继电器电阻测量系统及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111157884A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010008075.X

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: G01R31/327 G01R27/02

    摘要: 本发明属于电气、仪表设备技术领域,提供了一种继电器电阻测量系统及方法。在本发明中,通过采用包括电流采集装置和数据处理装置的继电器电阻测量系统,使得该电流采集装置包括的多组采集触头可与继电器的多个回路中的引脚一一对应接触,以通过多组采集触头获取继电器回路的电流,并反馈给数据处理装置进行处理,测量过程中无需两人配合,一次可以测量多个回路数据,不会发生误碰其他元件的状况,并且测量可靠性高,解决了现有的继电器电阻测量方法存在作业不便、易损坏其他元件、可靠性低以及测量效率低的问题。

    核电厂组态图及控制逻辑图一致性验证方法和验证平台

    公开(公告)号:CN118092358A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410357972.X

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明涉及核电厂组态图及控制逻辑图一致性验证方法和验证平台,其方法包括:与机组仿真平台建立通信通道;通过与所述机组仿真平台交互,以确定目标控制逻辑图以及与所述目标控制逻辑图关联的组态图,并确定所述目标控制逻辑图的可配置参数;基于所述可配置参数配置测试范围,以生成测试用例;根据所述测试用例输出控制信号,并发送至所述机组仿真平台,以使所述机组仿真平台基于所述控制信号分别运行所述目标控制逻辑图和组态图,以获取所述机组仿真平台输出的逻辑图输出数据和组态图输出数据;对所述逻辑图输出数据和组态图输出数据进行一致性分析,并输出分析结果;本发明能高效且准确地验证控制逻辑图与组态图一致性。

    堆芯状态重建系统、方法、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN117113653A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310998038.1

    申请日:2023-08-08

    IPC分类号: G06F30/20 G06T17/00

    摘要: 本申请涉及一种堆芯状态重建系统、方法、计算机设备和存储介质,所述系统包括:采样优化子网络和重建子网络;采样优化子网络的输出端与重建子网络的输入端连接;采样优化子网络用于确定稀疏度最高的目标状态采样方案;重建子网络用于获取基于目标状态采样方案采样得到的堆芯稀疏状态信息,根据堆芯稀疏状态信息输出重建的完整堆芯三维状态分布信息;其中,采样优化子网络和重建子网络基于损失函数训练得到,以使重建子网络输出的完整堆芯三维状态分布信息与完备仿真状态数据的差异在预设范围内。采用上述堆芯状态重建系统计算堆芯三维状态分布的计算精度和计算效率较高。

    辐射风险规避的路径规划方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN116540703A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310487104.9

    申请日:2023-04-28

    IPC分类号: G05D1/02

    摘要: 本发明涉及辐射风险规避的路径规划方法、装置和电子设备,包括以下步骤:计算辐射源的辐射剂量;基于辐射源的辐射剂量,结合人工势场法,确定辐射源的辐射斥力;根据人工势场法,计算目标点产生的目标引力;根据辐射斥力和目标引力,计算运动对象的合力;根据合力确定运动对象规避辐射照射的路径。本发明利用辐射源的辐射剂量进行辐射风险规避的路径规划,有效解决全局辐射数据场未知和导航建模的问题,同时根据辐射源进行辐射斥力,并根据目标点计算目标引力,使得运动对象动态地远离辐射源,趋近目标,直至抵达目标,形成了准确可靠的辐射风险规避路径。

    一种室内应用于核电站定位方法及系统

    公开(公告)号:CN109709513A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910072462.7

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: G01S5/06

    摘要: 本发明提供一种室内应用于核电站定位方法及系统,所述方法包括获取多个定位基站的坐标,测量定位标签至所述多个定位基站中第i基站第一距离与所述定位标签至所述多个定位基站中第一基站第二距离的距离差;根据定位基站的数量采用对应运算方式计算所述定位标签的坐标。本发明通过CHAN氏算法结合卡尔曼滤波对目标进行双重估计定位算法的叠加,并通过建立精确描述室内环境下无线电信号的传播特性的射线追踪模模型解决了现有技术下因为核电站内存在大量遮挡的屏柜影响无线信号,即非视距定位因素,导致定位精度不够的问题。