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公开(公告)号:CN212514870U
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202021245270.6
申请日:2020-06-29
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 江苏核电有限公司
Abstract: 本实用新型涉及电子设备技术领域,具体公开了一种适用于油纸绝缘设备绝缘性能测试仪的DDS低压信号源。所述低压信号源包括:时钟源模块,可提供多路不同频率的时钟信号;DDS模块,连接至所述时钟源模块,并根据所述时钟源模块提供的时钟信号频率,输出不同频率范围的低压信号;以及信号调理模块,连接至所述DDS模块,并对所述DDS模块产生的低压信号进行处理,形成低压输出信号。该低压信号源解决了现有的DDS低压信号源产生的信号频带范围较窄的技术问题,实现了产生频带范围较宽的输出信号,为绝缘性能测试仪提供了较宽的测试频带,保证了对油纸绝缘设备绝缘性能测试的准确性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205880124U
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201520996382.8
申请日:2015-12-04
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型属于绝缘介质的老化状态评估技术领域,具体涉及一种用于绝缘介质老化状态评估的时域测试系统。该系统包括电源模块、测量电极模块、电流测量模块、数据采集模块;电源模块通过测量电源线连接到测量电极模块中三电极系统的高压极与测量极上,测量电极模块中三电极系统的测量极通过同轴电缆屏蔽线与电流测量模块的电流输入端相连,电流测量模块的输出端与数据采集模块的示波器输入端相连。本实用新型可以提高电流测量的准确性,克服传统绝缘老化状态评估方法操作过程复杂、耗时较长的问题,测量需要的样品很少,抗噪效果好,对热老化敏感,且可对老化状态进行定量分析,对固体与液体绝缘介质均可进行测量。
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公开(公告)号:CN209821240U
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201822159718.1
申请日:2018-12-21
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01R1/04
Abstract: 本实用新型属于仪控设备测试技术领域,具体涉及继电器试验平台的一种夹具,目的在于针对上述问题,开发继电器综合试验平台的测试夹具,用于实现多个继电器的综合测试,自动化测试程度高,测试效率高,人为随机误差小。其特征在于,它包括继电器底座、支撑导轨、固定孔、基座,第一航空插座、第二航空插座、内部接线插座、第一曲臂装置连接孔、第二曲臂装置连接孔、导线、提手、底座和屏蔽罩。
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公开(公告)号:CN209400625U
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201822158873.1
申请日:2018-12-21
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本实用新型属于高电压与绝缘技术领域,具体涉及一种交联聚乙烯块状样本加速水树老化装置,目的是开发一种体积小、装置简单、能有效进行XLPE快速水树老化的实验装置,该装置的老化样本主要是针对XLPE块状样本。其特征在于,它由多个老化单元并联连接组成,每个老化单元都包括一个槽型电极和一个实心电极;槽型电极底部设有接线端,电极右侧壁的上端面开设有一个安装孔,内部具有螺纹结构,电极中部有用于盛放氯化钠溶液的空腔;实心电极右壁外侧设有接线端,上方开设有一个安装孔,与槽型电极的安装孔相对设置,内部具有螺纹结构;槽型电极和实心电极通过螺钉进行连接固定,螺钉的上下两端分别安装在一个槽型电极和一个实心电极的安装孔内。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205404150U
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201521129546.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01N1/04
Abstract: 一种用于核电站的电缆留样装置。包括固定留样圈、留样圈固定装置、同步杆A、主支撑架、手动控制杆、轮子、连杆、固定片、活动留样圈、同步杆。其中留样圈固定装置,包括固定装置操作杆,固定杆。主支撑架起到支撑作用,将各个部件装配其上,主支撑架通过轴承与轮子连接,轮子在轨道上滑行,使得整个装置沿轨道滑行。固定留样圈与活动留样圈用于将试验用电线放置其上,固定留样圈固定在主支撑架上,不可移动,活动留样圈通过固定片与主支撑架连接,可以以同步杆为轴转动。留样圈固定装置用于固定工作状态下的活动留样圈。同步杆A、手动控制杆、轮子、连杆、固定片,同步杆B构成了四杆机构,用于操作活动留样圈的升降。
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公开(公告)号:CN112816791B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202110154402.7
