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公开(公告)号:CN107193235B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201710494922.6
申请日:2017-06-26
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明公开了一种用于核级屏蔽泵转速信号的处理方法,包括步骤:步骤1)输入的核级屏蔽泵转速信号先通过保护电路进行瞬态电压抑制和静电保护;步骤2)再通过带宽滤波电路对输入的转速信号进行滤波处理;步骤3)完成滤波的信号通过转速脉冲分类电路对输入的转速信号按峰值大小进行分类,并根据不同类别分别进行多级放大;步骤4)经放大处理的转速信号经整形成为单极性方波信号后后送处理核心处理;步骤5)处理核心将转速值送至总线模块处理后实现总线型式输出。可按峰值的大小对输入的转速信号分别进行放大处理,信号放大采用多级小倍数放大方案,减小脉冲放大过程中的失真现象。
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公开(公告)号:CN109192347B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811069089.1
申请日:2018-09-13
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G21C17/112
摘要: 本发明公开了一种缩短热敏式水位探测器响应时间的液位判断方法,包括以下步骤:1)、采集水位探测器每个测点的主动端和参考端的温度信号;2)、对每20组数据,计算主动端和参考端的温度差值,并用最小二乘法对温度值求线性回归方程斜率计算公式如下:式中,x的取值为1‑20,y为动端温度减去参考端温度,N的取值为20;同时计算20个温度差值的平均值;3)、液位判断:相邻两组数据的斜率和平均值的差值进行比较,若平均值的差值大于3℃,斜率差的绝对值都大于0.2,则判断水位已经淹没或露出水位测点。本发明解决了现有热敏式水位探测器采用温度变化判断液位导致响应时间长的问题。
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公开(公告)号:CN108088631A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711296431.7
申请日:2017-12-08
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G01M3/32
摘要: 本发明公开了一种用于屏蔽泵定子屏蔽套泄漏监测的方法及装置,所述装置包括压力传感器及数据接收端与压力传感器输出端相连的处理器,所述压力传感器用于监测屏蔽泵定子腔的压力值,还包括温度传感器,所述温度传感器输出端与处理器的数据接收端相连,所述温度传感器用于监测屏蔽泵的出口温度;所述处理器通过所获取的温度值判定屏蔽泵的工作状态;所述处理器根据屏蔽泵的工作状态调用预设的阈值,并将调用的阈值与所获取的压力值或所获取压力值的变化率进行比较;所述处理器根据比较结果,输出屏蔽泵定子屏蔽套泄漏状况。所述装置的功能实现依赖于所述方法。采用本装置及方法可以提高屏蔽泵定子屏蔽套泄漏监测的可靠性和响应时间。
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公开(公告)号:CN107193235A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710494922.6
申请日:2017-06-26
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G05B19/042
CPC分类号: G05B19/0425 , G05B2219/2604 , G05B2219/2612
摘要: 本发明公开了一种用于核级屏蔽泵转速信号的处理方法,包括步骤:步骤1)输入的核级屏蔽泵转速信号先通过保护电路进行瞬态电压抑制和静电保护;步骤2)再通过带宽滤波电路对输入的转速信号进行滤波处理;步骤3)完成滤波的信号通过转速脉冲分类电路对输入的转速信号按峰值大小进行分类,并根据不同类别分别进行多级放大;步骤4)经放大处理的转速信号经整形成为单极性方波信号后后送处理核心处理;步骤5)处理核心将转速值送至总线模块处理后实现总线型式输出。可按峰值的大小对输入的转速信号分别进行放大处理,信号放大采用多级小倍数放大方案,减小脉冲放大过程中的失真现象。
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公开(公告)号:CN114203315B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202111443140.2
申请日:2021-11-30
申请人: 中国核动力研究设计院
发明人: 何鹏 , 朱加良 , 陈静 , 李小芬 , 徐涛 , 叶宇衡 , 秦越 , 何正熙 , 青先国 , 苟拓 , 李文平 , 王华金 , 刘昌文 , 李红霞 , 吴茜 , 朱毖微 , 吕鑫 , 郑嵩华 , 徐思捷 , 王雪梅 , 邓志光
IPC分类号: G21C17/022
摘要: 本发明公开了一种压水堆堆腔液位监测系统,包括压力容器组件、测量组件和信号处理设备;所述测量组件包括冷却水液位监测组件;所述冷却水液位监测组件用于测量所述压力容器组件的压力容器外壁和压力容器保温层之间的堆腔流道的压差数据;所述冷却水液位监测组件将测量得到的压差数据传递给所述信号处理设备进行处理,得到堆腔流道冷却水的装量数据。本发明能够准确获得堆腔液位信息,为严重事故监管提供更为可靠全面的信息。
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公开(公告)号:CN111255701B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010074131.X
