基于温度传感器的水位连续测量方法及装置

    公开(公告)号:CN118603231A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410567673.9

    申请日:2024-05-09

    摘要: 本发明涉及高温高压容器液位测量技术领域,提供一种基于温度传感器的水位连续测量方法及装置。基于温度传感器的水位连续测量方法包括:获取测量筒的基准温度、测量筒的基准水位以及锅炉的基准水位;获取测量筒的当前温度和测量筒的当前水位;测量筒的基准水位和测量筒的当前水位均通过多个第一温度传感器确定,基准温度和当前温度通过第二温度传感器确定;基于基准温度和当前温度,确定温度补偿水位;在测量筒的当前水位高于测量筒的基准水位的情况下,锅炉的当前水位为锅炉的基准水位与温度补偿水位之和;在测量筒的当前水位低于测量筒的基准水位的情况下,锅炉的当前水位为锅炉的基准水位与温度补偿水位的差值。本发明可实现水位连续测量。

    一种智能活检针
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111281440B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202010172120.5

    申请日:2020-03-12

    IPC分类号: A61B10/02 A61B10/00 G01F23/24

    摘要: 本发明实施例公开了一种智能活检针。本发明的智能活检针,包括:针管主体、针头组件、阻抗检测器、控制器和指示装置;所述针头组件安设在所述针管主体上;所述针头组件包括:外针管、绝缘管和内针管,其中,所述外针管和所述内针管由导电材料制成;所述外针管、所述内针管和所述绝缘管依次套设;所述内针管沿轴向设有多个第一采集孔,所述绝缘管上设有多个第二采集孔,且所述第一采集孔与所述第二采集孔位置相对应;所述阻抗检测器分别与所述外针管和所述内针管电性连接;所述控制器分别与所述阻抗检测器和所述指示装置电性连接。本发明的智能活检针结构简单可靠、易于制造、使用安全方便,穿刺时不需用肉眼密切监视针套情况。

    电填充水平计量器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118435027A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202280082073.2

    申请日:2022-11-22

    摘要: 本发明涉及一种用于测量容纳壳中的介质的填充水平的电填充水平计量器(1),包括:‑导电探头(10);‑电子测量/操作电路(20);‑壳体(30);‑固定到壳体的工艺连接件(40);其中,探头借助于锥形密封件(50)相对于工艺连接件径向安装,其中锥形密封件被压缩在锥形内壁和探头之间,其中弹簧机构(60)被设计为通过在开口端的方向上在锥形密封件上施加力来压缩锥形密封件,其特征在于探头具有第一探头部件(11)和第二探头部件(12),所述探头部件结合在一起,其中,第一探头部件布置在管腔中并且为弹簧机构提供接合表面(11.1),并且其中,第二探头部件被设计为浸没在介质中。

    拱顶浇灌液位检测系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110346013B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN201910757795.3

    申请日:2019-08-16

    IPC分类号: G01F23/22 G01F23/24

    摘要: 本发明公开一种拱顶浇灌液位检测系统,包括液位检测传感器探头(A)、液位检测装置(B),其中,每n个液位检测传感器探头(A)组成一组液位检测组合,所述液位检测组合的n个液位检测传感器探头(A)根据空间高度分别固定安装在拱顶内部结构的n个安装位,所述液位检测装置(B)对应每组液位检测组合设有一个采集通道,每个采集通道设有n个AD采集单元,所述AD采集单元的采集接收端组与所述液位检测传感器探头(A)的二根电极柱(A3)经导线(C)连接。有益效果:能准确得到浇灌液位的实际状况,一个检测装置可以同时连接多个探头进行不同高度的液位探测,且只需通关电就能检测,方便快捷。

    用于车辆的高压蓄存器和车辆
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118266119A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202280076565.0

    申请日:2022-11-22

    发明人: R·阿利格

    摘要: 用于车辆的高压蓄存器(1),其包括壳体(11)、多个设置在壳体(11)中并且彼此连接的电池单体(13)、在壳体(11)中设置在电池单体(13)之外并且构造用于提高在壳体(11)中在电池单体(13)之外的液体的电导率的导电剂(15)和至少一个构造用于检测在壳体(1)中在电池单体(13)之外的液体的检测装置(17)。

    一种具有补偿校准功能的物位测量装置

    公开(公告)号:CN118258467A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410502146.X

