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公开(公告)号:CN106357665B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610876566.X
申请日:2016-10-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: H04L29/06
Abstract: 本发明公开了一种核电厂安全级显示装置,包括人机输入设备、图形及通信处理模块、电源模块、显示屏,并预留维护接口,该发明用于核电厂中向操作员提供与反应堆保护系统、事故后监视系统等有关的各种安全相关的参数信息,同时支持操作员通过该装置向相关的安全系统发出控制指令,本发明通过简洁的系统结构,选用低功耗元器件,优化网络拓扑等方式,降低了核电厂安全级显示装置的复杂度、降低了整机功耗,与非安全级系统的连接方式更为合理,通过离线组态和在线运行软件相结合的方法,将所有静态页面处理放在离线组态部分,降低了装置计算处理负荷,提高了装置的响应速度。
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公开(公告)号:CN106357665A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610876566.X
申请日:2016-10-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: H04L29/06
CPC classification number: H04L63/0209 , H04L69/08
Abstract: 本发明公开了一种核电厂安全级显示装置,包括人机输入设备、图形及通信处理模块、电源模块、显示屏,并预留维护接口,该发明用于核电厂中向操作员提供与反应堆保护系统、事故后监视系统等有关的各种安全相关的参数信息,同时支持操作员通过该装置向相关的安全系统发出控制指令,本发明通过简洁的系统结构,选用低功耗元器件,优化网络拓扑等方式,降低了核电厂安全级显示装置的复杂度、降低了整机功耗,与非安全级系统的连接方式更为合理,通过离线组态和在线运行软件相结合的方法,将所有静态页面处理放在离线组态部分,降低了装置计算处理负荷,提高了装置的响应速度。
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公开(公告)号:CN103852781A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210520783.7
申请日:2012-12-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01T3/00
Abstract: 本发明涉及一种可实现本底补偿的中子探测器小电流放大的装置,包括自给能中子探测器、铠装信号电缆、屏蔽电缆;还包括用以将电流信号转化为电压信号的信号电流变换放大模块和补偿电流变换放大模块;还包括用以获取两个电压信号的幅度相减信号的“减法”处理模块和对电压信号幅度进行调整的幅度调整模块。本发明还涉及一种可实现本底补偿的中子探测器小电流放大的方法,包括1采集发射体及本底芯线的电流信号并转换为电压信号;2电压信号进行幅度相减;3获得最终的与中子通量对应的电压信号。本发明消除了γ射线照射产生的电流影响;可以实现自给能中子探测器的中子电流的宽量程准确测量;本发明中子电流准确测量范围可达到10-11A~10-5A。
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公开(公告)号:CN115424751B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211136518.9
申请日:2022-09-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 孙琦 , 高志宇 , 包超 , 孙鸿成 , 赵阳 , 孙启航 , 董化平 , 王劲松 , 青先国 , 罗庭芳 , 蒋天植 , 张芸 , 单伟 , 喻恒 , 刘堂胜 , 王明星 , 伍科 , 王雪梅 , 尤恺
IPC: G21C17/108
Abstract: 本发明公开了适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器及调控方法,涉及中子注量率测量技术领域,其技术方案要点是:档位调节单元,用于通过调节档位开关确定反应堆核测量装置中三路功率区的量程档位;定值细调单元,用于在所述量程档位的量程功率范围内对所述三路功率区的定值功率进行调整;电阻电流转换单元,用于将调整所述定值功率所确定的电阻值转换成各个功率区对应的二次仪表所需的电流值。本发明适应了高通量反应堆不同燃料装载下功率运行的特点,通过设定定值功率,保证了功率区测量的精度,避免误动作。
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公开(公告)号:CN115050495B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210736116.6
申请日:2022-06-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于核反应堆设计技术领域,具体涉及适用于六角形结构高通量堆的中子源与堆外探测器布置,用于对反应堆临界状态与功率水平的监督。针对传统高通量堆布置方案存的缺陷,本发明中子源放置在燃料区域一侧,不占用燃料区域及辐照孔道,且中子源紧贴燃料区域,不低于2个侧面与燃料区域相邻;源量程探测器布置在吊篮之外,且位于燃料区域另一侧。能够使中子源不占用原本用于布置燃料组件和辐照孔道的位置,降低核设计的难度;不占用辐照孔道,同时减少了对堆外探测器的量程覆盖范围要求,有利于堆外探测器的设计和采购;减少堆容器贯穿件数量。
