一种汽轮机末级湿度检测装置及汽轮机

    公开(公告)号:CN108072738B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201611001117.7

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种汽轮机末级湿度检测装置及汽轮机,汽轮机末级湿度检测装置,包括:探头,套筒,百叶窗,连通管,控制装置;所述连通管的一端与所述套筒相连通,另一端设有盖板、且裸露在汽缸外。本装置使用时,首先在百叶窗关闭的状态下测得此时的频率值;再通过控制装置将百叶窗打开,使蒸汽从套筒的前端进入、并通过探头,测得该状态下的频率值,最终通过两次测量的值来计算出实时的汽轮机末级湿度。该过程,不需要探头的移动,即没有导轨的参与,故避免了轨道卡涩的现象,且防止了探头松动现象的出现。因此,本发明公开的汽轮机末级湿度检测装置,能够在避免轨道卡涩的同时、防止探头的松动,解决了现有技术中的难题。

    一种汽轮机末级湿度检测装置及汽轮机

    公开(公告)号:CN108008068B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201610940292.6

    申请日:2016-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种汽轮机末级湿度检测装置及汽轮机,该装置包括:探头,夹子,套筒,球阀,控制机构。本装置使用时,将套筒固定在汽缸内壁上,首先探头在球阀关闭的状态下获得一个频率值;再通过启动控制机构将球阀打开,使蒸汽从套筒的前端进入、并通过探头,获得该状态下的频率值,最终通过两次测量的值来计算得到实时的汽轮机末级湿度。该过程,不需要探头的移动,即没有导轨的参与,故避免了轨道卡涩的现象;且该装置整体安装于汽轮机缸体内,没有穿过汽缸壁的装置,故不涉及漏真空的问题。因此,本发明公开的汽轮机末级湿度检测装置,能够在避免轨道卡涩的同时、防止漏真空现象的出现,解决了现有技术中的难题。

    一种基于非均质电介质模型的积分修正方法及系统

    公开(公告)号:CN114925316B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210606777.7

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于非均质电介质模型的积分修正方法及系统,通过获取M‑W非均质电介质模型;对所述M‑W非均质电介质模型依次进行微分化和一次积分修正,得到一次积分模型;对所述一次积分模型依次进行两次积分修正,得到多次积分模型;根据所述多次积分模型和边界条件确定所述中间参数;将所述中间参数的方程代入所述多次积分模型,并对得到的方程的等式两边取e的指数,得到最终的修正后的非均质电介质等效介电常数模型。本发明利用积分方法对M‑W非均质电介质模型进行了积分修正,从而提高了非均质混合物介电常数的测量精度。

    一种微波谐振腔体及汽轮机末级湿度检测装置

    公开(公告)号:CN108321485B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201810179035.4

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种微波谐振腔体及汽轮机末级湿度检测装置,微波谐振腔体包括筒体和盖板,其中,筒体的一端为开口端,另一端为封闭端,且封闭端设有多个与筒体相连通的第一通孔;盖板与筒体的开口端相匹配固定,且设有多个与第一通孔相匹配的第二通孔。在实际工作时,设置在筒体上的第一通孔和设置在盖板上的第二通孔相配合起到隔离器的作用,既能够使湿蒸汽顺利进入微波谐振腔体内部,又能够避免微波的离开。由上述内容可知,相较单独的隔离器的设计,本发明直接将隔离器设置在筒体上,从而防止了隔离器在振动时出现偏移,避免了漏波;且该设置方式简单,易于加工。

    一种汽轮机末级湿度检测装置及汽轮机

    公开(公告)号:CN108020630A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610940250.2

    申请日:2016-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种汽轮机末级湿度检测装置及汽轮机,该装置包括:探头,夹子,套筒,百叶窗,控制机构。本装置使用时,将套筒固定在汽缸内壁上,首先探头在百叶窗关闭的状态下测得此时的频率值;再通过启动控制机构将百叶窗打开,使蒸汽从套筒的前端进入、并接触探头,测得该状态下的频率值,最终通过两次测量值的计算来得到实时的汽轮机末级湿度。该过程,不需要探头的移动,即没有导轨的参与,故避免了轨道卡涩的现象;且该装置整体安装于汽轮机缸体内,没有穿过汽缸壁的装置,故不涉及漏真空的问题。因此,本发明公开的汽轮机末级湿度检测装置,能够在避免轨道卡涩的同时、防止漏真空现象的出现,解决了现有技术中的难题。

    一种隔离装置及汽轮机末级湿度检测装置

    公开(公告)号:CN106677841A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710133873.3

