-
公开(公告)号:CN118243735A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410374449.8
申请日:2024-03-29
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种Nb3Sn线材临界电流测试装置及方法,包括电流引导机构,引线铜块,该引线铜块设置在电流引导机构上,Barre l样品杆,该Barre l样品杆设置在电流引导机构上,所述引线铜块用于与外部电源连接通过电流引导机构使Barre l样品杆通电,外环氧套筒,该外环氧套筒设置在电流引导机构上,以及环氧筒上法兰,该环氧筒上法兰设置在电流引导机构上,所述环氧筒上法兰上设置有绝缘套筒和卡箍盘,所述绝缘套筒和卡箍盘与外环氧套筒固定连接;该Nb3Sn线材临界电流测试装置及方法,解决了现有技术中Nb3Sn临界电流测试装置只可以在4.2K时测量临界电流,并且液氦消耗过多,不能够实现多温区的测试的问题。
-
公开(公告)号:CN105116833B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201510515726.3
申请日:2015-08-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G05B19/05
摘要: 本发明涉及一种基于双机冗余策略的超高压电源测控系统及方法,包括双控制器冗余模块、联锁保护模块、高压采样模块、光电隔离模块、测量转换模块、远程/本地双模式监控系统。电源测控系统工作时,两个控制器通过时钟信号及通讯处理程序与故障诊断模块进行实时对话,故障诊断模块根据预设的逻辑程序自动地选择优先的或有效的控制器对电源系统进行实时监测与控制。在紧急情况下控制器通过保护电路触发联锁装置对高压电源停机。高压采样与测量转换两个模块通过光电隔离模块进行信号隔离。远程监测系统与控制器之间采用百兆以太网通讯。本发明有效地改善超高压电源的高可用性与高安全性,为强流氘氚聚变中子源的高压加速器稳定运行提供了可靠的技术保障。
-
公开(公告)号:CN105159275B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510501933.3
申请日:2015-08-16
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开了一种实时仿真数据驱动的核反应堆仪控系统闭环测试平台,包括;核反应堆实时仿真平台、信号传输阵列;开始测试前,信号传输阵列中的组态服务器将变量数据及属性信息下载至数据处理模块中;数据处理模块根据反应堆实时仿真平台提供的实时仿真数据对代表反应堆现场传感器信号的变量值进行刷新,再根据有关地址信息寻址相应的IO模块中的子通道;IO模块将实时仿真数据转换成为电信号传输至被测试仪控系统中,并将被测试仪控系统发出的实时控制信号转换为实时控制数据;实时控制数据将经过信号传输阵列反馈给核反应堆实时仿真平台以实现闭环测试。本发明大幅度提高测试的可信度,并提升测试效率。
-
公开(公告)号:CN103425845B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310376857.9
申请日:2013-08-26
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种用于核动力装置的安全可靠性评价系统及方法,包括,用户建立目标系统的可靠性模型;根据所建立的可靠性模型和输入的设备可靠性参数,计算出系统的可靠性,评价系统所处的可靠性状态;将计算结果发送给用户;用户可以利用本发明方便的对核动力装置进行可靠性评价,从而辅助用户进行PSA分析。
-
公开(公告)号:CN105097057A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510555036.0
申请日:2015-08-28
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G21C17/06
摘要: 本发明涉及一种基于灰度图像的核反应堆主泵故障辅助诊断系统及方法,其主要是让数据前端处理单元采集反应堆运行的实时相关数据,经过其处理单元的分析整合后生成与反应堆实时运行相关的动态矩阵,再经进一步转换,使动态矩阵规范化,然后生成灰度图像。可编程逻辑门阵列将数据前端处理单元传输过来的灰度图像与存储在数据库中的反应堆主泵正常工况和事故工况下的标准灰度图像进行相关性运算和对比分析,找出相关性最大,匹配度最高的故障图像,由系统自动判断故障的类型及进程,并将诊断结果反馈到操作员站,此时,操作员根据系统给出的预判断结果,严密监视该故障工况下灰度图像上相关重要参数的变化,最终确认主泵故障的类型及进程。
-
公开(公告)号:CN103163090A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310041690.0
申请日:2013-02-02
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种用于反应堆厂房内部的钋气溶胶浓度检测系统,由激光光源(1)、干涉仪(2)、反应堆厂房墙壁(3)、接收望远镜(4)、光电转换装置(5)、角反射器(6)以及计算机处理系统(7)组成;测量时,光源发出的激光首先通过干涉仪(2)调制,随后射入长程吸收光路中,通过安装在反应堆厂房墙壁(3)上的若干角反射器(6)反射传播,角反射器数量由反应堆厂房结构和吸收光路的长度决定,最后由接收望远镜(4)接收,光电转换装置(5)将接收的光信号转换成为电信号送入计算机处理系统(7)生成傅里叶光谱,通过计算得出钋气溶胶的浓度。本发明使得对反应堆内生成的钋气溶胶进行快速、准确的测量成为可能,确保了反应堆内部及周边的安全。
-
-
-
-
-