申请日:2021-02-04
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明具体涉及一种基于介电频谱的电缆绝缘材料活化能测量方法,所述方法包括如下步骤:根据电缆绝缘材料在不同测试温度下的介电频谱曲线,获取电缆在某极化状态下的测试频率lnf和测试温度1/T,拟合出测试频率ln(f)与测试温度1/T的线性函数,通过线性函数的斜率计算得到电缆绝缘材料在该极化状态下的活化能,取电缆绝缘材料在不同极化状态下的活化能的算数平均值,得到最终的电缆绝缘材料活化能值。本发明的方法能快速无损地获取电缆绝缘材料的活化能。
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公开(公告)号:CN116263431A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111526479.9
申请日:2021-12-14
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及管道检测技术领域,具体涉及一种管道腐蚀超声导波在线监测系统。包括超声导波传感器、无线数据采集器、无线网络、云平台和数据分析终端,超声导波传感器通过电缆与无线数据采集器连接,无线数据采集器通过无线网络传输至云平台,数据分析终端运行在云平台上。本发明的有益效果在于:(1)可进行管道监控点双向数十米区域腐蚀速率跟踪和趋势分析;(2)提前预警,预测最佳介入时间,减小企业损失;(3)消除定期手动测试需求,减少企业运营成本;(4)通过重复性监测将监测结果与之前的结果相比较,可提供检测的灵敏度和监测的可靠性,减少认为误差。
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公开(公告)号:CN119939877A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411844692.8
申请日:2024-12-16
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/14 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明具体涉及一种基于振动速度的核电厂多跨小支管疲劳评价模型,包括:对于核电厂多跨小支管,选取其中一跨小支管,求解小支管振动位移解;分别将小支管振动位移解沿管长求二阶导和对时间求一阶导,分别得到小支管挠曲线曲率函数和小支管速度解;结合小支管振动特征方程建立小支管速度解和挠曲线曲率函数的关系;根据材料力学理论,建立小支管截面应力和速度解的关系;结合小支管的材料S‑N曲线、速度解和挠曲线曲率函数的关系以及截面应力和速度解的关系,得到小支管疲劳极限的振动速度限值。本发明的核电厂多跨小支管疲劳评价模型更贴近实际状态下的核电厂小支管,为核电厂小支管疲劳评价提供了支撑。
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公开(公告)号:CN119023262A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410949446.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01M13/045 , G01M13/00 , G01H17/00
Abstract: 本发明涉及声发射信号特征分析技术领域,旨在解决高噪声发射信号的特征提取与分析问题,本发明提供一种用于旋转机械状态监测的声发射信号特征分析方法,包括:将旋转设备检修完成的数据作为基准数据,计算基准数据的特征;计算基准特征的阈值,对正常运行数据的特征进行计算,获取特征的均值和标准差,超过均值K倍标准差作为特征异常的阈值;实时监测时,采用定期触发采集的方式,每次采集时长为N秒的声发射数据,并计算相应的特征指标,同时缓存队列中保存S*N秒的缓存数据;将实时特征指标与基准特征指标阈值进行对比,若出现特征指标超阈值,则进一步明确声发射信号超阈值原因,同时将缓存的原始数据以文件的形式存入;若特征指标未超阈值,则仅将实时特征存入数据库中。
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公开(公告)号:CN118222093A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211643083.7
申请日:2022-12-20
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电气绝缘材料技术领域,具体公开了一种220kV核级电缆终端非线性增强绝缘材料制备方法。该方法包括以下步骤:将质量比为4:3的纳米石墨粉末与纳米炭黑粉末混合搅拌并加入偶联剂;倒入无水乙醇形成稀释液体,所述无水乙醇体积为10mL;将步骤S2形成的稀释液体倒入超声分散机械搅拌机搅拌;将步骤S3搅拌后的液体加入液体硅橡胶,其中硅橡胶、纳米石墨粉末以及纳米炭黑粉末质量配比为100:4:3,将混合后的液体倒入球磨机中以进行充分搅拌;将步骤S4搅拌后的液体放置于真空干燥箱中,温度设置90℃烘干,制备成非线性增强绝缘材料。本发明中非线性增强绝缘材料制备工艺简单,且所用材料具有价格低廉优势,具有广阔的产业化前景。
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