一种隔爆型声音报警器
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104269004A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410571115.6

    申请日:2014-10-24

    发明人: 陈荣

    IPC分类号: G08B3/10

    CPC分类号: G08B3/10

    摘要: 本发明公开了一种隔爆型声音报警器,包括基座、A/B灌封胶、控制线路板、喇叭、端盖、隔爆片,基座和端盖固定相连,共同形成内部的筒状腔体,从上端到下端依次设置A/B灌封胶、控制线路板、喇叭、若干个隔爆片,喇叭的开口端朝向隔爆片设置,喇叭的另一端和控制线路板相连。本发明与本质安全型声音报警器相比,可以输出较高功率,声音较大,可以传输较远的距离;与大型隔爆型声音报警器相比,减低了输出功率,可以很大程度减小体积,同时,由于采取定向传输的方式,本发明隔爆型声音报警器的声音也可以传输很远,只是在传输范围方面有所限制,但只要将报警器的传输口朝向经常巡逻的现场环境,也就可以达到较远距离的报警传输。

    一种红外气体探测器气体标定装置

    公开(公告)号:CN104155261A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410430584.6

    申请日:2014-08-27

    发明人: 陈荣

    IPC分类号: G01N21/3504

    摘要: 本发明公开了一种红外气体探测器气体标定装置,包括标定筒体和设置于标定筒体上的进气口、出气口、前标定视窗、后标定视窗,还包括进气口旋塞堵头和出气口旋塞堵头,前标定视窗和后标定视窗分别固定设置于标定筒体的两端,进气口和出气口设置于标定筒体上,当标定筒体内装满标定气体时,用旋塞堵头将其封闭。当红外气体探测器在标定时,在需要通入气体时将装有标定气体的标定筒体固定在气体探测器的探测光路上,模拟通入标定气体,完成气体标定。本发明可以解决当前红外气体探测器气体标定时不断在标定光路上注入气体,并扩散到空气的问题,减少了空气的污染,同时标定装置可以反复使用,也有效的节约了气体标定的成本。

    防爆型现场仪表Hart调试接口

    公开(公告)号:CN102324661A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110158004.9

    申请日:2011-06-13

    发明人: 权煜

    摘要: 本发明涉及一种防爆型现场仪表Hart调试接口,它包括在现场仪表上安装的防爆外壳,在防爆外壳内安装的电路板,电路板的第一接口通过通讯电缆连接有仪表通讯接头,仪表通讯接头与现场仪表的输入、输出接口配合,电路板的第二接口通过电路连接有手操器接头,手操器接头与手操器的插头配合。本发明具有接线方便、接线时节省人工与防爆性能好等优点。

    一种智能气体传感器剩余寿命预测装置及方法

    公开(公告)号:CN101666769A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910153438.2

    申请日:2009-10-12

    发明人: 张晓明

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 本发明涉及智能型现场设备技术领域,特指一种智能气体传感器剩余寿命预测装置及方法,可用于监测现场设备中的气体传感器的剩余寿命、老化规律及质量分析,从而进行适时维护管理以免在使用中产生障碍。在每次仪器标定时,通入标准的校验气体,该装置能够探测出在输出满量程情况下的增益电阻值,并与新探头的对应增益电阻值相比较,从而获得探头乃至传感器的剩余寿命。本发明的优点是使用方便、准确、可靠性高,提高了现场设备的监测质量,应用市场大,经济效益高。

    火焰探测器防护罩
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113720461B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202111128991.8

    申请日:2021-09-26

    摘要: 本发明涉及一种火焰探测器防护罩,它包括防护罩罩体、防护罩安装段、防护罩功能段、第一风机、第一进气通道、第一出气通道、第一滤棉、第一加热器、第二风机、第二进气通道、第二出气通道、第二滤棉、第二加热器、灰尘传感器、第三进气通道、第三出气通道、第一红外光源、第一紫外光源、第二红外光源、第二紫外光源、充电电池、主控制板、无线充电线圈、温度传感器与湿度传感器。本发明提高了视窗污染检测的识别度,提高了火焰探测器的环境适应性和抗环境污染能力,延长了火焰探测器的维护周期。

    基于BP神经网络的火焰探测器灵敏度设置方法

    公开(公告)号:CN113869232A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111155581.2

