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公开(公告)号:CN110532836B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201810513115.9
申请日:2018-05-25
申请人: 中广核工程有限公司 , 陕西卫峰核电子有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司
摘要: 本发明适用于核电技术领域,提供了一种核电站信号识别方法、装置、计算机设备及存储介质。核电站信号识别方法包括:获取待识别信号;对所述待识别信号进行滤波,得到观测信号;使用基于盲解卷积的特征向量算法,对所述观测信号进行求解,得到恢复信号;对预设窗口长度范围内的所述恢复信号进行短时均方根计算,得到修正信号;根据预设的支持向量机模型对所述修正信号进行识别,确定所述修正信号的信号类型;若所述信号类型为冲击信号,则按照预设的报警方式进行报警。本发明的技术方案能够在核电厂复杂的强噪声环境下,在低信噪比条件下,准确的识别和提取冲击信号,从而大幅度提高对松脱部件的报警准确率,降低误报警率和漏报警率。
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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
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 陕西卫峰核电子有限公司
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。
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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
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 陕西卫峰核电子有限公司
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。
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公开(公告)号:CN117908074A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410073395.1
申请日:2024-01-18
申请人: 陕西卫峰核电子有限公司 , 西安交通大学 , 中国舰船研究设计中心
摘要: 本发明公开了一种多层无串绕αβγ射线同时检测微型光纤传感器,包括相互卡扣的底座和盖体,盖体和底座之间由上至下依次设置有第一反光膜、ZnS塑料基板、第一光纤固定条、第二反光膜、第二光纤固定条、β射线塑料闪烁体、第三反光膜、第三光纤固定条、NaI晶体和第四反光膜,第一光纤固定条上卡扣有用于收集α射线荧光的第一波移光纤,第二光纤固定条上卡扣有用于收集β射线荧光的第二波移光纤,第三光纤固定条上卡扣有用于收集γ射线荧光的第三波移光纤,底座和盖体之间填充有光学耦合剂。本发明结构简单,实现方便,能够有效应用在αβγ射线的同时监测中,同时无串扰的对α射线、β射线和γ射线进行检测,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN116482006A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310139845.8
申请日:2023-02-20
申请人: 陕西卫峰核电子有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种气载放射性监测仪耐酸性试验装置及方法,试验装置包括烧瓶,烧瓶内盛放有酸性溶液,烧瓶的瓶口处设置有耐酸性瓶塞,耐酸性瓶塞上贯穿有进气管和出气管,烧瓶内设置有位于酸性溶液内的鼓泡器,进气管的一端与鼓泡器连接,进气管的另一端连接有入口过滤器,出气管的一端位于酸性溶液上方,出气管的另一端与受试设备的进气口连接,受试设备的排气口连接有排气管,排气管的末端连接有出口过滤器。本发明实验装置组成简单,设计合理,搭建方便,所需时间短,成本低,安全环保,结合试验方法,能够有效适用于乏燃料后处理场所或其他核设施中与强酸性气体接触的设备,试验结果准确可靠,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN111610548B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202010445009.9
申请日:2020-05-23
申请人: 陕西卫峰核电子有限公司
