球床高温气冷堆双向过球计数器电路

    公开(公告)号:CN1866278A

    公开(公告)日:2006-11-22

    申请号:CN200610012266.3

    申请日:2006-06-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于球床反应堆用燃料装卸技术领域,其特征在于它是根据采用涡流探测器的一次仪表而设计的双向过球计数器,分为A和B两路,分别对应于涡流探测器线圈LA和LB,把该线圈的驱动信号由原来频率固定的同频恒压源驱动改进为频率可调的双频恒流源驱动,为此设计了依次串接的两路由频率可调的信号发生电路、阻抗-电压转换电路和信号检测电路,使得线圈阻抗的微小变化可引起恒流源中LC并联回路阻抗的显著变化,直接使运算放大器的输出电压发生较大改变,显著增大了过球信号的幅值,并且有效降低了两个线圈的互感效应,保证了过球方向判断的正确性。

    球床高温气冷堆双向过球计数器电路

    公开(公告)号:CN100483458C

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200610012266.3

    申请日:2006-06-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于球床反应堆用燃料装卸技术领域,其特征在于它是根据采用涡流探测器的一次仪表而设计的双向过球计数器,分为A和B两路,分别对应于涡流探测器线圈LA和LB,把该线圈的驱动信号由原来频率固定的同频恒压源驱动改进为频率可调的双频恒流源驱动,为此设计了依次串接的两路由频率可调的信号发生电路、阻抗-电压转换电路和信号检测电路,使得线圈阻抗的微小变化可引起恒流源中LC并联回路阻抗的显著变化,直接使运算放大器的输出电压发生较大改变,显著增大了过球信号的幅值,并且有效降低了两个线圈的互感效应,保证了过球方向判断的正确性。

    球床型模块式高温气冷堆燃料元件燃耗深度在线测量方法

    公开(公告)号:CN100412992C

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200610012145.9

    申请日:2006-06-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及核反应堆测试技术领域,其特征在于依次含有以下步骤:上位机启动燃耗深度测量程序;燃料元件经过辐射、冷却;可编程逻辑控制器控制将燃料元件送到同准直器处于同一轴线的提升位;可编程逻辑控制器通知上位机进行测量;高纯锗γ能谱仪测量裂变产物中137Cs在衰变过程中所发射的0.661642MeV的γ射线的计数,并由上位机计算该γ射线的计数率,并根据预置的阈值,确定是否需要排出堆芯或者返回堆芯继续循环;把上位机测量结果经可编程逻辑控制器送回主控制系统。本发明具有不接触且可在线测量与燃耗深度线性相关的该γ射线速率的优点。

    球床型模块式高温气冷堆燃料元件燃耗深度在线测量方法

    公开(公告)号:CN1866408A

    公开(公告)日:2006-11-22

    申请号:CN200610012145.9

    申请日:2006-06-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及核反应堆测试技术领域,其特征在于依次含有以下步骤:上位机启动燃耗深度测量程序;燃料元件经过辐射、冷却;可编程逻辑控制器控制将燃料元件送到同准直器处于同一轴线的提升位;可编程逻辑控制器通知上位机进行测量;高纯锗γ能谱仪测量裂变产物中137Cs在衰变过程中所发射的0.661642MeV的γ射线的计数,并由上位机计算该γ射线的计数率,并根据预置的阈值,确定是否需要排出堆芯或者返回堆芯继续循环;把上位机测量结果经可编程逻辑控制器送回主控制系统。本发明具有不接触且可在线测量与燃耗深度线性相关的该γ射线速率的优点。

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