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公开(公告)号:CN114689360A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011601681.9
申请日:2020-12-30
申请人: 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 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC分类号: G01N1/04
摘要: 本发明公开了一种用于高温气冷堆的电缆留样装置,包括电缆固定装置,留样电缆通过电缆固定装置固定在电缆留样槽中,电缆留样槽开合装置用于控制电缆留样槽的打开与闭合,在电缆留样槽的外部设置了留样槽伸缩固定装置,拉杆安装在电缆留样槽的槽体上,拉杆通过与滑轮配合使用用于电缆留样槽的移动,其中滑轮安装在电缆留样槽的底部,留样槽固定装置用于控制电缆留样装置的移动与固定。本发明的有益效果在于:本发明采用的材料为不锈钢材料,具有很好的耐腐蚀作用,同时本装置能够很好的与实际运行中的穿管电缆相契合,最大限度的模拟在役电缆的运行状态,对分析电缆的绝缘状态及维护核电厂的安全稳定运行提供可靠的保证。
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公开(公告)号:CN112816791A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110154402.7
申请日:2021-02-04
申请人: 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
摘要: 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:CN114689206A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011604927.8
申请日:2020-12-30
申请人: 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
IPC分类号: G01K11/324 , G01K1/024 , G21C17/08 , G21C17/112
摘要: 本发明公开了一种基于光纤测温的高温气冷堆环境监测系统,包括高温气冷堆、光纤测温系统、滤光器、放大器、信号处理器、数据采集卡、计算机和显示器;所述的光纤测温系统为分布式光纤测温系统,对高温气冷堆各结构处的温度进行多点测量,滤光器用于收集拉曼散射光,通过放大器对光信号进行放大,信号处理器用于将光信号转换为数字信号,数据采集卡用于收集数字信号,计算机用于将收集到的数字信号进行计算和分类,最后通过显示器实时显示测量的各点温度。其优点是:本发明的光纤探头所采用的材料为不锈钢材料,具有耐高温、耐腐蚀的性质,保证了光纤测温系统在工作时的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN214471401U
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202023277824.3
申请日:2020-12-30
申请人: 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
IPC分类号: G01K11/324 , G01K1/024 , G21C17/08 , G21C17/112
摘要: 本实用新型公开了一种基于光纤测温的高温气冷堆环境监测系统,包括高温气冷堆、光纤测温系统、滤光器、放大器、信号处理器、数据采集卡、计算机和显示器;所述的光纤测温系统为分布式光纤测温系统,对高温气冷堆各结构处的温度进行多点测量,滤光器用于收集拉曼散射光,通过放大器对光信号进行放大,信号处理器用于将光信号转换为数字信号,数据采集卡用于收集数字信号,计算机用于将收集到的数字信号进行计算和分类,最后通过显示器实时显示测量的各点温度。其优点是:本实用新型的光纤探头所采用的材料为不锈钢材料,具有耐高温、耐腐蚀的性质,保证了光纤测温系统在工作时的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN215218091U
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202023283759.5
申请日:2020-12-30
申请人: 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 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC分类号: G01N1/04
摘要: 本实用新型公开了一种用于高温气冷堆的电缆留样装置,包括电缆固定装置,留样电缆通过电缆固定装置固定在电缆留样槽中,电缆留样槽开合装置用于控制电缆留样槽的打开与闭合,在电缆留样槽的外部设置了留样槽伸缩固定装置,拉杆安装在电缆留样槽的槽体上,拉杆通过与滑轮配合使用用于电缆留样槽的移动,其中滑轮安装在电缆留样槽的底部,留样槽固定装置用于控制电缆留样装置的移动与固定。本实用新型的有益效果在于:采用的材料为不锈钢材料,具有很好的耐腐蚀作用,同时本装置能够很好的与实际运行中的穿管电缆相契合,最大限度的模拟在役电缆的运行状态,对分析电缆的绝缘状态及维护核电厂的安全稳定运行提供可靠的保证。
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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
申请人: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
摘要: 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:CN111693826A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010387130.0
申请日:2020-05-09
申请人: 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分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及电力电缆老化评估技术领域,具体公开了一种核级电力电缆老化程度诊断方法。该方法具体包括如下步骤:1、对待诊断的电缆进行极化-去极化电流测试,获得待诊断电缆的极化电流和去极化电流;2、获取待诊断电缆的界面极化电荷量;3、依据界面极化电荷量,获得电缆的老化程度诊断结果。该方法能够利用老化越严重,这种界面极化现象越明显这一特性,从而判断出电缆绝缘的整体老化情况,同时测试电压较低对绝缘无损伤,实现对XLPE绝缘的状态受到辐照老化因素影响的程度进行评估,分析其老化程度。
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公开(公告)号:CN111398710A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010202037.8
申请日:2020-03-20
申请人: 中核核电运行管理有限公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种核电站电仪设备剩余鉴定寿命评估方法。本公开实施例的核电站电仪设备剩余鉴定寿命评估方法考虑到核电厂现役设备的老化状态和服役工况,通过等效温度换算,针对性的挖掘设备服役的潜在裕量,为核级设备有效鉴定寿命的延续提供了有效地提高了核级电仪设备鉴定寿命评价的效率和准确性;通过等效温度换算和补充鉴定试验设计,针对性的挖掘设备服役的潜在裕量,为核级设备有效鉴定寿命的延续提供了一种校算和试验手段,避免了大量核级设备的非必要更换,在确保安全的前提下,大大提高了核电厂长周期运行的经济性。
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公开(公告)号:CN109444612B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN201811573616.2
申请日:2018-12-21
申请人: 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分类号: G01R31/00
摘要: 本发明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。
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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
申请人: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
摘要: 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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