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公开(公告)号:CN118645349A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411010449.6
申请日:2024-07-26
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及变压器技术领域,公开了一种敞开式干式变压器绝缘设计方法,利用空气作为绝缘材料,在满足耐压需求的前提下,具有更好的散热性能,可大幅减小外部强制冷却功率,提高变压器整机效率,同时具有良好的绝缘恢复性与环保性,可避免浇注工艺存在问题而造成内部绝缘击穿后整机报废的风险,又避免了大量绝缘材料使用而带来的污染问题;可根据不同绝缘与磁芯尺寸需求仅改变空气间距即可快速设计变压器与控制绝缘冗余程度,避免反复开模成本与灌封、浸渍带来的工艺参差问题与散热差、热老化快的问题,杜绝绝缘材料浪费,大幅降低成本。
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公开(公告)号:CN118362170A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410448132.4
申请日:2024-04-15
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及超声水表技术领域,公开了一种适用于超声水表的温度计量方法,步骤如下:S1,在超声水表信号正常的前提下,在不同温度点、流量点采集不少于1分钟的数据,获得上游绝对飞行时间、下游绝对飞行时间、实测水温以及实测流量;S2,将所得数据分为测试集与训练集;S3,由训练集数据得到温度计算模型,并通过测试集数据验证模型;S4,将超声水表采集数据输入温度计算模型,获得修正后的水温。本发明提供了一种利用现有数据获得较为精确温度值的方法,解决了超声水表温度获取精度不足的问题,能够在不增加超声水表成本的基础上,获得精度较高的温度值,通过温度校准减小温度对流量的影响,进而提高超声水表的计量精度。
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公开(公告)号:CN118129848A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410557632.1
申请日:2024-05-08
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种适用于超声水表的激励信号调整方法,通过提取信号极值点,并计算每两点间的斜率,定位特征点位置,量化确定了信号起振条件与信号余振的持续时间,通过改变正反相脉冲组合数量,确定激励信号序列,解决了接收信号信噪比不高、信号余振持续时间久,进而影响计量精度的问题,实现了高精度流量计量。
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公开(公告)号:CN117268483A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311566497.9
申请日:2023-11-23
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计算技术领域,公开了一种适用于超声水表的瞬时流量计量方法,步骤如下:测量水表谐振频率,计算谐振频率与激励频率之差;采集水表上下游换能器接收信号;提取包络信号进行三点相关计算并插值计算最大值位置;对采集信号进行互相关计算;对计算结果FFT后取模;对取模结果插值运算;计算插值运算结果的峰宽比和信噪比;计算阈值;根据峰宽比与阈值比较结果执行后续流程。本发明通过包络特征粗定位相关计算范围,提高运算效率。以频差和信噪比定义阈值,通过接收信号相关结果的频域特征自适应调整计算,解决因噪声增加、换能器老化、流量过载等致信噪比降低后相关计算结果与真值存在较大偏差的问题,保障了水表精度与运行可靠性。
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公开(公告)号:CN116878599A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311140210.6
申请日:2023-09-06
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G01F1/667
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种超声水表的流量计量方法,包括以下步骤:水表发送分段式脉冲激励发射端换能器生成仿真测量信号。水表获取实际测量信号;提取包络曲线。找到仿真测量信号实际测量信号包络曲线谷点。对仿真、实际测量信号进行多点互相关计算并插值计算最大值位置;计算仿真、实际测量信号的时间差;时间差与预设等待时间相加得绝对飞行时间。重复上述步骤获取反向绝对飞行时间;计算得到流量。本发明使用分段式信号激励换能器获取实际测量信号,同时获取仿真测量信号,提取二者包络寻找特征点位置进行计算,获取精确的绝对飞行时间,解决了微小变化导致绝对飞行时间估计不准而影响计量误差的问题,实现流量精准计量。
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公开(公告)号:CN115984267B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310264640.2
申请日:2023-03-20
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司
摘要: 本发明涉及缺陷检测技术领域,公开了一种适用于超声水表的注塑气泡检测方法,包括以下步骤:拍摄一体式超声水表的X‑ray图像作为原始图像集;对原始图像集进行灰度转换,定位出水表管段中的换能器安装位置,从而裁剪获得预处理图像集;基于预处理图像集,选择取样窗口;计算像元点高度;根据像元点高度自适应调节滑动步长;计算粗糙度;生成粗糙度图像集;对粗糙度图像集进行图像处理,获取待检测图像集;基于连通域算法,从待检测图像集中提取气泡数据;构建气泡含量评价方法进行评价。本发明针对X‑ray图像中注塑气泡与背景的差别构建了粗糙度模型,与超声水表精度协同判断气泡含量,从而实现了一体式超声水表注塑气泡的自动化检测。
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公开(公告)号:CN118533246A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410448129.2
申请日:2024-04-15