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公开(公告)号:CN115424751A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211136518.9
申请日:2022-09-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 孙琦 , 高志宇 , 包超 , 孙鸿成 , 赵阳 , 孙启航 , 董化平 , 王劲松 , 青先国 , 罗庭芳 , 蒋天植 , 张芸 , 单伟 , 喻恒 , 刘堂胜 , 王明星 , 伍科 , 王雪梅 , 尤恺
IPC: G21C17/108
Abstract: 本发明公开了适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器及调控方法,涉及中子注量率测量技术领域,其技术方案要点是:档位调节单元,用于通过调节档位开关确定反应堆核测量装置中三路功率区的量程档位;定值细调单元,用于在所述量程档位的量程功率范围内对所述三路功率区的定值功率进行调整;电阻电流转换单元,用于将调整所述定值功率所确定的电阻值转换成各个功率区对应的二次仪表所需的电流值。本发明适应了高通量反应堆不同燃料装载下功率运行的特点,通过设定定值功率,保证了功率区测量的精度,避免误动作。
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公开(公告)号:CN115424745A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211102310.5
申请日:2022-09-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/01 , G21C17/108
Abstract: 本发明公开了一种适用于高通量反应堆中子注量率测量的核仪表系统,涉及中子注量率测量领域,其技术方案要点是:包括:源量程测量通道,配置有位于压力容器内的源区探测器以及包含第一二次仪表的源区测量机箱,源区探测器与第一二次仪表电性连接;中间量程测量通道,配置有位于压力容器外的中间区探测器以及包含第二二次仪表的中间区测量机箱,中间区探测器与第二二次仪表电性连接;功率量程测量通道,配置有位于压力容器外的功率区探测器以及包含第三二次仪表的功率区测量机箱,功率区探测器与第三二次仪表电性连接。本发明实现全范围的中子注量率监测,适用于中子注量率高的带反射层屏蔽的反应堆,在启堆时不存在中子注量率监测的盲区。
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公开(公告)号:CN115390126A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211041628.7
申请日:2022-08-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了基于单探测器的核功率自动校正方法、系统及单节探测器,涉及核测量技术领域,其技术方案要点是:确定核功率与热功率的偏差绝对值,且在偏差绝对值大于第一阈值时生成第一信号;响应于第一信号后,分析单元时间内热功率的变化绝对值,且在变化绝对值小于第二阈值时生成校正信号;响应于校正信号后依据偏差绝对值确定功率电流系数的校正系数;依据校正系数对功率电流系数进行实时校正处理,并结合测量电流得到校正后的核功率。本发明依据热功率与核功率的偏差值实时计算校正系数,实现校正后的核功率输出,可以保证在核动力装置稳态时核功率与热功率偏差的测量结果满足系统要求,在突发异常时降低反应堆核功率保护功能失效的概率。
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公开(公告)号:CN115050495A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210736116.6
申请日:2022-06-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于核反应堆设计技术领域,具体涉及适用于六角形结构高通量堆的中子源与堆外探测器布置,用于对反应堆临界状态与功率水平的监督。针对传统高通量堆布置方案存的缺陷,本发明中子源放置在燃料区域一侧,不占用燃料区域及辐照孔道,且中子源紧贴燃料区域,不低于2个侧面与燃料区域相邻;源量程探测器布置在吊篮之外,且位于燃料区域另一侧。能够使中子源不占用原本用于布置燃料组件和辐照孔道的位置,降低核设计的难度;不占用辐照孔道,同时减少了对堆外探测器的量程覆盖范围要求,有利于堆外探测器的设计和采购;减少堆容器贯穿件数量。
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公开(公告)号:CN112468098B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011301112.2
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了基于线性与对数结合的微电流放大系统,放大电路包括直流线性放大模块和对数放大模块;切换电路根据接收到的探测器电流信号的电流参数将探测器电流信号分配至直流线性放大模块或对数放大模块;直流线性放大模块对收到的电流信号进行线性放大;对数放大模块对收到的电流信号进行对数放大。本发明还公开了基于线性与对数结合的微电流放大方法,本发明提出了直流线性与对数微电流放大技术结合的方法,在10‑11A~10‑9A采用直流线性放大,10‑9A~10‑4A采用对数放大,覆盖了10‑11A~10‑4A全范围微电流测量,解决直流线性放大与对数放大两种测量方法间的切换问题,提高测量准确度,同时降低放大电路设计复杂性、减小电路体积。
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