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公开(公告)号:CN114910144A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210472704.3
申请日:2022-04-29
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种大量程磁致伸缩液位计的激光标定台。小车放置在标定轨道上并沿标定轨道运动,磁致伸缩液位计的头部设置在标定轨道的一端部,磁致伸缩液位计的测量杆通过多个液位计托块沿着标定轨道方向铺设在标定轨道上,小车与磁致伸缩液位计的测量杆相连,靠近磁致伸缩液位计头部的测量杆上设置有液位计张紧装置,液位计张紧装置用于补偿测量时测量杆自身产生的重力;标定轨道的一端通过激光测距仪支架安装有激光测距仪,激光测距仪的激光出射在小车上,通过测量激光测距仪与小车之间的距离实现磁致伸缩液位计的标定。本发明解决了无法精确标定大量程磁致伸缩液位计和无法标定超大量程磁致伸缩液位计的问题。
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公开(公告)号:CN114132652A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202210013247.1
申请日:2022-01-06
申请人: 杭州和利时自动化有限公司 , 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司
摘要: 本申请公开了一种成品油的输送方法,包括:接收包含油品牌号的成品油的输送请求;确定每个油品牌号对应的油品密度、目标油品输送量和油品储罐;根据油品密度按从小到大对成品油排序以确定成品油的输送顺序;根据输送顺序和目标油品输送量输送油品储罐中的成品油。本申请根据油品密度按从小到大确定成品油的输送顺序时密度相近的成品油能够相邻排列进行输送,降低成品油在顺序输送过程中产出的混油量,并且产生的混油也易于处理。本申请还公开了一种成品油的输送装置及介质与方法对应,具体效果如上。
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公开(公告)号:CN114017685A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111424937.8
申请日:2021-11-26
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 杭州和利时自动化有限公司
摘要: 本申请公开了一种成品油管道泄漏的检测方法,包括:获取由质量流量计检测到的瞬时流量数据和累计流量数据,以及由压力传感器检测到负压波信号;根据瞬时流量数据、累计流量数据和负压波信号判断管道是否发生泄漏;若发生泄漏,根据负压波信号确定所述管道发生泄漏的位置。本申请根据实时获取到的瞬时流量数据、累计流量数据和负压波信号能够及时判断出管道是否发生泄漏,同时根据负压波信号能够定位到泄漏的位置,并且结合多种数据判断管道是否泄漏,管道泄漏检测的准确性提高。本申请还公开了一种成品油管道泄漏的检测装置及介质与方法对应,效果如上。
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公开(公告)号:CN113204256A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110482785.0
申请日:2021-04-30
IPC分类号: G05D23/30
摘要: 本发明提出了一种应用于油品界面智能检查仪的光电转换电路及其温度控制方法,所述光电转换电路包括光源敏感元件、可调恒流源电路、光电信号隔离放大电路和信号调理电路;所述可调恒流源电路与所述光电信号隔离放大电路进行电连接;所述光电信号隔离放大电路与所述光源敏感元件进行电连接;所述信号调理电路分别与所述可调恒流源电路和光电信号隔离放大电路进行电连接。通过可调恒流源电路有效提高电流的控制精度和电流稳定性,结合所述光电转换电路的整体结构,能够有效提高光电转换电路的输出光源强度的一致性和光电转换运行的稳定性。再利用闭环温度控制方法有效提高了光电转换电路周围的温度,进一步增加了信号的稳定性。
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公开(公告)号:CN113203709A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110485317.9
申请日:2021-04-30
摘要: 本发明提出了一种基于光学界面检测仪的界面检测方法,采用闭环温度控制方法,为发光器件提供恒温环境,使其输出光强恒定,不同介质中反射光强也是恒定的,因此当系统长时间运行时,反射光信号稳定性较好,为系统界面检测提供很好的保障;采用自动增益调节算法,对小信号的自动放大功能在远距离测试时效果明显,对相差较小的信号,利用输出信号放大原理,增大两者之间的输出百分比,使相差较小的信号也能明显区分;光纤长度分别在10m和2km时,能准确分辨出水、95#汽油、92#汽油、98#汽油及0#柴油这五种介质,92#和98#两种汽油之间的差值达到20%,测试一致性好,测试数据稳定。
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公开(公告)号:CN113021171A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110325877.8
申请日:2021-03-26
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安航天动力研究所
