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公开(公告)号:CN110925460B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN201911341323.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 一种电磁先导式四通阀,涉及电磁阀技术领域,所述电磁先导式四通阀包括外壳,所述外壳包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体与所述第二壳体之间具备设定角度的夹角;所述第一壳体的内腔内安装有先导机构;所述第二壳体的内腔安装有阀杆组件,所述第二壳体具备四个流道孔,所述第二壳体的内腔分隔为多个腔室,所述先导机构用于驱动所述阀杆组件在所述第二壳体内移动,以改变所述腔室与所述流道孔之间的通断状态。由于第一壳体与第二壳体之间具备夹角,因此所述电磁先导式四通阀整体呈弯折状,长度相对较短。
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公开(公告)号:CN114110212B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202111554413.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Inventor: 吴鹏 , 张冬明 , 曹月秋 , 姚旭栋 , 高凤彬 , 王旭 , 石峰 , 陈峰 , 荀明 , 王昌雨 , 曲宁 , 孙楒博 , 李玉春 , 甄铖 , 杨武 , 陈明阳 , 赫鑫
Abstract: 本申请涉及一种小口径两位三通电磁阀,包括阀体、与阀体活动连接的顶杆以及活动设置于阀体的两端的动铁芯组件下活塞组件;阀体内的第一流道用于连通阀体的第一接口和第三接口,阀体内的第二流道用于连通阀体的第二接口和第三接口;顶杆的两端分别与动铁芯组件和下活塞组件相抵靠,以实现二者运动联动,从而对阀体内流道的连通状态进行切换。顶杆设置于介质流道的外侧,使顶杆不占用介质流道的流通面积,从而采用较小通径的介质流道即可满足较大的介质通量,进而可在一定程度上缩小阀体的体积;同时由于介质流道的通径的缩小,只需较小的电磁头即可提供足够的电磁力以实现介质流道的良好的密封效果,从而可进一步缩小电磁阀的体积。
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公开(公告)号:CN114087398B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202111552250.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F16K11/10 , F16K31/06 , F16K31/11 , F16K31/126
Abstract: 本申请涉及电磁阀技术领域,尤其是涉及一种双膜片电磁阀。双膜片电磁阀包括阀体、第一膜片组件、第二膜片组件和先导控制机构,阀体在第一膜片组件的两侧形成第一膜片上腔和第一膜片下腔,在第二膜片组件的两侧形成第二膜片上腔和第二膜片下腔;阀体内形成有进气流道、工作流道和排气流道,工作流道通过第一膜片下腔与进气流道相连通或通过第二膜片下腔与排气流道相连通。先导控制机构控制第一膜片组件和第二膜片组件,实现流道换向,因此,通过设置双膜片并配合先导控制机构实现了两位三通电磁阀的换向,且能够更好地实现对大通径的流道的密封,以能够在一定程度上提高电磁阀的通径,使得双膜片电磁阀能够适用于大流量的场合。
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公开(公告)号:CN119167889A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411242217.3
申请日:2024-09-05
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国核自仪系统工程有限公司
IPC: G06F40/151 , G06F40/126
Abstract: 本发明公开的一种显示画面自动转换方法及系统,包括:获取第一平台形成的待转换文件;提取待转换文件中所有元素信息及元素属性;确定待转换文件中每个元素信息的图宏编码;根据预设的元素映射规则,确定待转换文件中每个元素属性对应的第二平台中元素属性;将所有图宏编码和待转换文件中元素属性对应的第二平台中元素属性进行整合,获得转换后文件;通过第二平台对转换后文件进行画面显示。能够将第一平台形成的待转换文件自动转换成第二平台能够显示的文件,并在第二平台上显示。
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公开(公告)号:CN113948321B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202111249430.3
申请日:2021-10-26
Applicant: 江苏利核仪控技术有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: H01H1/50
Abstract: 本发明提供一种非接触式接近开关及阀位指示系统,涉及开关控制技术领域。用于解决现有的接近开关当工作环境中存在振动时,磁性件振动会导致接近开关误动作,产生假信号的问题。非接触式接近开关包括相对并间隔设置的第一静触点和第二静触点,转动件的第一侧上间隔设置第一动触点与第二动触点;在第一静触点和第二静触点的相对方向位于第一静触点和第二静触点之间设置限位块,驱动装置驱动弹性组件转动,以带动转动件绕限位块转动,使第一动接触点与第一静接触点接触,或使第二动接触点与第二静接触点接触。驱动装置驱动弹性组件转动,以带动转动件绕限位块转动,将非接触式接近开关的直线运动改为旋转运动,增强非接触式接近开关的抗振动性能。
