一种铠装电加热元件的加速寿命试验评估方法

    公开(公告)号:CN115470642B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202211156793.7

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明涉及电加热元件性能测试技术领域,具体涉及一种铠装电加热元件的加速寿命试验评估方法,包括以下步骤:基于氧化镁层和镍铬丝层的表面温度计算模型,计算正常工况下氧化镁层和镍铬丝层的基准温度;建立加速模型和计算活化能;基于氧化镁层和镍铬丝层的表面温度计算模型,计算试验工况下对应的氧化镁层和镍铬丝层的试验温度;根据氧化镁层和镍铬丝层的基准温度、活化能和氧化镁层和镍铬丝层的试验温度,计算铠装电加热元件各层材料对应的加速因子;对多根铠装电加热元件开展定数截尾加速寿命试验,根据材料对应的加速因子,计算各铠装电加热元件的等效寿命。本发明能够获得铠装电加热元件的等效寿命。

    电动闸阀的点动控制方法、控制装置、控制系统及介质

    公开(公告)号:CN116661295A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310651732.6

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种电动闸阀的点动控制方法、控制装置、控制系统及介质,控制方法包括:确定电动闸阀关阀到位;第1次执行关阀点动命令,并采集此次电动闸阀的电机功率,并获取第一功率峰值P1;令i=2;第i次执行关阀点动命令,并采集此次电动闸阀的电机功率,并获取第i功率峰值Pi;通过功率峰值判断是否完成关阀点动操作,若为是,则结束点动;若为否,则令i=i+1,并迭代执行功率峰值获取步骤;本发明通过将多次关阀点动过程中的功率峰值作为判定条件,实现电动闸阀的自动点动,改变了传统控制方法依托于阀门操作人员经验的现状,能够自适应电动闸阀在流体介质不同工况下的阀门关点动,不需要人工干预点动次数。

    一种高温高压阀门试验装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN116202761A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211445233.3

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压阀门试验装置及其控制方法,包括:稳压器和与所述稳压器连通的阀门试验管道,试验阀串联在所述阀门试验管道上;一级温度控制组件具有一级温度控制单元和一级加热单元,所述一级加热单元设置在所述稳压器内,所述一级温度控制单元与所述一级加热单元电连接;二级温度控制组件具有二级控制单元和二级加热单元,所述二级加热单元设置在所述阀门试验管道上,所述二级温度控制单元与所述二级加热单元电连接;本发明采用分级升温控制的方法,通过一级温度控制组件实现对稳压器的升温,通过二级温度控制组件对试验阀前后的阀门试验管道进行升温,从而可以实现保持工况的稳定;并且通过设置闭环控制实现自动温控的目的。

    一种液位探测方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN115655409A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211239388.1

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明实施例提供一种液位探测方法、装置、系统及存储介质,包括:获取所述液位探测装置的各个热电偶的温度信号生成液位探测装置的各个长度位置的温度场数据;对所述各个长度位置的温度场数据进行特征提取,生成各个长度位置的温度信号变化量;所述温度信号变化量包括温度幅值大小变化和/或温度变化速率;将各个长度位置的温度信号变化量输入到机器学习模型中进行模型训练,利用训练后的机器学习模型进行液位高度判断,以实现液位探测。本发明实施例避免了采用差压法测量液位,从而,避免了现有技术采用差压法测量压力容器的液位容易受到介质密度变化的影响导致影响液位测量的准确度的技术问题。

    基于深度学习的管道泄漏检测方法、系统、设备和介质

    公开(公告)号:CN115482236A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211234141.0

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的管道泄漏检测方法、系统、设备和介质,方法包括:采集正常管道和泄漏管道图像,并给图像设置标签,构建数据集,且将所述数据集划分为训练集和测试集;基于深度神经网络结构和图像的二值掩码,构建深度神经网络模型;采用所述训练集训练构建的所述深度神经网络模型;采用所述测试测试训练完成的深度神经网络模型;利用训练完成的深度神经网络模型,对采集的管道图像进行识别,从而判断管道是否发生泄漏,即完成对管道泄漏的检测。本发明采用真实采集的反应堆回路正常管道和型泄漏管道图像以及深度神经网络进行管道泄漏的检测,提高了检测效率和准确率,大大降低了检测人员的工作难度和工作强度。