    申请日:2024-04-25

    发明人: 呼秀山 夏阳

    摘要: 本发明涉及一种具有补偿校准功能的物位测量装置,至少包括探头结构、测量电路、主控制器和至少一个校准电路;所述测量电路可选择的与探头结构或校准电路接通,所述主控制器与所述测量电路相连。本发明通过测量电路分别和探头结构与校准电路的连接,使得物位测量装置分别在工作状态及校准状态下获得相应的实测物位信号和校准信号,主控制器根据相应信号生成实测物位信息和电路校准信息,并通过电路校准信息对实测物位信息进行补偿和校准,最终获得精准物位信息,提高物位测量装置的工作精度,避免因测量电路的原因而造成物位失准、误报等情况。

    互耦型过球检测传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN111707328B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010523247.7

    申请日:2020-06-10

    申请人: 清华大学

    发明人: 韩赞东

    IPC分类号: G01F23/24 G01R19/17 G21C17/10

    摘要: 本发明公开了一种互耦型过球检测传感器及其检测方法,该互耦型过球检测传感器包括:第一磁芯定位装置、第一磁芯、第二磁芯、第一检测线圈、第二检测线圈、第三磁芯、第四磁芯、第三检测线圈、第四检测线圈和控制器,其中,第一磁芯和第二磁可拆卸的相互耦合设置,第三磁芯和第四磁芯可拆卸的相互耦合设置,第一检测线圈绕制在第一磁芯上,第二检测线圈绕制在第二磁芯和过球管道上,第三检测线圈绕制在第三磁芯上,第四检测线圈绕制在第四磁芯和过球管道上,控制器在第一检测线圈和第三检测线圈分别接入电桥的相邻两个桥臂之后,获取过球信号。本发明实施例的互耦型过球检测传感器,具有安装时不破坏管道、线圈制作简单,参数一致性好等优点。

    一种适用于大气数据系统的智能积水沉淀系统

    公开(公告)号:CN118089878A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202311842358.4

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G01F23/00 G01F23/24

    摘要: 本发明公开了一种适用于大气数据系统的智能积水沉淀系统,包括水气分离装置、贮水装置、电阻测量电路,大气数据系统压力管路内腔的积水和气体进入水气分离装置并分离后积水进入贮水装置内,贮水装置中设置有两电极片,电阻测量电路中包括串联的测试电阻R1、R2,两电极片之间的电阻的等效电阻RL与测试电阻R2并联,分别测量测试电阻R1两端电压U1、等效电阻RL与测试电阻R2并联后两端电压U2,通过电压U1、U2计算出等效电阻RL,通过等效电阻RL解算出大气数据系统当前的积水含量,当该积水含量超过水量极限阀值时报警。该系统实现了积水情况的智能识别。

    用于检测介质液位的液位传感器

    公开(公告)号:CN113196018B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201980079975.9

    申请日:2019-10-03

    IPC分类号: G01F23/263 G01F23/24

    摘要: 一种用于检测通用介质液位的传感器,包括电连接结构和至少一个液位检测结构。液位检测结构包括多个细长电极(31‑34),其包括至少三个测量电极(31‑34)。细长电极(31‑34)至少部分地在它们通常在液位检测结构的长度方向上彼此并排设置的位置上延伸,并且每个电极具有相对于电连接结构的近端和远端。液位检测结构在长度方向上被划分成一系列检测区段(S1‑S3),每个检测区段包括两个相应这样的测量电极(31‑34)的两个有效部分(EP1‑EP2;EP1‑EP3;EP2‑EP4),两个有效部分(EP1‑EP2;EP1‑EP3;EP2‑EP4)到普遍程度以第一预定距离(d1)大体上彼此平行地延伸。在一个或多个第一检测区段(S2‑S3)中,除了限定对应第一检测区段(S2‑S3)的两个有效部分(EP1‑EP2;EP1‑EP3;EP2‑EP4)的两个测量电极,还有至少一个另外细长电极的无效部分(NEP1,NEP2,NEP3)延伸。细长电极(31‑34)以这样的方式成形,使得在一个或多个所述第一检测区段(S2‑S3),至少一个另外的细长电极的无效部分(NEP1,NEP2,NEP3)到普遍程度在距对应的所述两个有效部分(EP1‑EP2;EP1‑EP3;EP2‑EP4)的相应第二预定距离(d2)处延伸,第二预定距离(d2)大于第一预定距离(d1)。