阀门限位开关装置及其控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119861600A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411737555.4

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种阀门限位开关装置及其控制方法,包括:信号接入电路、处理器、APL编码解码器、接口电路,APL为先进物理层,信号接入电路用于接收输入的阀门限位开关量信号;处理器用于将阀门限位开关量信号转换为对应的数字信号;APL编码解码器用于对数字信号进行编码处理,得到包含阀门限位开关量信息的APL信号;接口电路用于将包含阀门限位开关量信息的APL信号经APL现场交换机传输给中心系统。从而可以实现阀门行程位置机械限位的数字化传送,降低APL设备机房到现场的设备数量,只需1根双绞线,1个APL电源交换机及APL现场交换机就可替代多路阀门限位开关对应的检测信号转换设备,极大地降低了设备和布线成本。

    阀位反馈系统及其校准方法

    公开(公告)号:CN119222383A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411721074.4

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种阀位反馈系统及其校准方法,包括:阀位信号A/D转换电路、处理器、APL编码解码器、电压控制电路、端口输入输出电路,阀位信号A/D转换电路,用于将位置传感器采集的阀位信号转换为数字信号;处理器用于在阀位信号为数据量时,根据预先校准得到的阀门全开全关的行程范围码值得到实时阀位数字信号;APL编码解码器,用于对实时阀位数字信号进行编码处理,得到包含阀位信息的APL信号;端口输入输出电路,用于将包含阀位信息的APL信号传输给APL现场交换机,并经由APL现场交换机传输给中心系统。从而可以对阀门位置传感器进行精准控制,实现调节阀、阀门定位器的阀门行程位置的准确反馈,并且能够降低布线成本。

    实现混合接触式雷达物位计的人机交互方法和系统

    公开(公告)号:CN113607239B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202110787070.6

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了实现混合接触式雷达物位计的人机交互方法和系统,其中,在非接触式交互中,红外感应组件包括设置成封闭图像阵列的多个红外感应器,形成三维立体的红外感应区域,通过红外感应区域感应适配设备本体执行对应操作的遮挡轨迹;当在红外感应区域内设置一遮挡对象时,通过遮挡对象在设定时间段内的单向移动形成遮挡轨迹;根据遮挡轨迹使设备本体执行相应操作,在获取测量结果后,反馈给显示屏显示。本发明结合了接触式以及非接触式交互,在非接触式交互中利用红外感应技术定义执行操作的遮挡轨迹,实现了投入小,通过特定的遮挡轨迹即可实现无接触式交互控制,提高雷达物位计人机交互的便捷性。

    一种压电阀门定位器及其快速定位方法

    公开(公告)号:CN110985747B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910737435.7

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种压电阀门定位器及其快速定位方法。压电阀门定位器包括压电阀以及单片机模块、分别与单片机模块相连的显示模块、按键模块、模数转换模块、电源模块、PWM输出模块和位置反馈模块,电源模块、模数转换模块的输入端分别和外接控制设备相连,PWM输出模块的输出端和压电阀的控制端相连,压力气源经压电阀和控制阀门动作的气动执行器相连,位置反馈模块检测阀门的开度。快速定位方法为,单片机模块根据模数转换模块和位置反馈模块送来的信号,采用动态微调脉冲有效占比的方法,控制PWM输出模块输出可变宽度的脉冲信号给压电阀。本发明缩短定位时间,缩小死区范围,提高定位精度和定位速度。

    阀门控制器及其控制方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119825967A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411738504.3

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种阀门控制器及其控制方法,包括:接口电路、APL编码解码器、处理器、电磁阀、气路控制阀,其中:接口电路与APL现场交换机通信连接,用于接收来自中心系统的以太网报文;APL编码解码器,用于将接口电路传输的以太网报文进行编码和/或解码后,传输给处理器;处理器,用于对编码和/或解码后的信号进行解析,得到针对各个阀门的控制指令;气路控制阀,用于根据处理器下发的控制指令,通过电磁阀控制气路控制阀的开启或关闭。从而使得控制中心可通过单对以太网双绞线电缆与APL现场交换机连接,由APL现场交换机连接各个阀门控制器,从而大幅降低阀门控制器的布线成本,简化了阀门控制的系统架构。

    阀位反馈系统的校准方法

    公开(公告)号:CN119222383B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411721074.4

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种阀位反馈系统的校准方法,包括:阀位信号A/D转换电路、处理器、APL编码解码器、电压控制电路、端口输入输出电路,阀位信号A/D转换电路,用于将位置传感器采集的阀位信号转换为数字信号;处理器用于在阀位信号为数据量时,根据预先校准得到的阀门全开全关的行程范围码值得到实时阀位数字信号;APL编码解码器,用于对实时阀位数字信号进行编码处理,得到包含阀位信息的APL信号;端口输入输出电路,用于将包含阀位信息的APL信号传输给APL现场交换机,并经由APL现场交换机传输给中心系统。从而可以对阀门位置传感器进行精准控制,实现调节阀、阀门定位器的阀门行程位置的准确反馈,并且能够降低布线成本。

    一种气动隔爆电源装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN114294065B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202111658330.6

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种气动隔爆电源装置及其实现方法,该气动隔爆电源装置包括:压电先导阀、气路模块、气动发电模块、电源管理模块、MCU模块;其中,压电先导阀接收压缩气体的输入;气路模块,实现所述压电先导阀输出气路的开闭;气动发电模块,将压缩气体形成的风能转换成电能;电源管理模块,将所述气动发电模块产生的交流电压转换成直流电压,为现场仪表提供工作电压;MCU模块,控制所述压电先导阀的开启或关闭,并向所述电源管理模块发送控制信号,调整电流输出。上述电源装置装入具有隔爆性能的外壳内。该装置能够在取电困难的情况下,为流程工业企业现场仪表提供工作电源,特别可应用于

    基于APL的万能信号边缘采集系统、方法及设备

    公开(公告)号:CN116661360A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310792536.0

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于APL的万能信号边缘采集系统,现场信号采集模块,用于采集现场侧的现场仪表并获得实际应用;APL总线通讯模块,将APL作为物理层总线,用于获取现场仪表的采集信号点的实时工程量数据,并转化为与APL总线适配的接口方式以接入数据,且在APL物理层基础上,通过标准上层协议实现与上层FCS控制系统的数据通讯;APL交换机,通过两线制以太网与所述APL总线通讯模块连接至FCS控制系统,用于建立上层应用至现场设备一网到底的通讯,并且向所述现场信号采集模块和所述APL总线通讯模块进行供电,通过APL通讯链路进行信号的承载和传输,实现FCS控制系统的数据接入。解决非APL类型仪表的采集工作,并转化为支持APL总线的接口方式,实现FCS控制系统的数据接入。

    一种批量控制器失效保护方法

    公开(公告)号:CN111142368B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201910823748.4

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种批量控制器失效保护方法,批量控制器包括控制模块和通过数据总线与控制模块相连的IO模块,控制模块中运行有控制灌装作业的控制程序和对控制程序进行监控的监控任务,监控任务对设备和控制程序的异常信息进行筛选,依据筛选结果向IO模块发出信号,IO模块依据监控程序和设置在IO模块内的巡查任务的信息控制执行单元动作,使得执行单元进入安全状态。本发明提供一种在控制器内程序和硬件出现问题时依然可以让设备进入安全状态的一种批量控制器失效保护方法。

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