    申请日:2021-09-29

    摘要: 本发明公开一种基于BP神经网络的火焰探测器灵敏度设置方法。本发明通过样本录制,对录制的样本进行裁剪,得到固定时长的样本集;对样本集进行红外特征提取和紫外特征提取,并对提取的红外特征和紫外特征进行合并,得到特征样本集;以特征样本集作为第一训练集,训练第一BP神经网络模型;仅使用红外火焰通道特征和紫外特征,对特征样本集进行裁剪,将裁剪后的特征样本集作为第二训练集,训练第二BP神经网络模型;基于第一BP神经网络模型和第二BP神经网络模型构建火焰探测器,能够更好地发挥出红紫外传感器结合的优势,对火焰的探测精度得到显著提高。

    带有限流锁定功能的电路
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112186722B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202011084766.4

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明提供一种带有限流锁定功能的电路,包括:电流检测电路、电流控制电路、供电开关控制电路和过流锁定电路;所述电流检测电路用于检测供电回路中的电流值,并将电流信号转换为电压信号,并向电流控制电路反馈;所述电流控制电路用于将电流检测电路提供的电压信号转换为开关信号,当电流正常时,开关信号为关,当电流值超过限定值时,开关信号为开,并将开关信号向供电开关控制电路反馈;所述供电开关控制电路用于将电流控制电路提供的开关信号来实现对供电回路的开关控制,开关信号为关时,打开供电回路,开关信号为开时,关闭供电回路,切断电源输出;本发明在实现限流时关闭供电回路。

    扩大火焰探测器探测视角的方法

    公开(公告)号:CN109489812B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201811384073.X

    申请日:2018-11-20

    IPC分类号: G01J1/42

    摘要: 本发明提供一种扩大火焰探测器探测视角的方法,包括:提取表征探测角度变化的第一特征值,建立多个不同探测角度关于第一特征值的隶属度函数;通过多个不同探测角度关于第一特征值的隶属度函数,计算预测火焰探测器的实际探测角度;提取表征火焰能量的第二特征值;建立阈值关于探测角度的隶属度函数,所述阈值在探测角度为0度时最大,随探测角度增大而减小;通过阈值关于探测角度的隶属度函数计算当前预测的实际探测角度对应的阈值,若第二特征值大于等于该对应阈值,则该实际探测角度的火焰能够被检测。本发明在不增加成本的情况下,有效地扩大火焰探测器的探测视角。

    带有限流锁定功能的电路
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112186722A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011084766.4

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明提供一种带有限流锁定功能的电路,包括:电流检测电路、电流控制电路、供电开关控制电路和过流锁定电路;所述电流检测电路用于检测供电回路中的电流值,并将电流信号转换为电压信号,并向电流控制电路反馈;所述电流控制电路用于将电流检测电路提供的电压信号转换为开关信号,当电流正常时,开关信号为关,当电流值超过限定值时,开关信号为开,并将开关信号向供电开关控制电路反馈;所述供电开关控制电路用于将电流控制电路提供的开关信号来实现对供电回路的开关控制,开关信号为关时,打开供电回路,开关信号为开时,关闭供电回路,切断电源输出;本发明在实现限流时关闭供电回路。

    一种光致电离毒性气体检测装置及系统

    公开(公告)号:CN111650124A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010604029.6

    申请日:2020-06-29

    发明人: 邹中辉 李鼎 郭晶

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/63

    摘要: 本发明涉及气体检测技术领域,具体公开了一种光致电离毒性气体检测装置,其中,包括:气体检测气路、清洁空气气路、气路切换机构、臭氧发生器和测量气室,所述气体检测气路的进气端以及所述清洁空气气路的进气端均用于输入被测气体,所述气体检测气路的出气端以及所述清洁空气气路的出气端均连接所述气路切换机构,所述气路切换机构连接所述臭氧发生器的进气端,所述臭氧发生器的出气端连接所述测量气室的进气端,所述测量气室和所述气路切换机构还用于连接控制电路。本发明还公开了一种光致电离毒性气体检测系统。本发明提供的光致电离毒性气体检测装置能够解决现有技术中的测量气室污染导致的测量精度低的问题。