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公开(公告)号:CN112557599A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011416671.8
申请日:2020-12-07
申请人: 河南省日立信股份有限公司 , 河南省智仪系统工程有限公司
摘要: 一种传感器现场修正方法,包括以下步骤:在气体检测仪表或变送器的检测电路上并联两个相同的传感器,使一只传感器上电投入使用,另一只传感器处于闲置状态;校准条件触发时,对闲置的传感器进行上电、预热;闲置的传感器预热完成,两只传感器同时处于测量状态;两只传感器的测量值稳定后,计算两只传感器测量值的偏差;若偏差的绝对值大于允许误差或一定数值,操作已投入使用的传感器使其进入校准状态;将闲置的传感器的测量值作为校准值,写入已投入使用的传感器相应的数据区域,完成修正。本发明修正方法原理科学、操作简便,既可以降低检测变送器或者仪表的日常维护成本,节省人工费用,又可以延长仪表产品的使用期限。
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公开(公告)号:CN112551705A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011392345.8
申请日:2020-12-03
申请人: 河南省日立信股份有限公司
IPC分类号: C02F5/00 , C02F103/02
摘要: 一种微米气泡的锅炉给水加氧装置,包括微纳米气泡室、进气总管、进水总管、输出总管;微纳米气泡室由多组微米气泡发生器并列连接组成,每个微米气泡发生器侧壁上均设有进气支管、进水支管和输出支管;每个微米气泡发生器还包括超声室、超声换能器、微米气体盘管,超声室内下部设有超声换能器和微米气体盘管,多组超声换能器并列设置,分布在超声室底部,微米气体盘管设置在超声换能器的上部。本发明用微米氧气泡代替了传统的加氧方式,避免和消除传统加氧方式因受加氧气泡的影响而造成的控制波动大、控制不稳定和形成的氧化膜不均匀问题,原理科学,设计巧妙。
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公开(公告)号:CN112520704A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011344729.2
申请日:2020-11-26
申请人: 河南省日立信股份有限公司
摘要: 一种六氟化硫气体回收装置及回收率测量方法,包括回收装置本体、PLC控制器、五通管接头、气罐、温度传感器、压力传感器、第一电磁阀和第二电磁阀,五通管接头的第一个接口连接有第一管路,五通管接头的第二个接口通过第二管路与回收装置本体连接,五通管接头的第三个接口通过第三管路与气罐连接,温度传感器和压力传感器分别安装在五通管接头的第三个接口和第四个接口上,第一电磁阀安装在第三管路上,第二电磁阀安装在第四管路上。本发明可以实现六氟化硫气体回收率的测量,解决了过去无法获取六氟化硫气体回收作业回收率关键指标,具有原理科学、操作方便、回收率测试数据精确度高的优点。
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公开(公告)号:CN111007031A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911365247.2
申请日:2019-12-26
申请人: 河南省日立信股份有限公司
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/39 , G01N1/28
摘要: 一种微量氢或微量氧的光谱测量方法,包括以下步骤:对含微量氧或微量氢的混合气体干燥处理;将干燥后的混合气体中水蒸气的含量进行测量,得到初始水蒸气含量A;将混合气体中氧气与氢气发生化学反应生成水蒸气;将反应后的气体进行水蒸气的含量测量,得到反应后水蒸气含量B;根据化学反应式:2H2+O2=2H2O,可知B与A的差值与参加反应的微量氢气的浓度等于为1:1的比例,差值与参加反应的微量氧气的浓度等于为2:1的比例,从而可推算初始混合气体中含有的微量氢或微量氧的含量。本发明的测量方法操作简单,方便快捷,且测量结果较为准确。
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公开(公告)号:CN109637091A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811616449.5
申请日:2018-12-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司检修分公司 , 河南省日立信股份有限公司
CPC分类号: G08B21/14 , F24F11/0001
摘要: 本发明公开了一种基于物联网的六氟化硫气体泄漏监测系统,包括检测单元、主控制器、云平台管理单元、用户终端和若干报警单元、风机;检测单元用于采集气体浓度信息,并将气体浓度信息反馈给主控制器;主控制器控制报警单元和风机,实现报警和排风;同时,结合时间将气体浓度信息和报警信息、排风信息发送给云平台管理单元存储,并发送给用户终端;用户通过用户终端经云平台管理单元查阅管理。本发明可通过监测数据,启动相应的声光报警器和风机,降低空间内的气体浓度,降低工作人员进入空间的危险度,实现对系统设备、数据的集中式、一站化管理,为建立自动化、信息化、网络化、规范化的基于物联网的SF6检测报警器型式装置奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN109490472A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811341799.5