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公开(公告)号:CN119414791A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411522568.X
申请日:2024-10-29
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国核自仪系统工程有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本公开涉及核电技术领域,提出了一种核电DCS机柜与卡件通道信号自动分配方法与系统,包括如下步骤:获取待分配的信号测点,并识别各信号测点的关系属性,并根据关系属性定义分配规则;针对每个DCS机柜构建一个分配记录表,分配记录表包括多个矩阵,每个矩阵代表一种类型的IO卡件,矩阵的列表示一块IO卡件,矩阵的行表示一个IO通道;针对每个功能组,根据分配规则确定信号测点IO卡件的类型和数量,动态填充或删除分配记录表的对应表格位置实现分配记录表的更新,直到分配完所有的功能组信号测点。通过自动化的方法实现信号分配,相较于现有的手动分配方式大幅度减少了设计时间,提升了工程效率,减少了人因错误。
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公开(公告)号:CN119442658A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411531332.2
申请日:2024-10-30
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国核自仪系统工程有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提出了一种核电逻辑组态自动转换方法与系统,涉及核电站领域,包括:构建逻辑图模块及组态图模块;获取并遍历待转换的逻辑图及其页面信息,得到对应的逻辑图模块信息;识别并分解对应的逻辑图模块信息,得到分解后的逻辑图模块元素;构建模块映射规则,基于分解后的逻辑图模块元素,将逻辑图模块与组态图模块形成映射关系;根据形成的映射关系,构建参数映射表,并写入xml配置文件,实现逻辑图模块与组态图模块间的自动连线,得到转换后的逻辑组态图例;将转换后的逻辑组态图例,基于自动排序规则,转换为逻辑组态图。本发明能够将逻辑图需要在组态中体现的信息实现快速完整转换,提高转换精确度,减少中间环节迭代,使工程大幅增效。
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公开(公告)号:CN116973093A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310931146.7
申请日:2023-07-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明提出了一种气动调节阀在线监测诊断系统及方法,包括:气动调节阀及相关现场设备,气动调节阀及相关现场设备根据上位机下发的控制指令动作,实现气动调节阀的在线或离线测试;传感器安装在气动调节阀处,用于在气动调节阀动作过程中采集阀门的参数并传输给数据采集处理单元;数据采集处理单元分别连接气动调节阀、传感器和上位机,数据采集处理单元用于将采集到的模拟信号进行模/数转换,将转换后得到的数字信号发送至上位机;上位机用于下发控制指令以及对测试过程中的数据进行分析处理,实现阀门的状态监测和诊断。本发明包含上下位机硬件系统以及完整的软件平台,可用于为气动阀提供状态监测和故障诊断。
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公开(公告)号:CN119150546A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411210690.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国核自仪系统工程有限公司
Abstract: 本发明属于核电仪控系统工程设计技术领域,提供了一种核电仪控系统的硬件与逻辑设计自动转换方法及系统,包括获取硬件与逻辑组态数据;识别组态数据对象,对组态数据进行完整性和有效性检查,将错误信息与组态数据对象绑定,并生成可视化检查结果;当控制策略与需求变更时,根据预设的可扩展标记语言,将参数映射关系按顺序编写,自动补全各项属性参数;输出生成的组态文件并导入分布式控制系统。本发明能够同时处理硬件和逻辑组态信息,确保DCS功能的完整性,采用模块化和参数化设计,提高了自动转换方法的灵活性,引入自动查错和可视化检测机制,能够在早期阶段发现并修正数据完整性问题,缩短设计迭代周期。
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公开(公告)号:CN115964963A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211607634.4
申请日:2022-12-14
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种调节阀流道堵塞在线监测方法及系统,该方法包括:采集调节阀在线运行状态下的上游压力、下游压力、流体介质流量、流体介质温度以及调节阀的阀门实际开度;基于所采集的数据,根据流量方程计算获得当前工况下的需求流通能力,结合调节阀的流量特性曲线,获取调节阀的阀门理论开度;比较调节阀的阀门理论开度和阀门实际开度,根据开度偏差结果判断调节阀堵塞的严重程度。本发明通过采集调节阀处于正常在线运行状态下的实时在线运行数据,结合调节阀的流量特性曲线,分析阀门堵塞严重程度,能够在不影响正常的工艺系统生产过程的情况下,在堵塞初期进行预警提示,提早发现并监测跟踪故障,提高生产的安全性和经济性。
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