摘要: 本发明公开了一种小孔用复合珩磨头。所公开的珩磨头包括基体、多个橡胶条和砂纸;基体轴向依次设有夹持段、第二工作段和第一工作段,所述第一工作段侧壁上设有多条沿轴向开设的凹槽,且多条凹槽沿第一工作段的周向分布;各橡胶条设置在各凹槽中,且各橡胶条突出于所述第一工作段侧壁表面;砂纸包覆在所述第一工作段,且将所述多条橡胶条包裹;所述包裹有砂纸的第一工作段外形与待珩磨孔匹配;所述第二工作段的外形与所述待处理孔匹配或所述第二工作段的外径小于待处理孔的孔径;所述待珩磨孔内径小于本发明的珩磨头可对φ12以下5级精度甚至更高精度等级小孔进行精整加工,使用范围较广。
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公开(公告)号:CN112984202A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110174154.2
申请日:2021-02-09
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明属于水击泄压阀技术领域,具体涉及一种叶片马达直驱及手动双模电磁先导式轴流水机泄压阀,包括阀体、支撑筒、叶片式液压马达、阀杆、电磁先导换向阀、手轮、压力传感器和控制器,支撑筒固定在阀体上,支撑筒上设有密封端盖,阀体包括入口和出口;阀杆穿过支撑筒、密封端盖和叶片式液压马达,阀杆的一端设有堵头,另一端与手轮连接;所述堵头伸入阀体内,阀体的入口轴线与阀杆轴线垂直;阀杆靠近堵头处设有外螺纹段,外螺纹段与支撑筒设置的内螺纹啮合。本发明应用传感器和控制器对管路内的水击现象进行监控,通过叶片马达直驱和手轮驱动控制两种方式控制阀开闭状态,从而起到超压安全泄放作用。
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公开(公告)号:CN112879634A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110174164.6
申请日:2021-02-09
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K17/10 , F16K17/164 , F16K17/168 , F16K31/40 , F16K37/00 , F16K41/02
摘要: 本发明涉及水击泄压阀技术领域,尤其涉及一种叶片马达直驱与手动双控电磁先导式Y型水击泄压阀,包括异形外螺纹堵头、控制器和Y型主阀体;异形外螺纹堵头的一端从上至下依次穿过叶片马达、阀盖并延伸至Y型主阀体内并与Y型主阀体密封配合;Y型主阀体的入口通过第一截止阀连接至电磁先导阀的进油口,电磁先导阀的出油口连接至Y型主阀体的出油口;叶片马达的两个油口分别通过管路连接至电磁先导阀的两个工作口,两管路之间安装第二截止阀;控制器获取压力传感器的压力值并根据压力值控制电磁先导阀换向。本发明提出的一种叶片马达直驱与手动双控电磁先导式Y型水击泄压阀,解决了现有的Y型水击泄压阀存在无法自动泄压的问题。
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公开(公告)号:CN112879633A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110174162.7
申请日:2021-02-09
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K17/10 , F16K17/164 , F16K17/168 , F16K31/38 , F16K41/02
摘要: 本发明涉及水击泄压阀技术领域,尤其涉及一种叶片马达直驱的机械先导式安全Y型水击泄压阀,包括手轮、叶片马达、阀盖、机械先导阀、异形外螺纹堵头和Y型主阀体;异形外螺纹堵头的一端从上至下依次穿过叶片马达、阀盖并延伸至Y型主阀体内并与Y型主阀体密封配合,异形外螺纹堵头与阀盖转动连接,叶片马达用于带动异形外螺纹堵头旋转;Y型主阀体的入口通过第一截止阀连接至机械先导阀的进油口,机械先导阀的出油口连接至Y型主阀体的出油口;叶片马达的两个油口分别通过管路连接至机械先导阀的两个工作口。本发明提出的一种叶片马达直驱的机械先导式安全Y型水击泄压阀,解决了现有Y型水击泄压阀存在无法自动泄压的问题。
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公开(公告)号:CN112879632A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110173894.4
申请日:2021-02-09
申请人: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 , 西安航天远征流体控制股份有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K17/10 , F16K17/164 , F16K17/168 , F16K31/40 , F16K37/00 , F16K41/02
摘要: 本发明属于水击泄压阀技术领域,具体涉及一种齿轮马达直驱及手动双模电磁先导式轴流水击泄压阀,包括阀体、支撑筒、齿轮马达、阀杆、电磁先导阀、手轮、压力传感器和控制器,支撑筒固定在阀体上,支撑筒上设有密封端盖,阀体包括入口和出口;阀杆穿过支撑筒、密封端盖和齿轮马达,阀杆的一端设有堵头,另一端与手轮连接;所述堵头伸入阀体内,阀体的入口轴线与阀杆轴线垂直;阀杆靠近堵头处设有外螺纹段,外螺纹段与支撑筒设置的内螺纹啮合。本发明通过电磁先导阀自动和人工手动控制齿轮马达直接驱动阀杆移动,从而实现对阀门口径的准确控制,自动调节,进而使泄压阀启动速度快、调节方便、控制准确、安全性可靠性高、使用寿命长。
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