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及超声水表技术领域,公开了一种适用于超声水表的温度计量方法,包括以下步骤:在超声水表信号正常的前提下,在不同温度点、流量点采集不少于1分钟的数据,获得上游绝对飞行时间、下游绝对飞行时间、实测水温以及实测流量;对所得数据按流量点进行分类后,将所得数据分为测试集与训练集;由训练集数据得到温度计算模型,并通过测试集数据验证模型;将超声水表采集数据输入温度计算模型,获得修正后的水温。本发明提供了一种利用现有数据获得较为精确温度值的方法,解决了超声水表温度获取精度不足的问题,能够在不增加超声水表成本的基础上,获得精度较高的温度值,通过温度校准减小温度对流量的影响,进而提高超声水表的计量精度。
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公开(公告)号:CN118129848B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410557632.1
申请日:2024-05-08
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种适用于超声水表的激励信号调整方法,通过提取信号极值点,并计算每两点间的斜率,定位特征点位置,量化确定了信号起振条件与信号余振的持续时间,通过改变正反相脉冲组合数量,确定激励信号序列,解决了接收信号信噪比不高、信号余振持续时间久,进而影响计量精度的问题,实现了高精度流量计量。
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公开(公告)号:CN117268512B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311566496.4
申请日:2023-11-23
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
摘要: 性。本发明涉及流量测量技术领域,公开了一种适用于超声水表的一致性优化方法,步骤如下:在水表生产过程中拍摄表体图像并计算其中气泡含量。得出对应信噪比。根据信噪比阈值后与信噪比的比较结果决定后续流程。组装水表,收集测量数据。根据计算所得增益修正量决定是否进行增益调节。收集测量数据:若满足一致性要求则优化结束,超声水表可基于该测量数据计量流量、温度;否则返回执行上一步。本发明在表体组装成表前调节一致性,简单高效,避免了产能浪费与水表不一致引起的误差。此外,从源头修正信号功率,为每只水表优化独立的数学模型参(56)对比文件王月;周著黄;吴水才.基于超声回波去相关成像的微波消融实时监测.北京生物医学工程.2018,(第06期),全文.陈果;何海峰;吴肖锋;涂斌;李顺;王昕.基于非局部均值-鲸鱼优化算法的套管引线超声波检测方法研究.中国测试.2020,(第04期),全文.段世梅,寿文德,何培忠.平面波超声功率测量的互易法与辐射力法实验比较研究.声学技术.2004,(第04期),全文.姚灵.超声水表零流量特性的检测与控制.仪表技术.2016,(第09期),全文.胡天浩.井下超声波流量计误差分析.油气井测试.2009,(第01期),全文.吕几凡;程佳;李东升;吴焕芬.管道天然气超声流量计在线检验系统设计.传感器与微系统.2011,(第08期),全文.许四祥;高培青;马爱萍.复杂背景下镁熔液第一气泡图像检测方法研究.武汉理工大学学报.2011,(第11期),全文.
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公开(公告)号:CN116878599B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311140210.6
申请日:2023-09-06
申请人: 青岛鼎信通讯科技有限公司 , 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 青岛鼎信通讯电力工程有限公司
IPC分类号: G01F1/667
摘要: 本发明涉及流量计量技术领域,公开了一种超声水表的流量计量方法,包括以下步骤:水表发送分段式脉冲激励发射端换能器生成仿真测量信号。水表获取实际测量信号;提取包络曲线。找到仿真测量信号实际测量信号包络曲线谷点。对仿真、实际测量信号进行多点互相关计算并插值计算最大值位置;计算仿真、实际测量信号的时间差;时间差与预设等待时间相加得绝对飞行时间。重复上述步骤获取反向绝对飞行时间;计算得到流量。本发明使用分段式信号激励换能器获取实际测量信号,同时获取仿真测量信号,提取二者包络寻找特征点位置进行计算,获取精确的绝对飞行时间,解决了微小变化导致绝对飞行(56)对比文件CN 103429996 A,2013.12.04CN 111220222 A,2020.06.02CN 106772393 A,2017.05.31CN 107064941 A,2017.08.18US 2023221155 A1,2023.07.13CN 108168630 A,2018.06.15CN 113959509 A,2022.01.21US 2017115255 A1,2017.04.27赵治俊.超声动态测距的一种直接数字解调处理方法.应用声学.2017,全文.姜万录.基于神经网络软测量的动态流量测量方法研究.流体传动与控制.2007,全文.赵占林.超声测距系统误差分析及修正.科技情报开发与经济.2002,全文.Daniel A. Kiefer.Transit Time of LambWave-Based Ultrasonic Flow Meters and theEffect of Temperature.IEEE Transactionson Ultrasonics, Ferroelectrics, andFrequency Control.2022,全文.Lide Fang.Development of a high-precision and wide-range ultrasonic watermeter.Flow Measurement andInstrumentation.2022,全文.V. Ton.Industrial experiences showclamp-on ultrasonic transit time flowmeters assumptions lead to erroneousmeasurement results.Results inEngineering.2022,全文.曾竞凯.基于相关检测技术的超声水表设计.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑).2023,全文.
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