一种核电站松脱部件事前预测系统及预测方法

    公开(公告)号:CN109543894A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811358759.1

    申请日:2018-11-15

    摘要: 本发明提供了一种核电站松脱部件事前预测系统和预测方法,包括第一建立模块,用于建立神经网络模型,将正常振动信号数据和松脱部件信号数据以及仿真松脱事件信号数据注入至建立神经网络模型进行训练,得到预松动振动信号的标准曲线;第一信号采集模块,用于实时采集需要预测的零部件振动信号;预测模块,用于将实时采集的零部件振动信号注入至所述神经网络模型进行识别判断,预测零部件松脱的可能性。本发明在预测过程中不需要大量的真实故障数据,通过有限的真实数据和系统数学模型仿真得到典型零部件不同阶段的松脱数据,利用神经网络方法进行识别和预测;填补了该领域对松脱部件监测只能进行事后判断的无法进行事前预测空白。

    一种核电站松脱部件事前预测系统及预测方法

    公开(公告)号:CN109543894B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201811358759.1

    申请日:2018-11-15

    摘要: 本发明提供了一种核电站松脱部件事前预测系统和预测方法,包括第一建立模块,用于建立神经网络模型,将正常振动信号数据和松脱部件信号数据以及仿真松脱事件信号数据注入至建立神经网络模型进行训练,得到预松动振动信号的标准曲线;第一信号采集模块,用于实时采集需要预测的零部件振动信号;预测模块,用于将实时采集的零部件振动信号注入至所述神经网络模型进行识别判断,预测零部件松脱的可能性。本发明在预测过程中不需要大量的真实故障数据,通过有限的真实数据和系统数学模型仿真得到典型零部件不同阶段的松脱数据,利用神经网络方法进行识别和预测;填补了该领域对松脱部件监测只能进行事后判断的无法进行事前预测空白。

    稳压器液位测量系统
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221238454U

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202323270368.3

    申请日:2023-11-29

    IPC分类号: G01F23/14

    摘要: 本实用新型涉及一种稳压器液位测量系统,包括连接管、取样管、测量管、以及测量组件;稳压器上设有上取压口、以及下取压口,上取压口的高度位置高于下取压口,连接管与稳压器的上取压口连接;连接管水平设置,取样管与连接管远离稳压器的一端连接,在连接管的内侧形成保持连通稳压器、取样管的气压通道,取样管的下侧设有连通口,测量管与连通口连接;测量组件包括低压测量组件、高压测量组件,低压测量组件对测量管内的压力进行测量,高压测量组件测量下取压口的压力。冷凝的液体要么进入到测量管,要么顺着连接管、取样管流至稳压器内,在内部上侧始终形成有气压通道,不受冷凝液体的影响,消除测量偏差。

    一种核电站端接图成图方法及系统

    公开(公告)号:CN103853859A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210505071.8

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种核电站端接图成图方法,包括以下步骤:S1、将预设端接数据导入成图系统;S2、在成图系统中选择电缆和设备后,通过电缆连接建立设备之间的逻辑连接关系;S3、在为所述设备配置预设的端子数量后,根据所述预设端接数据自动分配控制机柜的端子并建立电缆、设备的端子与控制机柜的端子之间连接逻辑关系;S4、完成绘制核电端接图的最小单元图;S5、自动复制所述最小单元图并完成绘制所述核电端接图。本发明还提供了一种用于实施以上方法的核电站端接图成图系统。本发明的核电站端接图成图方法及系统成图快、正确性高。

    一种全光纤的耐高温固体超声探测传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN116465476A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310604663.3

    申请日:2023-05-26

    IPC分类号: G01H9/00 G02B6/255 G02B6/25

    摘要: 本发明提供一种全光纤的耐高温固体超声探测传感器及其制作方法,涉及光纤传感技术领域。本发明提出的一种全光纤的耐高温固体超声探测传感器,所述传感器为薄壁微球空气腔传感结构。所述薄壁微球空气腔传感结构包括单模光纤、空芯光纤、空气腔以及金膜。得益于薄壁微球空气腔传感结构的全光纤结构,使其具有耐高温、结构稳固的特性,能够适用于高温等恶劣环境,克服了大多数膜片式光纤干涉型超声传感器膜片材料的易受温度影响、结构脆弱等缺点,同时所提出的传感器具有良好的超声检测灵敏度和较宽的频率响应范围。