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公开(公告)号:CN111425647B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010139417.1
申请日:2020-03-03
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化销售股份有限公司华南分公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K31/04 , F16K31/05 , F16K31/143 , F16K31/50 , F16K31/53 , H02K3/47 , H02K5/04 , H02K7/116 , F15B1/02
摘要: 本发明公开了一种蓄能器储能复位伺服直驱式直行程快速切断执行装置,包括动力机构、动力切换机构、传动系统和储能复位机构;动力机构带动传动系统实现行程输出;动力机构包括电力驱动系统和手动操作系统;动力切换机构用于实现电力驱动系统和手动操作系统之间的切换;储能复位机构用于当电力驱动系统失电时对电动执行机构进行关断;储能复位机构为液压蓄能器储能复位机构。本发明在当突然失电时,异形螺母与异形丝杠处于自由移动状态,两位三通电磁换向阀能够改变油路通路释放液压蓄能器复位弹簧储存的能量,通过液压推动异形丝杠向上移动,从而实现快速关断。
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公开(公告)号:CN111425652B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010138179.2
申请日:2020-03-03
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化销售股份有限公司华南分公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种飞轮电池储能复位伺服直驱式直行程快速切断执行机构,包括动力机构、动力切换机构、传动系统和储能复位机构;所述动力机构带动传动系统实现行程输出;所述动力机构包括电力驱动系统和手动操作系统;所述动力切换机构用于实现电力驱动系统和手动操作系统之间的切换;所述储能复位机构用于当电力驱动系统失电时对电动执行机构进行关断;所述储能复位机构为飞轮电池储能复位机构。本发明采用飞轮电池作为断电复位执行器,采用低速大扭矩的永磁轴向磁通电机作为电动执行机构的驱动电机,直接驱动丝杠螺母进行动作,并将丝杠螺母集成到电机当中,大大简化电动执行器的传动结构,提高其工作效率、响应速度和控制精度。
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公开(公告)号:CN111425647A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010139417.1
申请日:2020-03-03
申请人: 中国石化销售股份有限公司华南分公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F16K31/04 , F16K31/05 , F16K31/143 , F16K31/50 , F16K31/53 , H02K3/47 , H02K5/04 , H02K7/116 , F15B1/02
摘要: 本发明公开了一种蓄能器储能复位伺服直驱式直行程快速切断执行装置,包括动力机构、动力切换机构、传动系统和储能复位机构;动力机构带动传动系统实现行程输出;动力机构包括电力驱动系统和手动操作系统;动力切换机构用于实现电力驱动系统和手动操作系统之间的切换;储能复位机构用于当电力驱动系统失电时对电动执行机构进行关断;储能复位机构为液压蓄能器储能复位机构。本发明在当突然失电时,异形螺母与异形丝杠处于自由移动状态,两位三通电磁换向阀能够改变油路通路释放液压蓄能器复位弹簧储存的能量,通过液压推动异形丝杠向上移动,从而实现快速关断。
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公开(公告)号:CN111425652A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010138179.2
申请日:2020-03-03
申请人: 中国石化销售股份有限公司华南分公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种飞轮电池储能复位伺服直驱式直行程快速切断执行机构,包括动力机构、动力切换机构、传动系统和储能复位机构;所述动力机构带动传动系统实现行程输出;所述动力机构包括电力驱动系统和手动操作系统;所述动力切换机构用于实现电力驱动系统和手动操作系统之间的切换;所述储能复位机构用于当电力驱动系统失电时对电动执行机构进行关断;所述储能复位机构为飞轮电池储能复位机构。本发明采用飞轮电池作为断电复位执行器,采用低速大扭矩的永磁轴向磁通电机作为电动执行机构的驱动电机,直接驱动丝杠螺母进行动作,并将丝杠螺母集成到电机当中,大大简化电动执行器的传动结构,提高其工作效率、响应速度和控制精度。
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公开(公告)号:CN111473150A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010145401.1
申请日:2020-03-03
申请人: 中国石化销售股份有限公司华南分公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种故障安全式多冗余控制角行程快速切断执行装置,包括多冗余动力机构、传动系统和角行程快速切断执行机构;所述多冗余动力机构通过传动系统带动角行程快速切断执行机构实现行程输出。本发明将“多冗余”思想应用到电动执行器的设计过程中去,从而简化电动执行器的结构、优化电动执行器各装置的空间布局、提高电动执行器的工作效率、提高电动执行器的安全性。
