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公开(公告)号:CN113820623A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111153419.7
申请日:2021-09-29
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆屏蔽层接地故障的判断方法,所述屏蔽层具有由所述电缆引出并与大地连接的接地段,包括如下步骤:在所述屏蔽层的接地段外套设磁环和电流互感传感器,所述磁环设置在所述电流互感传感器与大地之间,向所述电流互感传感器发射高频脉冲电流,所述电流互感传感器用于感应所述高频脉冲电流并使得所述屏蔽层产生与所述高频脉冲电流对应的耦合电流,所述耦合电流在所述屏蔽层传输中遇到阻抗不匹配点时将发生反射,并形成反射脉冲信号,接收返回的反射脉冲信号并根据高频脉冲电流信号和反射脉冲信号的极性判断所述电缆屏蔽层中是否存在接地故障点,若存在故障点,则根据两个信号之间的时间差,得到故障点与测试端之间的距离。
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公开(公告)号:CN117110945A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311228135.9
申请日:2021-09-29
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆屏蔽层接地故障的定位装置,包括磁环、电流互感传感器、连接电缆和主机,所述磁环和电流互感传感器均套设在所述屏蔽层的接地段,所述磁环设置在所述电流互感传感器与大地之间,所述连接电缆连接在所述电流互感传感器和主机之间;所述电流互感传感器用于使所述屏蔽层产生与所述高频脉冲电流对应的耦合电流;当屏蔽层有脉冲电流经过时,所述电流互感传感器感应产生对应的脉冲电流,主机通过连接电缆接收感应脉冲电流;当主机发射高频脉冲电流时,屏蔽层通过电流互感传感器的耦合线圈产生耦合电流,此时屏蔽层被主机注入一股高频脉冲电流;所述主机用于根据所述高频脉冲电流信号和反射脉冲信号之间的时间差计算故障点与测试端之间的距离。
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公开(公告)号:CN113820623B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202111153419.7
申请日:2021-09-29
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆屏蔽层接地故障的判断方法,所述屏蔽层具有由所述电缆引出并与大地连接的接地段,包括如下步骤:在所述屏蔽层的接地段外套设磁环和电流互感传感器,所述磁环设置在所述电流互感传感器与大地之间,向所述电流互感传感器发射高频脉冲电流,所述电流互感传感器用于感应所述高频脉冲电流并使得所述屏蔽层产生与所述高频脉冲电流对应的耦合电流,所述耦合电流在所述屏蔽层传输中遇到阻抗不匹配点时将发生反射,并形成反射脉冲信号,接收返回的反射脉冲信号并根据高频脉冲电流信号和反射脉冲信号的极性判断所述电缆屏蔽层中是否存在接地故障点,若存在故障点,则根据两个信号之间的时间差,得到故障点与测试端之间的距离。
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公开(公告)号:CN113655024B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111150481.0
申请日:2021-09-29
申请人: 岭澳核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/3563 , G01N21/88 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种可视化太赫兹时域光谱检测装置、检测方法及应用,检测装置和检测方法提供一种光路复用方案,通过对飞秒激光进行分光,其中第一路光实现太赫兹波的产生与探测,第二路光实现激光指示功能,进而实现样品的可视化探测。本发明的可视化太赫兹时域光谱检测装置,通过分光设计,将用于产生太赫兹波的飞秒激光复用为指示激光,有助于样品加载位置和缺陷检测位置确定和可视化,方便用户使用;还可为用户快速识别激光故障情况。
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公开(公告)号:CN110672586A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911029955.9
申请日:2019-10-28
申请人: 岭澳核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于LIBS的混凝土腐蚀状态的检测方法,通过准备与待测样品化学组成相同并已知Cl元素含量的一系列标准样品,将标准样品与待测样品用便携式LIBS装置进行激光诱导等离子体采集光谱实验,每个样品在优化的实验条件下获取若干幅光谱以减小实验的波动性对实验结果的干扰,进而通过相应算法获得定量关系表达式,最终获得Cl元素含量并计算混凝土电阻率,从而评估混凝土腐蚀状态。本发明的基于LIBS的混凝土腐蚀状态的检测方法,无需对现场混凝土结构进行破坏性重复取样,分析速度快,准确度高。
