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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:CN103456378A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201210180226.5
申请日:2012-06-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明涉及一种保护测量通道响应时间的在线自动测试方法,依次包括:一、对保护测量机柜待测回路,输入一个低于或高于报警卡报警设定值的信号;二、通过继电器的第一幅触点,使信号阶跃至高于或低于报警卡报警设定值;三、引入与继电器第一幅触点同时触发的第二幅触点,获得报警卡输入阶跃信号的时间点t0;四、获得报警卡报警触点动作时的时间t1;五、得到保护测量机柜待测回路的响应时间t=t1-t0。本发明可以在线对保护系统模拟通道进行响应时间的在线自动测试,在试验期间不需要拆卸卡件,也不需要进行繁琐的接线工作;试验期间不需要试验人员过多地干预,以减少误操作的可能性,提高了核电厂的经济性、可靠性、可维护性。
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公开(公告)号:CN119247206A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411359295.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01R31/54 , G01R31/58 , G01R19/25 , G01R19/165
Abstract: 一种基于模拟量输入信号的断线检测电路,涉及电子技术领域,包括信号接收单元、断线检测单元、电压比较单元、AD采集单元、基准隔离电源和控制单元;信号接收单元的第一回路输入引脚与断线检测单元电连接,信号接收单元的第一回路输出引脚与电压比较单元电连接;信号接收单元的第二回路输入引脚与外部输入接线电连接,信号接收单元的第二回路输出引脚与AD采集单元电连接;断线检测单元的信号输入引脚与外部输入接线电连接,断线检测单元的电源输入引脚与基准隔离电源电连接;电压比较单元通过数字隔离单元与控制单元电连接;AD采集单元通过通信隔离单元与控制单元电连接;该电路具有检测结果准确,且同时能够识别断线情况的优点。
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公开(公告)号:CN114034355B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202111328861.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 徐思捷 , 朱加良 , 何鹏 , 何正熙 , 向美琼 , 吕鑫 , 朱毖微 , 杨洪润 , 青先国 , 郑嵩华 , 吴茜 , 王雪梅 , 徐涛 , 杨洪 , 卢川 , 刘松亚 , 邓志光 , 李小芬 , 陈静 , 秦越 , 叶宇衡
Abstract: 本发明实施例提供一种液位传感器及液位传感系统,以产生随待检测液位容器的高压侧与低压侧之间的差压变化而变化的光反馈信号,从而使所述光反馈信号经过处理后实现对待检测液位容器液位的测量,包括:流体腔;膜片;FBG腔,设于光纤位于流体腔内的部位;光纤,用于通过FBG腔传递光信号至光纤布拉格光栅传感器并通过FBG腔接收光纤布拉格光栅传感器产生的光反馈信号;光纤布拉格光栅传感器,用于感应膜片的应变并产生随待检测液位容器的高压侧与低压侧之间的差压变化而变化的光反馈信号;高压室以及低压室。本发明实施例通过光反馈信号实现了对待检测液位容器液位的测量。
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公开(公告)号:CN109935376B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201711366428.8
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21D3/06
Abstract: 本发明属于核电厂事故分析鉴定技术领域,具体涉及一种核电厂严重事故下β射线对仪表损伤的量化方法;本发明的目的是,针对现有技术不足,提供一种可用于严重事故仪表可用性分析和鉴定,同时可指导仪表厂家进行仪表设计核电厂严重事故下β射线对仪表损伤的量化方法;包括以下步骤:步骤一、确定严重事故环境β射线源强;步骤二、确定仪表屏蔽模型;步骤三、采用蒙特卡洛方法进行大量粒子仿真。
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公开(公告)号:CN114025404A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111318766.0
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种无线传感器网络路由协议方法、无线传感器及存储介质,该路由协议方法,包括以下步骤:获取第i轮中存活节点的能量跨距上限和能量跨距下限,以及存活节点的距离跨距上限和距离跨距下限;根据能量跨距上限、能量跨距下限、距离跨距上限以及距离跨距下限获取存活节点的状态;根据状态计算存活节点的分级阈值;根据分级阈值判断存活节点能否作为簇头节点;重复上述步骤,直至所有的存活节点均判断完毕;用遗传算法获取簇头节点到基站的路由路径,并进行数据传输。本发明的目的在于提供一种无线传感器网络路由协议方法、无线传感器及存储介质,使用该无线传感器网络路由协议方法可以延长无线传感器网络寿命。
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公开(公告)号:CN113421676A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110676889.5
申请日:2021-06-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 喻娜 , 冉旭 , 吴清 , 刘昌文 , 冷贵君 , 李峰 , 丁书华 , 鲜麟 , 钱立波 , 陈伟 , 张晓华 , 吴丹 , 陈宏霞 , 杨帆 , 朱加良 , 何鹏 , 周科 , 吴鹏 , 初晓
Abstract: 本发明公开了一种核电厂事故规程整定值的确定方法及装置,该方法包括:S1:获取核电厂事故规程的基准整定值信息;S2:确定事故规程整定值的不确定性,根据基准整定值信息和事故规程整定值的不确定性,采用事故规程整定值方法,计算得到安全壳正常情况下整定值信息、安全壳事故工况下整定值信息;S3:进行事故规程整定值的归纳与合并,得到简化后的整定值信息;S4:根据简化后的整定值信息,进行整定值的验证,判断核电厂是否达到预期效果,若没达到则重复执行步骤S1至S4继续调整,直至产生最优化的事故规程整定值信息。本发明提升了事故规程的应对事故、恢复电厂状态的能力。
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公开(公告)号:CN111555807A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010390118.5
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 何正熙 , 青先国 , 卢川 , 何鹏 , 朱加良 , 徐思捷 , 陈学坤 , 徐涛 , 陈静 , 李小芬 , 吕鑫 , 廖龙涛 , 杨洪润 , 朱毖微 , 吴茜 , 李红霞 , 郑嵩华
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤的多路开关量并行传输系统及方法,所述传输系统包括发送单元、分配单元和M个接收单元;发送单元包括n个光发射机,每个光发射机对应一个信号源,n个光发射机通过各自连接的光纤将各个信号源发出的不同频率的激光信号传输至通过一个光纤耦合器内耦合;发送单元中的光纤耦合器通过光纤与分配单元中的光纤耦合器通信连接,分配单元通过光纤耦合器将激光信号分配至不同的接收单元,每个接收单元包括各个信号源发出的激光信号;接收单元包括光波分复用器,光波分复用器通过n条光纤与分别n个光电开关通信连接。本发明解决了现有通过继电器控制开关量导致继电器故障、信号传输干扰、不能自检的问题。
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公开(公告)号:CN109935376A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711366428.8
申请日:2017-12-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21D3/06
Abstract: 本发明属于核电厂事故分析鉴定技术领域,具体涉及一种核电厂严重事故下β射线对仪表损伤的量化方法;本发明的目的是,针对现有技术不足,提供一种可用于严重事故仪表可用性分析和鉴定,同时可指导仪表厂家进行仪表设计核电厂严重事故下β射线对仪表损伤的量化方法;包括以下步骤:步骤一、确定严重事故环境β射线源强;步骤二、确定仪表屏蔽模型;步骤三、采用蒙特卡洛方法进行大量粒子仿真。
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