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公开(公告)号:CN117371253A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311578124.3
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了高灵敏度和一致性的自给能中子探测器设计方法及系统,包括:建立自给能中子探测器绝缘层空间电荷效应计算模型;考虑绝缘层空间电荷效应,进行自给能中子探测器精细数值模拟计算;根据堆芯测量系统设计要求,获得满足初始热中子灵敏度要求的最优探测器结构尺寸;确定影响自给能中子探测器初始热中子灵敏度和一致性的关键影响因素,分析其对探测器初始热中子灵敏度的影响,在一致性允许的范围内,获得关键影响因素的最大允许公差;采用自给能中子探测器燃耗分层计算法及fA级微电流信号处理技术,进一步确定自给能中子探测器的燃耗寿命。本发明从理论上解决了现有自给能中子探测器热中子灵敏度不高、一致性差和需要频繁更换的问题。
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公开(公告)号:CN113436766B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110630622.2
申请日:2021-06-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 高志宇 , 王银丽 , 何正熙 , 包超 , 黎刚 , 曾少立 , 朱宏亮 , 罗庭芳 , 黄有骏 , 蒋天植 , 林超 , 喻恒 , 张芸 , 孙琦 , 刘艳阳 , 青先国 , 杨戴博 , 李昆 , 万波
Abstract: 本发明公开了一种用于核电厂的堆外核仪表系统设备,涉及核测量仪表系统领域,解决了电子噪声较高,非程控绘制甄别特性曲线,应用局限的问题。本发明包括用于输出到控制柜(16)的多重冗余保护组,每个保护组设置有测量通道,中子探测器(1)将探测的中子信号转换为电信号送入调理部分,调理部分用于转换电信号为脉冲信号放大后以光隔离的形式发送至处理部分;处理部分采集放大输出的脉冲信号后通过通讯模块(10)输出至控制柜(16),处理部分和控制柜(16)用于对反应堆功率水平、功率变化和功率分布的连续监测。本发明控制灵活、数据处理能力强、稳定性优。
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公开(公告)号:CN116072320A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211721546.7
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 杨振雷 , 刘承敏 , 青先国 , 何正熙 , 蒋天植 , 李进 , 卓祥林 , 朱宏亮 , 何亮 , 包超 , 彭航 , 李锋 , 刘艳阳 , 卢川 , 朱力 , 闫新龙 , 张秀万 , 孙琦 , 高志宇 , 罗庭芳 , 罗京海 , 王立 , 袁航 , 单伟
IPC: G21C17/022 , G21C17/00
Abstract: 本发明涉及核电站辐射监测技术领域,具体涉及一种冷却剂承压边界泄漏定量监测装置及其监测方法:包括:取样容器、探测器组件、β‑γ数字符合测量装置、上位机、抽气泵、滤纸、若干根数据线和若干根管路,所述抽气泵与取样容器连接,所述探测器组件和滤纸分别设置在取样容器内部,所述探测器组件通过数据线与β‑γ数字符合测量装置相连接,所述β‑γ数字符合测量装置通过数据线与上位机连接。本发明选用了活化产物18F作为放射性示踪剂,通过计算18F放射性活度和取样回路传输系数,最终定量计算出冷却剂承压边界的泄漏率。
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公开(公告)号:CN112485820B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011304743.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
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。
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公开(公告)号:CN112420229B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202011294857.0
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 蒋天植 , 朱宏亮 , 罗庭芳 , 王银丽 , 杨戴博 , 张芸 , 青先国 , 曾少立 , 何正熙 , 包超 , 高志宇 , 黄有骏 , 刘艳阳 , 沈峰 , 林超 , 喻恒 , 孙琦 , 李昆 , 黎刚 , 万波
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种堆外核仪表系统定期试验装置及其试验方法,涉及核电厂堆外核仪表系统定期试验领域,解决了在反应堆正常运行及停堆状态下进行定期试验的问题。本发明包括连接堆外核仪表系统的试验装置,所述装置读取堆外核仪表的输出数据,所述装置用于产生模拟中子探测器的信号并发送至堆外核仪表系统;所述配置单元与信号源机箱连通,信号源机箱为配置单元提供源信号,配置单元处理源信号并输出模拟信号。本发明的装置能完成堆外核仪表系统所有的定期试验项目,及时发现设备故障,以便人员采取相应措施,保证核仪表系统安全、稳定、可靠运行,保证核电厂的安全。
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公开(公告)号:CN112466492B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011347784.7
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10 , G21C17/104
Abstract: 本发明公开了用于堆外核仪表系统中间量程的测量装置及其应用方法,涉及中间量程探测器测量装置领域,解决了现有中间量程测量装置处理部分数字器件对调理部分功能性能的影响。本发明包括调理部分用于对模拟信号进行放大和调理并输出至处理部分,处理部分用于模数转换得到反应堆中子注量率及中子注量率变化率信息的处理部分;调理部分输出的频率信号经过光耦隔离器件输出到处理部分。本发明实现了测量装置的紧凑布置和小型化。
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公开(公告)号:CN113270217A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110527792.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了六段非补偿电离室的功率量程测量方法和装置,涉及堆外核仪表系统测量技术,解决了兼顾二代和二代加核电厂核仪表系统的功率量程测量装置改造需求的问题。本发明包括采用功率量程探测器输出6段微电流信号传输到调理部分,调理部分将6段微电流信号转换为6段频率信号输出至处理部分,处理部分进行上三段平均电流计算、下三段平均电流计算、平均功率计算、轴向功率偏差计算、定值比较、故障检测处理。本发明采用了程控高压、高压自动回采、信号输入通道程控选择、模块故障自动检测等智能检测手段,提高了堆外核仪表测量系统功率量程测量装置的智能化程度和自诊断覆盖率。
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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
Applicant: 中国核动力研究设计院
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。
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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
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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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
Applicant: 中国核动力研究设计院
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。
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