一种具有降噪整流结构的超声波流量计

    公开(公告)号:CN118565578A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411037755.9

    申请日:2024-07-31

    IPC分类号: G01F15/00 G01F15/12 G01F1/667

    摘要: 本发明涉及超声波流量计领域,具体为一种具有降噪整流结构的超声波流量计,包括管道,所述管道的外侧壁上固定连接有安装盒,所述安装盒上安装设置有检测控制器,所述管道的内部安装设置有两个探头,两个所述探头上均安装设置有传输线,通过底板上遮挡件的设置,在使用时,可以通过遮挡件对调整孔的通过孔径进行调节,保证调整孔在输送正常流体时,可以用小孔的较小孔径进行输送,以此保证较小的孔径能够充分对流体进行微调,保证整个装置的整流效果,反之当输送粘性较强的流体时,则变为较大孔径的调整孔进行输送,最大程度的保证整流效果的同时,还能保证流体的通过性。

    一种CPU卡流量计以及计量方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115019447A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210608849.1

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: G07F15/06 G01F15/00

    摘要: 本发明涉及一种CPU卡流量计以及计量方法,包含流量计基表,与流量计基表连接的控制阀门,设置在流量计基表上的CPU卡流量补偿控制仪,所述CPU卡流量补偿控制仪包括CPU卡座、基于微处理器的计量电路以及补偿电路,所述CPU卡座与计量电路连接,且卡座可供IC卡插拔,所述补偿电路包括温度补偿电路以及压力补偿电路,分别具有与计量电路连接的温度传感器以及压力传感器,所述计量电路包括用于获取IC卡内余额的读取模块、根据用气量扣除IC卡对应金额的付费模块、控制控制阀门开启或关闭的控制开关模块,所述控制阀门为电动球阀,电动球阀包括阀壳、阀杆、位于阀杆下端的阀球以及控制所述阀杆转动的控制系统。可以对阀口打开的大小进行调节。

    一种气体流量智能控制阀故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN118167841A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410598986.0

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: F16K37/00

    摘要: 本申请涉及一种气体流量智能控制阀故障诊断方法及系统,涉及流量控制阀故障诊断技术领域,解决了发现气体流量智能控制阀出现故障存在滞后,且排查过程中没有针对性,导致排查时间较长的问题,其方法包括:根据故障与排查方案的对应关系、气体流量智能控制阀的故障概率分布,按照故障概率由高至低对关联的排查方案作排序,并将排序完成的排查方案发送至负责人员所持终端。本申请具有如下效果:提高气体流量智能控制阀的故障分析效率,提高了后续负责人故障排查的效率。

    一种CPU卡流量计以及计量方法

    公开(公告)号:CN115019447B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210608849.1

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: G07F15/06 G01F15/00

    摘要: 本发明涉及一种CPU卡流量计以及计量方法,包含流量计基表,与流量计基表连接的控制阀门,设置在流量计基表上的CPU卡流量补偿控制仪,所述CPU卡流量补偿控制仪包括CPU卡座、基于微处理器的计量电路以及补偿电路,所述CPU卡座与计量电路连接,且卡座可供IC卡插拔,所述补偿电路包括温度补偿电路以及压力补偿电路,分别具有与计量电路连接的温度传感器以及压力传感器,所述计量电路包括用于获取IC卡内余额的读取模块、根据用气量扣除IC卡对应金额的付费模块、控制控制阀门开启或关闭的控制开关模块,所述控制阀门为电动球阀,电动球阀包括阀壳、阀杆、位于阀杆下端的阀球以及控制所述阀杆转动的控制系统。可以对阀口打开的大小进行调节。

    一种基于物联网的智能控制阀调控方法及其系统

    公开(公告)号:CN118348812B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410780344.2

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种基于物联网的智能控制阀调控方法及其系统,涉及控制阀调控技术领域,包括,集成智能控制阀和相关传感器采集数据,将设备连接至物联网平台;构建支持向量机回归模型进行性能预测,基于支持向量机回归模型的输出,动态调节控制阀;基于传感器采集数据,通过物理测量模型预测控制阀在不同的压力表现并进行测量异常检测,通过健康评分模型评估设备的当前健康状态并进行趋势异常检测。本发明所述方法利用支持向量机回归模型来预测控制阀在不同工作条件下的性能,通过应用核函数和已经优化的模型参数,确保了性能预测的精度和可靠性,动态调节控制阀达到实时控制的效果,且采用了时间依赖的预测误差积分算法使控制更加平滑和稳定。