    申请日:2017-03-08

    CPC classification number: F01D21/003

    Abstract: 本发明公开了一种隔离装置及汽轮机末级湿度检测装置,隔离装置包括:插装在一起的第一隔离片和第二隔离片;插装在所述第一隔离片和第二隔离片上的第一套筒和第一套筒,且所述第一套筒套装在所述第二套筒内;套装在所述第一隔离片和所述第二隔离片外、且用于插装固定所述第一隔离片和所述第二隔离片的第三套筒。实际加工时,因为本隔离器的各个部件为分别加工,故简化了原有的复杂加工工艺;且隔离片与第一套筒、第二套筒、第三套筒之间均为插装的形式相固定,故使装配更加简便。因此,本发明提供的隔离装置,能够简化隔离器加工环节,降低其装配难度,解决了现阶段该领域的难题。

    一种用于蒸汽在线湿度测量的压力补偿微波谐振腔

    公开(公告)号:CN105548218A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610034482.1

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: G01N22/04 G01N2223/613 G01N2223/638

    Abstract: 本发明公开了一种用于蒸汽在线湿度测量的压力补偿微波谐振腔,包括谐振腔主体,谐振腔主体内设有圆柱形腔室,谐振腔主体的左端设有与圆柱形腔室相连通的左端栅格隔离器,在谐振腔主体的右端设有与圆柱形腔室相连通的右端栅格隔离器,谐振腔主体与左端栅格隔离器具有谐振频率调节及自动压力补偿功能的连接结构,圆柱形腔室内壁、右端栅格隔离器的左端面和左端栅格隔离器的右端面构成腔体轴长随蒸汽压力负相关变化的谐振腔,谐振腔侧壁设有耦合件安装孔。本发明具有结构简单、加工方便、测量精度高等特点。

    一种润滑油铁磁颗粒过滤器
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117483101A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311395380.9

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种润滑油铁磁颗粒过滤器,其中,外壳和端盖形成了阶梯状的内部空间;外壳上还设置有输油管;待过滤润滑油通过输油管进入内部空间;过滤器主体设置在内部空间中;过滤器主体包括多个隔板和磁力球;每一级阶梯结构处均设置有隔板;每一级隔板上还设置有磁力球;每一级隔板和对应的磁力球构成待过滤润滑油的过滤区域;每一级隔板均设置有小孔;隔板的尺寸由上至下依次减小;磁力球的尺寸由上至下依次减小;磁力球用于过滤待过滤润滑油中不同大小的杂质;小孔用于将待过滤润滑油进行均流并隔开。本发明无需试剂,环境适应性好,成本低,操作简单安全,去除杂质有较好的效果,具有良好的推广前景。

    一种汽轮机末级湿度检测装置及汽轮机

    公开(公告)号:CN108020630B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201610940250.2

    申请日:2016-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种汽轮机末级湿度检测装置及汽轮机,该装置包括:探头,夹子,套筒,百叶窗,控制机构。本装置使用时,将套筒固定在汽缸内壁上,首先探头在百叶窗关闭的状态下测得此时的频率值;再通过启动控制机构将百叶窗打开,使蒸汽从套筒的前端进入、并接触探头,测得该状态下的频率值,最终通过两次测量值的计算来得到实时的汽轮机末级湿度。该过程,不需要探头的移动,即没有导轨的参与,故避免了轨道卡涩的现象;且该装置整体安装于汽轮机缸体内,没有穿过汽缸壁的装置,故不涉及漏真空的问题。因此,本发明公开的汽轮机末级湿度检测装置,能够在避免轨道卡涩的同时、防止漏真空现象的出现,解决了现有技术中的难题。

    一种振动监测方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112943559A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110151395.5

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种振动监测方法,包括步骤:步骤一,选取叶片的尖端为振动的参考点,使图像采集装置的镜头对准参考点,以获取振动图像;步骤二,将振动图像分解成帧,并对每一帧进行预处理,以消除噪声;步骤三,选取参考点在每一帧的像素坐标,并对像素坐标进行转化,记录参考点转换后的像素坐标,并绘制转化后的像素坐标值与时间t的关系图;步骤四,对关系图进行曲线拟合,并对拟合曲线f(t)做傅里叶变化得到F(ω)。将图像采集装置放置于整流罩,并调整角度使其对准待监测的叶片的参考点,既保证了采集图像的清晰度,亦能够实时采集图像;且采用上述方法,绘制像素坐标值与时间t的关系图,并通过拟合及傅里叶变化得到振动频率ω的组成和占比。

Patent Agency Ranking