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公开(公告)号:CN112304923A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011137822.6
申请日:2020-10-22
申请人: 岭澳核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N21/71 , G01N29/14 , G01N29/265
摘要: 本发明公开了一种混凝土管道内壁检测系统,包括用于进入管道内进行探测工作的探测器以及用于对探测器进行控制的主控系统,所述探测器包括探头以及封装箱,所述封装箱上设置有用于带动所述探头移动的伸缩机构和旋转机构;所述主控系统用于控制通过所述探头向管道内壁发出激光,产生管壁等离子体和管壁振动波,并收集和分析所述管壁等离子体的光谱和管壁振动波。本申请的检测系统,无须对待测管道进行预处理,管道内壁微损甚至无损,可实现多种元素的同时快速定量分析,可通过管壁声波的分析实现管壁缺陷检测和定位,并且声波信号可重复,整个检测过程操作安全可靠、简单高效,可实现水下混凝土管道内壁全方位的检测。
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公开(公告)号:CN110220884A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910422548.8
申请日:2019-05-21
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 岭澳核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于水下检测的光纤LIBS探测系统及方法,所述系统包括激光输出模块、水下光纤LIBS探头以及控制处理模块,采用本发明的系统在检测时通过气嘴向水下光纤LIBS探头充气,将光学窗口之下的液体通过排水口排出,使得待测样品表面附近营造出一种类空气环境,从而大幅度提高激光击穿诱导等离子体的效率和收集光谱信背比;并且可根据实际需求在水下光纤LIBS探头内制造多种气体介质环境,以满足激光检测各种元素的介质环境要求;本发明可实现多种元素的同时分析,操作安全可靠,重复性高,灵敏度高,测量精度高,光谱信噪比高,元素检测限高,分析速度快,效率高,能够进行远程在线监测,有效解决了水下进行LIBS元素检测的难点。
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公开(公告)号:CN110672586B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201911029955.9
申请日:2019-10-28
申请人: 岭澳核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于LIBS的混凝土腐蚀状态的检测方法,通过准备与待测样品化学组成相同并已知Cl元素含量的一系列标准样品,将标准样品与待测样品用便携式LIBS装置进行激光诱导等离子体采集光谱实验,每个样品在优化的实验条件下获取若干幅光谱以减小实验的波动性对实验结果的干扰,进而通过相应算法获得定量关系表达式,最终获得Cl元素含量并计算混凝土电阻率,从而评估混凝土腐蚀状态。本发明的基于LIBS的混凝土腐蚀状态的检测方法,无需对现场混凝土结构进行破坏性重复取样,分析速度快,准确度高。
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公开(公告)号:CN113655024A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111150481.0
申请日:2021-09-29
申请人: 岭澳核电有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/3563 , G01N21/88 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种可视化太赫兹时域光谱检测装置、检测方法及应用,检测装置和检测方法提供一种光路复用方案,通过对飞秒激光进行分光,其中第一路光实现太赫兹波的产生与探测,第二路光实现激光指示功能,进而实现样品的可视化探测。本发明的可视化太赫兹时域光谱检测装置,通过分光设计,将用于产生太赫兹波的飞秒激光复用为指示激光,有助于样品加载位置和缺陷检测位置确定和可视化,方便用户使用;还可为用户快速识别激光故障情况。
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公开(公告)号:CN104597202A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510079934.3
申请日:2015-02-13
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01N31/16
摘要: 本发明涉及一种应用绝缘油中水分含量测量绝缘纸中水分含量的方法,它依次包括以下步骤:(a)取工作中油浸式电力变压器的绝缘油,实时测定绝缘油的温度T;(b)取部分测定过温度的绝缘油置于卡尔费休滴定仪中,测量其中水分的含量Woil;(c)利用式(1)即可计算出绝缘纸中水分的质量百分含量Wpaper, (1)。本发明绝缘纸中水分含量的测定方法,它仅仅通过测定绝缘油的温度和水分含量,然后利用式(1)即可计算得到绝缘纸中水分含量,不仅步骤大幅减少,而且操作简单、所花时间很少,测量精确。
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