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公开(公告)号:CN108572020B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201810474449.X
申请日:2018-05-17
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01F23/22
Abstract: 本发明属于导电液体的液位监测技术领域,具体涉及一种电极式液位计。传感器的不同测量点电极共用中心电极,中心电极和测量点电极外加装防波管,防波管上刻有动作指示线,分别与内部的测量点电极对应;中心电极上端焊接在上端盖上,下端与下端盖和防波管锁死;测量点电极装配在可调底座上,可调底座通过顶丝固定在中心电极上;中心电极引线压接在中心电极上,测量点电极引线压接在测量点电极上;中心电极表面涂覆有防挂液绝缘层,测量点电极外装配有防挂液绝缘套;传感器的输出信号经传输电缆传输至变送单元。本发明能够实现储箱内任何位置液位的精确监测;并且能够有效消除液面波动和飞溅带来的误触发现象。
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公开(公告)号:CN108267194A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711418132.6
申请日:2017-12-25
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01F23/284
Abstract: 本发明属于核电行业物位检测技术领域,具体涉及一种高温高压辐照环境下进行物位测量的装置。包括测量探头、电气贯穿件、双同轴电缆和检测电路;双同轴电缆的两端分别与测量探头、检测电路连接,双同轴电缆贯串部位设计有具备双同轴屏蔽结构的电气贯穿件。本发明将防挂料设计应用于高温、高压石墨粉尘环境,通过试验验证,在避免石墨粉尘附着对测量结果影响的同时,实现了对高温、高压、辐照环境下物位进行可靠测量。
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公开(公告)号:CN105591527A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410571606.0
申请日:2014-10-23
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H02M1/00
Abstract: 本发明属于电源技术领域,具体涉及一种提高并联功率MOSFET均流性能的方法及其实现装置,目的在于解决现有MOSFET电路各支路因参数不一致等问题造成的电流过大而烧坏器件的问题。该方法包括计算需并联的串联电路的路数、各并联支路增加MOSFET使所有MOSFET构成串流关系和使用关联的驱动电路分别驱动串联的功率MOSFET三个步骤。该方法能够在定性的基础上即可解决并联功率MOSFET由于参数不一致而造成的分流不均从而烧坏器件的问题。不必再采取要求极为苛刻且可操作性较差的措施来保证均流。该方法原理简单,操作方便,工艺稳定,重现性好。具有适应各类型需采用并联功率MOSFET均流的场合的特色,且适应于工业化规模生产。
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公开(公告)号:CN104344885A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410637628.2
申请日:2014-11-05
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提供一种高温振动传感器幅相绝对校准的装置。在标准振动台上方固定有圆筒形的振动延伸杆,振动延伸杆顶端放置被校传感器,振动延伸杆顶部及被校传感器均置于高温试验箱内;激光干涉仪放置在高温试验箱外;高温试验箱内设置有热电偶或铂电阻,高温试验箱通过加热装置进行加热;被校传感器通过耐高温信号线与高温试验箱外的适调放大器连接,适调放大器与数据采集卡连接;激光干涉仪与光电转换器连接,光电转换器与数据采集卡连接;数据采集卡连接计算机;标准振动台与功率放大器相连,功率放大器与信号源相连。本发明装置采用高温试验箱提供高温,采用激光干涉仪作为振动标准,实现振动传感器在高温下的灵敏度幅值和相位的校准。
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公开(公告)号:CN114321974A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111445648.6
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所
IPC: F23Q3/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于高压环境的隔爆型点火枪,包括:电气引入装置、密封组件及点火枪本体;密封组件安装在电气引入装置和点火枪本体之间,点火枪本体密封安装在航天炉上;本发明通过电气引入装置实现了隔爆;通过密封组件可以耐受10MPa高压,阻止了炉内高压气体外泄,实现了耐高压可靠密封。
