适用于辐射监测系统的智能化多通道处理显示单元

    公开(公告)号:CN112485820A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011304743.X

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了适用于辐射监测系统的智能化多通道处理显示单元,本发明的显示单元由基本箱和不同类型的功能卡组成;所述基本箱具有除放大以外的辐射监测系统的所有二次仪表基本功能;所述基本箱具有电源接口,用于给各功能卡供电;所述基本箱通过通信接口分别与各功能卡、辐射监测系统DCS进行通讯连接;所述功能卡为可更换卡件,用于适配不同类型的辐射探测器;所述功能卡还能够对辐射探测器的测量信号进行处理,并将处理结果发送给基本箱。本发明的处理显示单元可以实现1个处理箱任意配置多种不同类型的探测器,具备自动识别功能卡类型的功能,通过更换功能卡,可形成多种组合方式,实现了处理箱的平台化、智能化以及小型化。

    基于线性与对数结合的微电流放大系统及方法

    公开(公告)号:CN112468098A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011301112.2

    申请日:2020-11-19

    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。

    基于核电站测量线圈的落棒时间测量方法、介质和系统

    公开(公告)号:CN112185596A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011069623.6

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了基于核电站测量线圈的落棒时间测量方法、介质和系统,涉及核电站领域,解决了暂无相关方法利用现有的棒位探测器实现落棒时间测量的问题。本发明包括监测控制棒(2)上的测量线圈(1)的输出电压变化,基于测量线圈(1)的输出电压数据判断是否发生落棒并计算落棒时间;还包括利用测量线圈(1)的输出电压数据识别并划分落棒阶段,同时计算各落棒阶段的过程时间,还包括识别落棒特征震荡;还包括利用测量线圈(1)的输出电压数据判断控制棒(2)是否触底,同时在阻尼震荡阶段识别控制棒(2)落棒的特征震荡。本发明能够进行落棒事件的判断、落棒阶段的识别与划分及落棒时间的计算,且不需要改变棒位探测器的运行状态,不需要更改现有棒位探测器。

    一种基于功率谱分析的中子探测信号数字处理方法

    公开(公告)号:CN111581582A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010356297.0

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于功率谱分析的中子探测信号数字处理方法,该方法首先接收新的测量数据,将数据进行归一化处理,计算新数据的功率谱密度,进而得到功率谱均值。将功率谱均值与预设的功率谱均值范围进行比较,如果在范围之内,则认为没有干扰,反之则认为存在干扰,将之前若干数据的平均值作为新采集的数据进行处理。本发明提出了一种工程可用的数字处理方法可以识别偶发干扰,并将干扰去除,进而消除干扰对测量结果的影响,大大提高核测量的可靠性。

Patent Agency Ranking