申请日:2018-11-12
申请人: 河南省日立信股份有限公司
IPC分类号: G01N33/00
CPC分类号: G01N33/007 , G01N33/0006 , G01N2033/0072
摘要: 具有稳定流量控制的在线自校准气体监测系统,包括控制单元、带减压阀的SF6标准气源、两位三通手动球阀、两位三通电动球阀、质量流量控制器和若干个内含两位三通电磁阀的气电一体转接模块;内含两位三通电磁阀的气电一体转接模块的常开输出口连接下一路气电一体转接模块、常闭输出口连接有气体探测器。本发明还公开了具有稳定流量控制的在线自校准气体监测系统的控制方法。本发明将若干个气体探测器串联起来进行自校准,为复杂工业现场安装的多路在线式气体探测器提供气源供应装置,并在严密合理的控制算法作用下,提供稳定可控的校准用标气,并依据稳定判据实现最终的在线式多路探测器校准工作,提高作业效率。
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公开(公告)号:CN109444346A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811548903.8
申请日:2018-12-18
申请人: 河南省日立信股份有限公司
IPC分类号: G01N33/00
CPC分类号: G01N33/0036
摘要: 气体在线监测系统,包括取样及回充气路和循环检测气路;循环检测气路为环形封闭气路,循环检测气路上沿气流方向依次设置有第一两通电磁球阀、第二两通电磁球阀、流量计、小流量气泵、检测仪表、第一压力变送器、缓冲罐和大流量气泵;流量计为可调流量的流量计;取样及回充气路的进气口连接有六氟化硫气源,取样及回充气路的出气口连接在循环检测气路的第一两通电磁球阀和第二两通电磁球阀之间。本发明还公开了气体在线监测系统的监测方法。本发明采用从高压开关设备中取样,使取样气在检测气路中循环,最后压入高压开关设备的在线监测方式,可避免现有的在线在压测量方式存在的采样气不具有代表性,测量数据可靠性难以保证的弊端。
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公开(公告)号:CN109444340A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811505367.3
申请日:2018-12-10
申请人: 河南省日立信股份有限公司
IPC分类号: G01N33/00
CPC分类号: G01N33/007 , G01N2033/0072
摘要: 基于图像识别的可燃气体报警器自动检定装置,包括计算机、动态配气装置、标准气体、稀释气体、气体检定主管路、检定流量计和摄像头;动态配气装置的两个进气口分别与标准气体和稀释气体的出气口连接,动态配气装置的出气口与气体检定主管路的进气口连接,气体检定主管路的出气口并联有N条气体检定支管路,每条气体检定支管路上均设置有一个所述的检定流量计。本发明还公开了基于图像识别的可燃气体报警器自动检定装置的操作方法。本发明的自动检定降低了人为工作的劳动强度,可同时检定多台仪表,提高了检定工作的工作效率,消除了人工检定由于人为原因引入的误差,通过图像识别方式获取被检定仪表的显示值,提高了自动检定装置的通用性。
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公开(公告)号:CN109443441A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811526057.X
申请日:2018-12-13
申请人: 河南省日立信股份有限公司
CPC分类号: G01D21/02 , G01M99/005
摘要: 六氟化硫气体回收净化装置性能测试工装,包括工控机、操作区和工装测试区;工控机设置在操作区;工装测试区设置有测试工位、抽真空速度测试气路、真空度保持测试气路、回收气体速度测试气路、气密性试验测试气路、充气速度测试气路和气体净化试验气路;抽真空速度测试气路、真空度保持测试气路、回收气体速度测试气路、充气速度测试气路、气密性试验测试气路和气体净化试验气路分别与测试工位上的六氟化硫气体回收净化装置连接。本发明还公开了六氟化硫气体回收净化装置性能测试工装的测试方法。本发明检测功能多样,自动化操作,测试标准按照相关技术规范进行设计,测试结果精确,确保六氟化硫气体回收净化装置的正常运行。
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公开(公告)号:CN109357699A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811308689.9
申请日:2018-11-05
申请人: 河南省日立信股份有限公司
IPC分类号: G01D18/00
摘要: 一种多传感器阵列交叉求解及其检测方法,括以下步骤:(1)采集传感器阵列中各传感器的一次信号;(2)根据各传感器的一次信号值、交叉干扰系数A和待求传感器真实信号值,得到各传感器真实信号值;(3)再由传感器真实信号值、温度系数B和待求传感器最终信号值,得到各传感器最终信号值;(4)最后由各传感器最终信号值,以及系统校准数据,计算出传感器测得的各组分气体浓度。本发明在求解过程中,通过两次求解变换,消除传感器交叉干扰以及温度变化带来的漂移问题,得到各传感器的真实信号。本发明方法灵活、快速,而且方便传感器阵列维数扩展。
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