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公开(公告)号:CN111069766B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201911371982.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B23K26/046 , B23K26/0622 , B23K26/064 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供了可用激光破膜激波管驱动段端盖装置及激光辅助破膜方法,涉及动态压力计量技术领域。该方案包括预置有窄脉宽巨脉冲激光;在高压室一侧安装用于上述激光聚焦的聚焦透镜;在外界激光器一侧安装另一用于上述激光聚焦的聚焦透镜,以使高压室后端面的膜片上产生足够量级的功率密度实现物理破膜;还包括端盖,端盖用于对高压室前端面的紧固密封;每个聚焦透镜通过透镜压圈固定于透镜调整部件内;透镜调整部件旋转装入端盖内,通过调节旋进距离,实现对焦距、聚焦光斑大小的控制,进而实现对不同厚度膜片的有效破膜,也可以对破膜面积大小进行控制,采用本发明的方案,能够实现破膜压力的高精度控制。
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公开(公告)号:CN108336614B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201711418136.4
申请日:2017-12-25
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H01R24/38 , H01R24/56 , H01R13/533
Abstract: 本发明属于核电行业物位检测技术领域,具体涉及一种耐高温辐照的双同轴连接结构。尾罩紧固件、弹簧尾罩、外壳体、外屏蔽压接套管、外屏蔽压接体、中间屏蔽压接套管、中间屏蔽压接体、线缆保护件以及外套螺母顺序套入双同轴电缆;弹性端子与双同轴电缆中心导体压接,用陶瓷绝缘件包裹套入中间屏蔽连接件,中间屏蔽压接体与中间屏蔽连接件紧固;双同轴电缆中间屏蔽通过套管压接在中间屏蔽压接体后端套管上;双同轴电缆外屏蔽通过套管压接在外屏蔽压接体后端套管上;弹性端子插接在测量探头中心导体上,外套螺母与测量探头中间屏蔽紧固,外壳体与测量探头外屏蔽紧固,弹簧尾罩通过尾罩紧固件紧固在外壳体上,从而实现测量探头与双同轴电缆可靠连接。
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公开(公告)号:CN108306245A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201711419390.6
申请日:2017-12-25
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H02G15/10
Abstract: 本发明属于核电行业双同轴信号传输技术领域,具体涉及一种通过密封接头实现电缆外屏蔽接壳的结构件。连接结构件为T形薄壁管状开槽结构,在内径周向可伸缩;密封接头壳体与贯穿件壳体紧固,紧固螺母、金属压紧件、橡胶密封件以及连接结构件顺序套入双同轴电缆,双同轴电缆插入密封接头壳体;橡胶密封件和连接结构件推入密封接头壳体,通过紧固螺母、金属压紧件压缩、紧固橡胶密封件,作用力于连接结构件,使连接结构件宽端面与密封接头壳体紧密连接,使连接结构件开槽薄壁部分变形与双同轴电缆抱紧。本发明通过合理结构设计和装配,实现了通过电气贯穿件密封接头将电缆外屏蔽与电气贯穿件外壳可靠连接功能。
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公开(公告)号:CN109489771A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811397593.4
申请日:2018-11-22
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01F23/18
Abstract: 一种适用于高温高压、易燃易爆环境的振动式料位开关,包括:振动头、振动杆、引线电极、压电陶瓷、压线铜片、压紧铜柱、电极引线、安装基座、振动杆铜套、支撑铜柱、转接电路板、压紧螺钉;压紧铜柱下端面为与压电陶瓷等大的光滑平面;压紧铜柱下端内部带有内螺纹,与振动头后端面的螺杆配合,将压电陶瓷紧固在压紧铜柱和振动头之间,实现紧密配合;引线电极位于压电陶瓷中间;振动杆为圆柱形中空直杆,一端连接在振动头上,一端与振动杆铜套连接;振动杆和振动头前端共同构成了料位计对外敏感部件;安装基座焊接在振动杆上;压线铜片紧贴在振动杆内径上;同时,其向内压制一个凹槽,电极引线从凹槽和振动杆内壁中穿过。
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公开(公告)号:CN108572020A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810474449.X
申请日:2018-05-17
Applicant: 北京航天计量测试技术研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01F23/22
Abstract: 本发明属于导电液体的液位监测技术领域,具体涉及一种电极式液位计。传感器的不同测量点电极共用中心电极,中心电极和测量点电极外加装防波管,防波管上刻有动作指示线,分别与内部的测量点电极对应;中心电极上端焊接在上端盖上,下端与下端盖和防波管锁死;测量点电极装配在可调底座上,可调底座通过顶丝固定在中心电极上;中心电极引线压接在中心电极上,测量点电极引线压接在测量点电极上;中心电极表面涂覆有防挂液绝缘层,测量点电极外装配有防挂液绝缘套;传感器的输出信号经传输电缆传输至变送单元。本发明能够实现储箱内任何位置液位的精确监测;并且能够有效消除液面波动和飞溅带来的误触发现象。
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