    一种超声流量计混合气体浓度测试方法及系统

    公开(公告)号:CN118501254A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410956709.2

    申请日:2024-07-17

    摘要: 本申请涉及一种超声流量计混合气体浓度测试方法及系统,涉及气体浓度测量技术领域,解决了测量结果与实际流量之间存在偏差,影响整体的检测结果的问题,其方法包括:获取超声流量计混合气体浓度的测试值以及声道相关参数数据;分析确定超声波流量计内壁的脏污堆积程度值;根据超声波流量计内壁的脏污堆积程度值与不同气体浓度测试值的影响度的映射关系,分析确定超声流量计混合气体所包含气体的浓度影响度;根据所分析确定的超声流量计混合气体所包含气体的浓度影响度以及测试值,预测获取超声流量计混合气体所包含气体的浓度有效测试值以及超声流量计混合气体浓度。本申请具有如下效果:提高了混合气体浓度测试结果的准确率。

    一种气体流量智能控制阀故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN118167841B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410598986.0

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: F16K37/00

    摘要: 本申请涉及一种气体流量智能控制阀故障诊断方法及系统,涉及流量控制阀故障诊断技术领域,解决了发现气体流量智能控制阀出现故障存在滞后,且排查过程中没有针对性,导致排查时间较长的问题,其方法包括:根据故障与排查方案的对应关系、气体流量智能控制阀的故障概率分布,按照故障概率由高至低对关联的排查方案作排序,并将排序完成的排查方案发送至负责人员所持终端。本申请具有如下效果:提高气体流量智能控制阀的故障分析效率,提高了后续负责人故障排查的效率。

    基于物联网的气体罗茨流量计阀控联动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118170079B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410601749.5

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了基于物联网的气体罗茨流量计阀控联动控制方法及系统,涉及流量计控制的技术领域,通过流体性能信息监测模块和实物信息监测模块,系统实时监测待测试流体的相关流动性数据信息以及气体罗茨流量计内的响应状态数据信息和管道内部状态,进一步实现对流体和设备状态的实时监测与管理;利用通信模块将监测到的数据传输至云平台,建立数据控制集并接收控制指令,实现对阀门的远程监控、管理和优化调节;阀控分析模块对数据控制集内信息进行特征提取和分析,获取了多维度关键参数,通过建立流量计阀控模型实现对管道流体的综合分析与评估。

    一种基于物联网的智能控制阀调控方法及其系统

    公开(公告)号:CN118348812A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410780344.2

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种基于物联网的智能控制阀调控方法及其系统,涉及控制阀调控技术领域,包括,集成智能控制阀和相关传感器采集数据,将设备连接至物联网平台;构建支持向量机回归模型进行性能预测,基于支持向量机回归模型的输出,动态调节控制阀;基于传感器采集数据,通过物理测量模型预测控制阀在不同的压力表现并进行测量异常检测,通过健康评分模型评估设备的当前健康状态并进行趋势异常检测。本发明所述方法利用支持向量机回归模型来预测控制阀在不同工作条件下的性能,通过应用核函数和已经优化的模型参数,确保了性能预测的精度和可靠性,动态调节控制阀达到实时控制的效果,且采用了时间依赖的预测误差积分算法使控制更加平滑和稳定。

    基于物联网的气体罗茨流量计阀控联动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118170079A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410601749.5

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了基于物联网的气体罗茨流量计阀控联动控制方法及系统,涉及流量计控制的技术领域,通过流体性能信息监测模块和实物信息监测模块,系统实时监测待测试流体的相关流动性数据信息以及气体罗茨流量计内的响应状态数据信息和管道内部状态,进一步实现对流体和设备状态的实时监测与管理;利用通信模块将监测到的数据传输至云平台,建立数据控制集并接收控制指令,实现对阀门的远程监控、管理和优化调节;阀控分析模块对数据控制集内信息进行特征提取和分析,获取了多维度关键参数,通过建立流量计阀控模型实现对管道流体的综合分析与评估。