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公开(公告)号:CN111834024A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010717483.2
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 李小芬 , 苟拓 , 朱加良 , 陈静 , 何鹏 , 徐涛 , 李红霞 , 陈学坤 , 霍雨佳 , 何正熙 , 李文平 , 王远兵 , 王华金 , 王亚曦 , 王明利 , 胡庆庆 , 叶宇衡
Abstract: 本发明公开了一种用于安全壳内压力的在线精确测量方法,包括以下步骤:S1、将压差变送器(2)的正压腔与安全壳内的待测压力源连通,将压差变送器(2)的负压腔与安全壳外的增压装置连通;S2、启动增压装置,待压差变送器(2)输出的压差值为零时、停止增压装置;S3、记录此时增压装置的压力值作为待测压力源的压力值。待测压力源和增压装置(活塞式压力计或压力控制器)产生高精度压力同时作用于小量程的压差变送器的正负压侧,当压差变送器测量值为零(亦即就地指示仪读数为零)的时候,两边压力相等以“称”出需要测量的压力,此时增压装置所输出的压力即为待测压力源的压力,这是一种平衡测量法。
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公开(公告)号:CN111255701A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010074131.X
申请日:2020-01-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: F04D15/00
Abstract: 核电厂用轴封泵的低压泄漏流量测量装置及方法,测量装置的内部设置有测量腔,测量腔与测量装置的泄漏间隙连通,泄漏间隙连接有进液管;测量腔上设置有节流孔,节流孔连通测量腔与测量装置的内部空间;还包括排液管和液位计,排液管连通测量装置内部,液位计安装在测量装置上,液位计用于测量所述测量腔中的流体的高度H。测量方法包括步骤一:将测量装置安装在低压流量泄漏管线上;步骤二:利用液位计测得测量腔中泄漏流体的高度H;步骤三:根据高度H计算泄漏流体的流量Q。本发明能够将间断不连续的泄漏流体转化为流经节流孔的稳定、连续的流体,并采用纯硬件电路实现测量功能,保证了响应时间和测量精度、提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN107742540B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710964599.4
申请日:2017-10-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/105 , G21C17/003
Abstract: 本发明公开了一种用于探测器组件更换的抓具及抓取方法,抓具本体主要由套筒、支撑筒、动力机构以及锁紧机构组成,套筒套在支撑筒外部并且在动力机构作用下能够沿着支撑筒外壁移动,锁紧机构随着套筒的移动能够在套筒中和支撑筒中相互转换。该探测器组件抓具的设计经过三维验证,经过整机调试及试验,各项功能和性能满足设计要求,设备结构简单,可靠性高,操作方便,工作效率高;可用于远距离操作对探测器组件进行高放射性水环境抓取、提升以及转运,减少了操作人员数量,降低操作人员所受的辐照剂量;可广泛应用于中子‑温度探测器组件从压力容器顶盖引出的反应堆,可直接适用于华龙一号系列堆顶,局部改进后也可使用于田湾VVER类型电站。
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公开(公告)号:CN103869094B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201210544016.X
申请日:2012-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 何正熙 , 朱加良 , 李小芬 , 吕鑫 , 赵阳 , 马权 , 刘明星 , 余海涛 , 陈静 , 苟拓 , 刘艳阳 , 李文平 , 王远兵 , 王华金 , 霍雨佳 , 何鹏 , 余俊辉 , 李红霞
IPC: G01P3/487
Abstract: 本发明属于一种核电厂反应堆冷却剂泵关键参数测量方法,具体涉及一种主泵转速测量信号处理方法。本发明是这样实现的,一种主泵转速测量信号处理方法,其特征在于:它包括,步骤一:设置一次测量仪表;步骤二:脉冲信号预处理;步骤三:转速测量电路设计;步骤四:转速测量电路附加功能。本发明的优点是,本发明采用全硬件电路实现主泵转速测量,避免了软件V&V的复杂工作,也提高了测量精度和响应时间。此外,在电路中采用下降沿触发,减少了由于转速不同脉冲信号脉宽变化带来的不利影响。
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公开(公告)号:CN104332193B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310307206.4
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/032 , G21C17/028
Abstract: 本发明属于一种核电厂反应堆冷却剂系统过程测量方法,具体涉及一种基于数字化技术的蒸汽发生器水位测量方法。它包括如下步骤:步骤一:获得基本参数;步骤二:获得基本测量数据;步骤三:水位计算。其优点是,在采用数字化技术后,可以对不同测量工况下的蒸汽发生器下降通道中的水、水蒸气、参考管水的密度以及蒸汽发生器本体的热膨胀进行实时计算,使测量系统可以确保在任何工况下都可以直接测量到实际水位,提高了测量的精度,减轻了运行人员负担。
