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公开(公告)号:CN104428637B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201380034439.X
申请日:2013-06-26
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
IPC: G01F1/66
CPC classification number: G01F1/667
Abstract: 流体流检测装置具有:时间差计时单元(13),其对从发送开始起直到接收后的接收波达到超过基准电压后的零交叉点为止的时间进行计时;以及基准设定单元(14),其使该基准电压从最小向最大变化,根据当时的时间差计时单元(13)计时得到的时间差大幅变化的多个拐点来识别接收波的各波的峰值电压,并根据峰值电压之比将基准电压自动地设定为特定的两个波的峰值电压间的任意的点,其中,在重新设定基准时,仅使基准电压从两个波的峰值电压附近开始变化来重新识别峰值电压。
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公开(公告)号:CN104797908A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201380056812.1
申请日:2013-10-29
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
IPC: G01F1/66
CPC classification number: G01F1/66 , G01F1/662 , G01F1/667 , G01F15/022 , G01F15/024 , G01F25/0007
Abstract: 流量测量装置构成为具备第一振子(2)和第二振子(3)、控制部(100)、计时部(10)以及运算部(200),上述运算部判定上述正方向的传播时间与上述反方向的传播时间的时间差是否小于规定值,在判定为小于规定值的情况下,根据上述时间差计算传播时间的校正量,使用上述传播时间的校正量计算上述流体的流量。
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公开(公告)号:CN104365118A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201380028344.7
申请日:2013-06-05
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
CPC classification number: G10K11/18 , B06B1/067 , B06B1/0685 , G01F1/66 , G01F1/662
Abstract: 超声波发送接收器(5、6、30)具备:金属板(16、31);声匹配体(15),其固定于上述金属板的一个面;压电体(17),其固定于上述金属板的另一个面,用于产生振动;以及绝缘性减振部件(11、20),其覆盖上述压电体的、与上述金属板固定的固定面的相反侧的面,其中,上述绝缘性减振部件的厚度尺寸被设定为在上述绝缘性减振部件中传播的上述振动的波长的n/2的长度尺寸。
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公开(公告)号:CN104335015A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201380027454.1
申请日:2013-06-04
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
Abstract: 超声波流量测量单元(27、40)具备:一对超声波发送接收器(5、6、42、44),其被设置于被测定流体流过的流路(3)上,具有压电体(17)和声匹配体(15);测量电路(8),其基于超声波脉冲在一对超声波发送接收器之间传播的时间来测量被测定流体的流量;以及绝缘性减振部件(13),其以覆盖超声波发送接收器的与流路相抵接的部分、压电体以及测量电路各自的至少一部分的方式同时形成。
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公开(公告)号:CN111919094B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201980022517.1
申请日:2019-03-14
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
Abstract: 燃气安全装置具备:供燃气流动的流路(2);超声波传感器(1),其用于测定流过流路(2)的燃气的流量;流量运算部(15),其根据超声波传感器(1)的测量值,计算流量测定数据;以及泄漏探测部(14),其探测燃气的微小泄漏。另外,还具备:脉动识别部(5),其在由流量运算部(15)计算出的流量测定数据的变动为规定值以上的情况下,识别为发生了脉动;以及脉动时流量校正部(6),其在由脉动识别部(5)判断为发生了脉动的情况下,将流量测定数据校正规定值。并且,在由脉动识别部(5)判断为发生了脉动的情况下,泄漏探测部(14)利用由脉动时流量校正部(6)校正后的流量测定数据来判定有无泄漏。
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公开(公告)号:CN111919094A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201980022517.1
申请日:2019-03-14
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
Abstract: 燃气安全装置具备:供燃气流动的流路(2);超声波传感器(1),其用于测定流过流路(2)的燃气的流量;流量运算部(15),其根据超声波传感器(1)的测量值,计算流量测定数据;以及泄漏探测部(14),其探测燃气的微小泄漏。另外,还具备:脉动识别部(5),其在由流量运算部(15)计算出的流量测定数据的变动为规定值以上的情况下,识别为发生了脉动;以及脉动时流量校正部(6),其在由脉动识别部(5)判断为发生了脉动的情况下,将流量测定数据校正规定值。并且,在由脉动识别部(5)判断为发生了脉动的情况下,泄漏探测部(14)利用由脉动时流量校正部(6)校正后的流量测定数据来判定有无泄漏。
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公开(公告)号:CN109073430B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201680084163.X
申请日:2016-12-15
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
IPC: G01F1/66
Abstract: 使用一对超声波振子(2、3)来通过传播时间进行流量测量,该一对超声波振子(2、3)被设置于被测定流体流过的流路(1),并被配置为使超声波信号在流路(1)的内壁上反射至少一次地发送和接收超声波信号。另外,通过将超声波振子(2、3)的接收信号放大至振幅的放大部(7)定期地进行放大率的调整,在前次与本次的放大率变化规定值以上且由流量运算部(12)运算出的瞬时流量为规定流量以下的情况下,通过基准电压设定部(9)来调整基准电压。根据该结构,能够稳定地测量传播时间,从而防止测量精度变差。
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公开(公告)号:CN104303023B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201380025783.2
申请日:2013-05-16
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
CPC classification number: G01F25/0007 , G01F1/667 , G01F1/668 , G01F1/7082 , G01F15/022
Abstract: 本发明的流量测量装置具备:流量信号检测部,其检测在流路(1)中流动的被测定流体的流量信号;流量运算部(11),其根据由流量信号检测部检测出的流量信号计算流量;以及振荡电路(21),其产生基准时钟。还具备:温度运算部(22),其根据振荡电路(21)的由温度变化引起的频率变化来求出温度;流量校正部(23),其根据由温度运算部(22)计算出的温度求出期望温度下的偏移流量来对由流量运算部(11)计算出的流量进行校正。由此,能够提高流量测量的精度。
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公开(公告)号:CN104428631A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201380034449.3
申请日:2013-06-25
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
Abstract: 本发明的气体测量装置(1)具备:多个测量流路(22a)、(22b)、(22c),该多个测量流路并列地设置于供流体流入的流入口与供该流体流出的流出口之间;流量测定部(61a)、(61b)、(61c),其设置于各个测量流路(22a)、(22b)、(22c),用于求出在测量流路(22a)、(22b)、(22c)中流通的流体的流量;存储器(62a)、(62b)、(62c),其针对每个测量流路(22a)、(22b)、(22c)保持系数数据,该系数数据是表示在测量流路(22a)、(22b)、(22c)中流通的流体的流量同在从流入口到流出口之间流通的流体的总流量之间的关系的值;以及总流量估计部(60a)、(60b)、(60c),其根据由流量测定部(61a)、(61b)、(61c)求出的流量和存储器(62a)、(62b)、(62c)中所保持的系数数据来估计流体的总流量。由此,能够在将多个测量流路并列地连接组装而成的流体测量装置的制造工序中缩短进行调整作业所需要的时间。
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公开(公告)号:CN107110682B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201680004424.2
申请日:2016-03-11
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
IPC: G01F1/66
Abstract: 在测量流路(4)同在与测量流路(4)相反的一侧配置有一对超声波发送接收器(6、7)的一对孔部(11、12)之间配置有具有开口部(9、10)的湍流抑制构件(8)。湍流抑制构件(8)的一对开口部(9、10)分别具有棂部并且各棂部的宽度大致相同。由此,以超声波的衰减少的状态抑制成为测量误差的要因的由一对孔部(11、12)中的卷吸流引起的湍流的发生,从而保证测量精度。
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