申请日:2020-01-22
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: F04D15/00
摘要: 核电厂用轴封泵的低压泄漏流量测量装置及方法,测量装置的内部设置有测量腔,测量腔与测量装置的泄漏间隙连通,泄漏间隙连接有进液管;测量腔上设置有节流孔,节流孔连通测量腔与测量装置的内部空间;还包括排液管和液位计,排液管连通测量装置内部,液位计安装在测量装置上,液位计用于测量所述测量腔中的流体的高度H。测量方法包括步骤一:将测量装置安装在低压流量泄漏管线上;步骤二:利用液位计测得测量腔中泄漏流体的高度H;步骤三:根据高度H计算泄漏流体的流量Q。本发明能够将间断不连续的泄漏流体转化为流经节流孔的稳定、连续的流体,并采用纯硬件电路实现测量功能,保证了响应时间和测量精度、提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN112102971B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011008058.2
申请日:2020-09-23
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G21C13/028 , G21C13/036 , G21C17/003
摘要: 本发明公开了一种核动力装置的毛细管贯穿件及安装方法,提供既保障堆舱壁贯穿处的气密性,又能减少辐射泄漏的毛细管贯穿件,本发明包括前端盖、后端盖和多根贯穿管,所述前端盖上设置多个第一通孔,所述后端盖上设置多个第二通孔,所述贯穿管包括第一水平段、弯折段和第二水平段,所述第一水平段和第二水平段错位分布,所述第一水平段和第二水平段之间连接有所述弯折段,所述第一水平段穿过所述第一通孔并与所述前端盖连接,所述第二水平段穿过所述第二通孔并与所述后端盖连接,所述第一通孔和第二通孔的轴向投影不重叠。本发明具有气密性好,辐射泄漏少等优点。
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公开(公告)号:CN114252169A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111554340.5
申请日:2021-12-17
申请人: 中国核动力研究设计院
发明人: 向美琼 , 朱加良 , 刘艳阳 , 青先国 , 何正熙 , 杨洪 , 卢川 , 刘松亚 , 何鹏 , 徐思捷 , 苟拓 , 吴茜 , 朱毖微 , 吕鑫 , 王雪梅 , 邓志光 , 郑嵩华 , 徐涛 , 陈静 , 李小芬 , 李红霞 , 叶宇衡
IPC分类号: G01K11/324
摘要: 本发明公开了一种核动力波动管温度监测光纤传感系统,包括依次连接的测温光纤、解调仪和计算机;测温光纤沿波动管表面布置为回路形式,且测温光纤两端分别与解调仪中的光开关两端连接,光开关通过切换使光分别从顺时针和逆时针方向进入测温光纤,计算机对顺时针方向和逆时针方向的后向拉曼散射光强度比值进行几何平均值计算从而得到所述波动管表面的实时温度。本发明采用测温光纤就能实现波动管管道温度的实时连续测量,有效监测整条波动管温度分层现象。光纤传感器抗电磁干扰、小型化、不带电、本质安全;采用耐辐照耐高温特种光纤,在核电厂应用中具有较高的可靠性;校准了光纤传感在辐照场中的测温误差,有效提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN114048811A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111327423.0
申请日:2021-11-10
申请人: 中国核动力研究设计院
发明人: 邓志光 , 徐思捷 , 吕鑫 , 吴茜 , 朱毖微 , 青先国 , 杨洪润 , 何正熙 , 王雪梅 , 赵阳 , 卢川 , 朱加良 , 何鹏 , 徐涛 , 陈静 , 李小芬 , 李红霞 , 叶宇衡
摘要: 本发明公开了基于深度学习的无线传感器节点故障诊断方法和装置,方法包括获得SSDAE模型源域训练集数据;采用源域训练集数据训练得到SSDAE模型;将训练好的SSDAE模型进行迁移得到迁移模型,以目标域故障样本数据训练修正迁移模型,得到最终深度故障诊断模型;采用所述深度故障诊断模型对核动力装置中无线传感器故障进行检测。本发明充分利用堆叠稀疏自动编码器的特征提取能力,通过在训练集上进行训练得到深层本质特征提取器,对故障数据内在特征进行了深度提取,利于准确进行故障检测和诊断。
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公开(公告)号:CN114034355A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111328861.9
申请日:2021-11-10
申请人: 中国核动力研究设计院
发明人: 徐思捷 , 朱加良 , 何鹏 , 何正熙 , 向美琼 , 吕鑫 , 朱毖微 , 杨洪润 , 青先国 , 郑嵩华 , 吴茜 , 王雪梅 , 徐涛 , 杨洪 , 卢川 , 刘松亚 , 邓志光 , 李小芬 , 陈静 , 秦越 , 叶宇衡
摘要: 本发明实施例提供一种液位传感器及液位传感系统,以产生随待检测液位容器的高压侧与低压侧之间的差压变化而变化的光反馈信号,从而使所述光反馈信号经过处理后实现对待检测液位容器液位的测量,包括:流体腔;膜片;FBG腔,设于光纤位于流体腔内的部位;光纤,用于通过FBG腔传递光信号至光纤布拉格光栅传感器并通过FBG腔接收光纤布拉格光栅传感器产生的光反馈信号;光纤布拉格光栅传感器,用于感应膜片的应变并产生随待检测液位容器的高压侧与低压侧之间的差压变化而变化的光反馈信号;高压室以及低压室。本发明实施例通过光反馈信号实现了对待检测液位容器液位的测量。
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