摘要: 本发明公开了一种I‑129辐射监测系统及方法,系统包括取样管路单元、取样探测单元、就地辐射处理单元和电气控制单元;取样管路单元包括取样气体入口接头、吹洗气体入口接头和取样气体出口接头,以及取样气体进气管、吹洗气体进气管和取样气体出气管;取样气体进气管上设置有第一过滤器、第一截止阀、流量计和流量调节阀,吹洗气体进气管上设置有第二过滤器、第二截止阀和单向阀,取样气体出气管上设置有取样泵和第三截止阀;取样探测单元包括碘取样器、主探测器和符合探测器。本发明系统设计合理,能够应用在对核燃料元件后处理场所中,有效去除Kr‑85对I‑129监测的影响,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN111610548A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010445009.9
申请日:2020-05-23
申请人: 陕西卫峰核电子有限公司
摘要: 本发明公开了一种I-129辐射监测系统及方法,系统包括取样管路单元、取样探测单元、就地辐射处理单元和电气控制单元;取样管路单元包括取样气体入口接头、吹洗气体入口接头和取样气体出口接头,以及取样气体进气管、吹洗气体进气管和取样气体出气管;取样气体进气管上设置有第一过滤器、第一截止阀、流量计和流量调节阀,吹洗气体进气管上设置有第二过滤器、第二截止阀和单向阀,取样气体出气管上设置有取样泵和第三截止阀;取样探测单元包括碘取样器、主探测器和符合探测器。本发明系统设计合理,能够应用在对核燃料元件后处理场所中,有效去除Kr-85对I-129监测的影响,使用效果好,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN110532836A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810513115.9
申请日:2018-05-25
申请人: 中广核工程有限公司 , 陕西卫峰核电子有限公司
摘要: 本发明适用于核电技术领域,提供了一种核电站信号识别方法、装置、计算机设备及存储介质。核电站信号识别方法包括:获取待识别信号;对所述待识别信号进行滤波,得到观测信号;使用基于盲解卷积的特征向量算法,对所述观测信号进行求解,得到恢复信号;对预设窗口长度范围内的所述恢复信号进行短时均方根计算,得到修正信号;根据预设的支持向量机模型对所述修正信号进行识别,确定所述修正信号的信号类型;若所述信号类型为冲击信号,则按照预设的报警方式进行报警。本发明的技术方案能够在核电厂复杂的强噪声环境下,在低信噪比条件下,准确的识别和提取冲击信号,从而大幅度提高对松脱部件的报警准确率,降低误报警率和漏报警率。
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公开(公告)号:CN110212341A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910593065.4
申请日:2019-07-03
申请人: 陕西卫峰核电子有限公司
IPC分类号: H01R13/03 , H01R13/40 , H01R13/516 , H01R13/52 , H01R4/02 , H01R13/533 , H01R13/58 , H01R24/00 , H01R43/20 , H01R43/26
摘要: 本发明公开了安全壳高量程区域辐射监测硬电缆连接装置及组装方法,所述安全壳高量程区域辐射监测硬电缆连接装置包括连接盒,该连接盒包括设置在其内部的连接器以及用于固定连接器的连接块,所述连接器包括公头连接器和母头连接器,所述公头连接器包括公头外壳以及拧入公头外壳尾端的第一尾夹,所述公头外壳内设有公头绝缘体,第一硬电缆依次穿过第一尾夹、公头绝缘体并连接至公头内芯尾端;所述母头连接器包括母头外壳以及拧入所述母头外壳尾端的第二尾夹,所述母头外壳内设有母头绝缘体,第二硬电缆依次穿过第二尾夹、母头绝缘体并连接至母头内芯的尾端;所述公头内芯前端连接母头内芯前端。
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公开(公告)号:CN114720639B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202210349463.3
申请日:2022-04-01
申请人: 陕西卫峰核电子有限公司
摘要: 本发明公开了一种一回路冷却剂泄漏辐射监测系统及方法,系统包括取样管路、吹洗管路和排气管路,以及F‑18气溶胶探测器和惰性气体探测器;吹洗管路和排气管路均与取样管路连通,取样管路上随气流方向依次设置有取样入口、第一截止阀、第二截止阀、调节阀、流量计、第三截止阀和第四截止阀;吹洗管路上随气流方向依次设置有吹洗入口、第五截止阀、单向阀、第六截止阀、气溶胶与碘过滤器和第七截止阀;排气管路上随气流方向依次设置有第八截止阀、第一取样泵、第九截止阀、第十截止阀和排气口。本发明能够有效应用在安全壳大气辐射监测中,辐射监测精度和探测效率高,辐射监测的连续性好,避免对环境和人类造成危害。
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