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公开(公告)号:CN103852183B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201210520835.0
申请日:2012-12-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及,具体公开了一种提高热电阻温度计测量精度的方法,包括以下步骤:1在一个热电阻温度计的测量范围内选取m个点作为温度校准基准点,其中第n个基准点的输出温度值为Yn;2根据该热电阻温度计的数据表采集第n个温度校准基准点的电阻值Rn;3获得第n个温度校准基准点对应的输入温度值Xn;4所述m个温度校准基准点构成m-1个温度区间段,当热电阻温度计测量的温度值Ti处于第i个温度区间段时,根据步骤三得到的第i个温度区间段的增益Ai与偏置Bi;5对热电阻温度计测量的温度值Ti进行校准修正,得到校准修正温度值Ti‘。本发明提高了核电厂热电阻温度计的测量精度;降低了整个温度测量通道的误差,提高了电厂的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN104332193A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310307206.4
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/032 , G21C17/028
CPC classification number: G21C17/035
Abstract: 本发明属于一种核电厂反应堆冷却剂系统过程测量方法,具体涉及一种基于数字化技术的蒸汽发生器水位测量方法。它包括如下步骤:步骤一:获得基本参数;步骤二:获得基本测量数据;步骤三:水位计算。其优点是,在采用数字化技术后,可以对不同测量工况下的蒸汽发生器下降通道中的水、水蒸气、参考管水的密度以及蒸汽发生器本体的热膨胀进行实时计算,使测量系统可以确保在任何工况下都可以直接测量到实际水位,提高了测量的精度,减轻了运行人员负担。
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公开(公告)号:CN114048811B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202111327423.0
申请日:2021-11-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 邓志光 , 徐思捷 , 吕鑫 , 吴茜 , 朱毖微 , 青先国 , 杨洪润 , 何正熙 , 王雪梅 , 赵阳 , 卢川 , 朱加良 , 何鹏 , 徐涛 , 陈静 , 李小芬 , 李红霞 , 叶宇衡
IPC: G06F18/2413 , G06F18/214 , G06N3/096 , G06N3/084 , G06N3/0499
Abstract: 本发明公开了基于深度学习的无线传感器节点故障诊断方法和装置,方法包括获得SSDAE模型源域训练集数据;采用源域训练集数据训练得到SSDAE模型;将训练好的SSDAE模型进行迁移得到迁移模型,以目标域故障样本数据训练修正迁移模型,得到最终深度故障诊断模型;采用所述深度故障诊断模型对核动力装置中无线传感器故障进行检测。本发明充分利用堆叠稀疏自动编码器的特征提取能力,通过在训练集上进行训练得到深层本质特征提取器,对故障数据内在特征进行了深度提取,利于准确进行故障检测和诊断。
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公开(公告)号:CN114005552B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111265172.8
申请日:2021-10-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C1/32 , G21C17/112 , G21C5/02 , G21C5/06 , G21C15/257
Abstract: 本发明公开了一种易于测量堆芯温度的热管反应堆集成固态堆芯结构,包括堆芯基体,堆芯基体上开设了若干用于安装燃料组件的燃料安装孔和若干用于安装热管的热管安装孔,热管安装孔与燃料安装孔交错布置,堆芯基体上还开设有一个或多个用于放置测温装置的测温孔,测温孔位于热管安装孔与燃料安装孔之间。安装在测温通孔的测温装置提供了分布式的堆芯温度,温度测量更加准确、可靠,为反应性控制提供了在线温度数据,可以有效避免局部温度过高进而导致基体或热管失效。
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公开(公告)号:CN117740229A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311732956.6
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 刘丹会 , 李卓玥 , 朱加良 , 何正熙 , 青先国 , 李文平 , 崔怀明 , 王华金 , 余俊辉 , 徐涛 , 何鹏 , 吴茜 , 秦越 , 朱毖微 , 徐思捷 , 李小芬 , 陈静 , 李红霞 , 邓志光 , 向美琼 , 吕鑫 , 王雪梅 , 董晨龙 , 郑嵩华
Abstract: 本发明公开了一种基于声表面波技术的核动力装置差压传感器及测量系统,所述核动力装置差压传感器包括:感压区,所述感压区采用SAW传感器感应并传递差压信号;以及引压区,所述引压区用于引入环境压力并将其传递至所述感压区,同时所述引压区将环境与所述感压区隔离;所述感压区和引压区之间通过硅油流道孔连通。本发明提出的差压传感器采用小型化封装的SAW传感器进行差压测量,实现了核环境下差压传感设备的小型化,并且SAW器件具有耐高温、耐辐射的性能,适用于核环境行业。
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