    一种铠装电加热元件的加速寿命试验评估方法

    公开(公告)号:CN115470642A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211156793.7

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明涉及电加热元件性能测试技术领域,具体涉及一种铠装电加热元件的加速寿命试验评估方法,包括以下步骤:基于氧化镁层和镍铬丝层的表面温度计算模型,计算正常工况下氧化镁层和镍铬丝层的基准温度;建立加速模型和计算活化能;基于氧化镁层和镍铬丝层的表面温度计算模型,计算试验工况下对应的氧化镁层和镍铬丝层的试验温度;根据氧化镁层和镍铬丝层的基准温度、活化能和氧化镁层和镍铬丝层的试验温度,计算铠装电加热元件各层材料对应的加速因子;对多根铠装电加热元件开展定数截尾加速寿命试验,根据材料对应的加速因子,计算各铠装电加热元件的等效寿命。本发明能够获得铠装电加热元件的等效寿命。

    一种电动阀门阀位指示方法及阀位指示系统

    公开(公告)号:CN116201951A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211445231.4

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种电动阀门阀位指示方法及阀位指示系统,包括判断电动阀门的当前状态以执行开阀动作或关阀动作;开阀到位的判断方法包括通过实时拔插力信号和标准拔插力模型判断阀门是否完成开阀动作;通过时间数据信号和标准开阀时间模型判断阀门是否开启到位;关阀到位的判断方法包括通过实时拔插力信号和标准拔插力模型判断阀门是否完成关阀动作;本发明通过实时拔插力和标准拔插力模型的匹配情况来判断电动阀门的动作情况,从而确定阀门是否故障;通过时间数据信号和标准开阀时间模型的匹配情况来判断阀门的开阀到位情况,从而如果在环境和使用情况发生改变时,可以通过修正模型来避免出现判断精度不佳的问题。

    一种基于干簧管的阀门位置指示器、控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN116066624A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211239603.8

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于干簧管的阀门位置指示器、控制方法及控制系统,包括前置磁控模块和后置控制模块,前置磁控模块安装在阀体上,后置控制模块通过导线与前置磁控模块电连接;前置磁控模块包括干簧管电路单元,干簧管电路单元的电压端接电源,第一信号输出端和第二信号输出端通过I/O端子与控制器电连接;本发明通过将前置磁控模块和后置控制模块分开,并将前置磁控模块安装在高温的阀门处,将后置控制模块安装在远离阀体的位置,从而可以避免高温环境对后置控制模块内的控制器造成损伤;设置n个干簧管电源电源并通过n个继电器对其进行控制,使得控制器始终接收处于非故障状态的干簧管电路单元的输出信号。

    一种应用于电动闸阀的电流自适应的过电流保护器及方法

    公开(公告)号:CN115425617A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211234077.6

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种应用于电动闸阀的电流自适应的过电流保护器及方法,包括:采集单元,用于对电动闸阀动作过程中的电流瞬时波形进行采集,得到电流瞬时波形模拟量信号;转换单元,用于将电流瞬时波形模拟量信号转换成电压数字信号;自适应过电流保护计算单元,用于对电压数字信号进行电流转换,得到电流数字信号;根据电流数字信号,采用自适应过电流保护计算法提取过电流保护值,得到过电流保护信号;输出单元,用于根据过电流保护信号,通过继电器对外输出过电流保护信号至电动闸阀,实现对电动闸阀动作过程的保护。本发明能够自适应电动闸阀工作电压的变化,克服普通过电流保护器需要不断的根据外界电压变化,频繁进行保护值设定的问题。

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