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公开(公告)号:CN109913878B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910274248.X
申请日:2019-04-04
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化管道储运有限公司 , 中石化长输油气管道检测有限公司
IPC分类号: C23F13/22
摘要: 本发明公开了一种阴极保护牺牲阳极监测装置及消耗检测方法,阴极保护牺牲阳极监测装置包括电流采集器和监测处理器;所述电流采集器安装在牺牲阳极与罐体之间的连接导线上,电流采集器用于检测连接导线上的电流;所述监测处理器与电流采集器相连,监测处理器接收电流采集器检测到的电流数据并根据电流数据对牺牲阳极的消耗量进行监测。本发明能够对牺牲阳极的消耗状态和使用寿命进行监测和预估。
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公开(公告)号:CN109913878A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910274248.X
申请日:2019-04-04
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化管道储运有限公司 , 中石化长输油气管道检测有限公司
IPC分类号: C23F13/22
摘要: 本发明公开了一种阴极保护牺牲阳极监测装置及消耗检测方法,阴极保护牺牲阳极监测装置包括电流采集器和监测处理器;所述电流采集器安装在牺牲阳极与罐体之间的连接导线上,电流采集器用于检测连接导线上的电流;所述监测处理器与电流采集器相连,监测处理器接收电流采集器检测到的电流数据并根据电流数据对牺牲阳极的消耗量进行监测。本发明能够对牺牲阳极的消耗状态和使用寿命进行监测和预估。
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公开(公告)号:CN109917720A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910275227.X
申请日:2019-04-04
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化管道储运有限公司 , 中石化长输油气管道检测有限公司
IPC分类号: G05B19/042 , G01R19/25
摘要: 本发明公开了在役钢质管道杂散电流监检测及阴极保护电源控制装置及方法,其在,参比电极组包括四个参比电极,两个参比电极垂直管道方向布置,另两个参比电极平行管道方向布置;电子式接地电阻测试仪与电位采集仪相连,用于检测土壤电阻参数;参比电极与电位采集仪相连,用于采集交流电压和管地电位波动值参数;自腐蚀试片与电位采集仪相连,该自腐蚀试片与参比电极配合实现采集自腐蚀电位参数;极化试片Ⅰ与电位采集仪相连,该极化试片Ⅰ与参比电极配合实现采集参比电极配合实现采集瞬间断电电位参数;极化试片Ⅱ与电位采集仪相连,该极化试片Ⅱ实现采集交流电流密度参数。实现了对该区间管道杂散电流干扰尤其是特高压直流输电线干扰的实时监测。
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公开(公告)号:CN106191873B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610697286.2
申请日:2016-08-19
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化长输油气管道检测有限公司 , 中国石化管道储运有限公司
摘要: 一种油气管道阴极保护智能检测装置,包括桩体,所述桩体内设置有阴极保护电位采集仪和通过采集仪信号电缆与其相连的接线板;所述阴极保护电位采集仪通过天线馈线与位于桩体内的天线相连;所述接线板一方面通过零位电缆与位于桩体外的管道相连,另一方面通过测试探头电缆与位于桩体外的测试探头相连。通过油气管道阴极保护智能检测装置,实现了准时采集管道阴极保护参数,不受人为因素和设备的影响,准确度高。采集数据方便、快捷、自动传输,减少了人力、物力和财力,运行成本低。
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公开(公告)号:CN106442719A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610697296.6
申请日:2016-11-17
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化长输油气管道检测有限公司 , 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 , 中国石化管道储运有限公司
CPC分类号: G01N29/04 , F17D5/00 , F17D5/02 , G01N29/24 , G01N2291/0289 , G01N2291/262
摘要: 本发明公开了一种基于螺旋梳式换能器的管道弯曲导波检测方法及系统。通过半解析有限元法计算管道的频散特性,得到管道中弯曲导波的螺旋角频散曲线;根据螺旋角频散曲线选择弯曲导波模态,并确定螺旋梳式换能器的频率和螺旋角;螺旋梳式换能器沿螺旋方向安装,由导波检测系统控制激励产生单一模态的弯曲导波,沿着与管道轴向成一定螺旋角的方向传播,遇到管道中的横向、纵向和斜向缺陷反射后被换能器接收;根据缺陷回波的声程计算缺陷距离,确定缺陷位置。本发明提出了一种管道中激励单一弯曲导波的方法和系统,克服了传统轴对称导波检测管道纵伤、斜伤灵敏度低的局限,提高了管道导波检测的有效性和可靠性。
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