统及方法-CN200910152855.5无效
  • 潘晓彬;李国平;周嵘 - 宁波大学
  • 2009-09-18 - 2010-03-17 - G01K13/04
  • 本发明涉及一种冲床试车温度监测评定系统及方法,该系统包括至少一个温度检测传感器、通道切换电子开关、温度变送器、数据采集卡、主控制及显示模块,温度检测传感器安装在冲床试车时需要检测温度的运动部件上,用于实时测量该运动部件在冲床试车时的实时温度,通过通道切换电子开关、温度变送器、数据采集卡传输给主控制及显示模块,主控制及显示模块再将这些实时温度数据信息显示出来。与现有技术相比,本发明的优点在于:在冲床试车时可以替代人工定时爬上爬下测量各运动部件的温度,可降低试车人员危险程度,减轻了工人的劳动强度,并且可提高冲床试车效率。
  • 一种冲床试车温度监测评定系统方法
  • [实用新型]便携式多功能组合式温度跟踪仪-CN200820231926.1无效
  • 毕仕辉;凌全伟;赵延锋 - 鞍钢集团设计研究院
  • 2008-12-19 - 2009-12-23 - G01K13/04
  • 本实用新型涉及一种便携式多功能组合式温度跟踪仪,由一个主检仪(1)和一个辅检仪(2)组合而成,组合后的跟踪仪横截面为椭圆形。主检仪(1)的一侧为台阶形,辅检仪(2)为半椭圆柱形,辅检仪(2)的半椭圆柱与主检仪(1)的一侧台阶相吻合,两者之间平面接触并采用镶嵌式连接。主检仪(1)和辅检仪(2)分别安装通讯网卡,通过通讯协议发射、接收数据信息。本实用新型可以组合检验全部工作工位参数;也可分体检测局部工作工位参数。拓宽了被检测钢坯规格的应用范围;增加了收集数据通道使检测结果更科学而准确;具有效率较高、应用范围广、结构紧凑、布局空间小、实用性强等优点。
  • 便携式多功能组合式温度跟踪
  • [发明专利]复杂环境中高温固体表面长期准确测温系统-CN200810233217.1无效
  • 陈登福;张健;欧阳奇;龙木军;温良英;赵立明;宋立伟;刘洪波;高龙永;牛宏波 - 重庆大学
  • 2008-12-03 - 2009-05-27 - G01K13/04
  • 本发明复杂环境中高温固体表面长期准确测温系统包括非接触式测温仪、恒温箱、隔尘套筒和旋流发生器,恒温箱通过隔板分割为前后两部分,测温仪设于后部空腔,隔尘套筒位于前部空腔。隔尘套筒前端设有透镜,在隔尘套筒前端设有旋流发生器,在旋流发生器前端设有窥视管。探头通过隔尘套筒、透镜和窥视管与测温表面对视。旋流发生器在隔尘套筒前产生一定的正压,使得外界的污染物不能接近隔尘套筒和透镜,被测物表面的热射线也不被参与性介质吸收而能直接传入测温探头。窥视管防止了其余部分的热辐射对测温仪温度的修正所带来的困难。恒温箱和隔尘套筒为测温仪提供了良好的工作环境,故本发明能够在复杂环境下长期、稳定、连续、准确的进行温度测量。
  • 复杂环境高温固体表面长期准确测温系统
  • [实用新型]织物表面辐射测温仪-CN93215970.2无效
  • 程宪平;宋兴黎;邓星钟 - 华中理工大学
  • 1993-06-14 - 1994-04-13 - G01K13/04
  • 一种织物表面辐射测温仪,主要由光电转换电路、信号放大电路、信号传输电路、单片微机单元、发射率修正电路及显示电路组成。该测温仪分为探头及仪器主体两部分,探头安放在现场,而工作人员在控制室实现远距离监测。这种仪器具有测量精度高、测量范围广、响应时间小、多功能、智能化、操作方便、远距离操纵等特点,不仅适用于对织物表面进行温度测量,而且还可广泛应用于橡胶、塑料、造纸等行业需进行温度控制的部门。
  • 织物表面辐射测温

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