基于单探测器的核功率自动校正方法、系统及单节探测器

    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

    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。

    一种仪控设备数据交互握手方法

    公开(公告)号:CN113672547A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110986869.8

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种仪控设备数据交互握手方法,包括以下步骤:握手发起装置发送握手请求消息,所述握手请求消息包括握手请求标识;所述握手发起装置接收握手应答消息;所述握手应答消息由握手响应装置发送,所述握手应答消息包括握手应答标识,且所述握手应答标识根据所述握手请求标识获取;所述握手发起装置对所述握手应答标识进行判断,当所述握手应答标识与预设握手应答标识一致时,所述握手发起装置与所述握手响应装置建立通信连接。本发明的目的在于提供一种仪控设备数据交互握手方法,实现设备中CPU板卡和功能板卡间的类型识别和通信同步,以保证CPU板卡和功能板卡间数据交互的准确性。

    用于一体化反应堆温度测量的温度计及其温度测量系统

    公开(公告)号:CN107665743A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710984350.X

    申请日:2017-10-20

    CPC classification number: G21C17/112

    Abstract: 本发明公开的用于一体化反应堆温度测量的温度计及其温度测量系统,用于一体化反应堆温度测量的温度计,包括过流管和设置在过流管内部的保护管和设置在保护管内部的铠装热电偶,所述保护管包括依次顺连的保护管球面段、保护管小径段、保护管变径段、保护管大径段,所述保护管球面段是在保护管小径段远离保护管变径段的一端采用球面结构进行封堵的结构,所述保护管大径段的外径尺寸等于过流管的内径尺寸,保护管小径段的外壁与过流管的内壁之间形成过流腔,过流管开有流水孔,所述流水孔与过流腔连通,铠装热电偶的外包壳的外壁紧贴保护管小径段的内壁和保护管球面段的内壁。

    模块式数字化核测量装置

    公开(公告)号:CN106531269A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610943253.1

    申请日:2016-11-02

    CPC classification number: Y02E30/40 G21D3/001 G21D3/04

    Abstract: 本发明涉及核测量仪表领域,具体公开了一种模块式数字化核测量装置,包括 CPU、IO板卡、总线、将220V交流电源转换为直流电源的低压单元和核测量专用板卡,所述IO板卡包括输入板卡、输出板卡、通讯卡,所述输入板卡、输出板卡、通讯卡均通过总线与CPU相连,所述核测量专用板卡与输入板卡相连;所述低压单元还与CPU、IO板卡和核测量专用板卡相连,向CPU、IO板卡和核测量专用板卡供电。本发明实现了反应堆核测量装置的模块式结构和数字化,满足核测量仪表低温度漂移、抗干扰能力强、通讯传输、数值计算的要求;还减少冗余模块,使得通用模块可以被重复利用,实现了模块的节省。

    一种脉冲测量方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106405616A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610804295.7

    申请日:2016-09-06

    CPC classification number: G01T1/18

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲测量方法,所述方法包括:步骤1:获得硼衬基正比计数管的输出信号,并对输出信号进行等比例放大;步骤2:获得放大后的信号,并计算放大后的信号的脉冲宽度;步骤3:获得硼衬基正比计数管中离子的漂移时间;步骤4:基于脉冲宽度和漂移时间,对硼衬基正比计数管的输出信号是否发生了脉冲堆积进行判断,若发生了脉冲堆积则进行脉冲堆积的修复处理,若没有发送脉冲堆积则不进行处理;步骤5:将步骤4输出的信号传输到脉冲计数测量仪中进行脉冲测量,实现了高效低成本的完成脉冲测量的技术效果。

    电流灵敏脉冲快放大系统、方法及脉冲测量系统

    公开(公告)号:CN106160678A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610804946.2

    申请日:2016-09-06

    Abstract: 电流灵敏脉冲快放大系统包括n级依次串联的放大电路、与最后一级放大电路的输出端相连的甄别电路,所有放大电路均为电流灵敏放大电路;第一级放大电路包括运算放大器U0、输入电阻R0、反馈电阻R1;U0的一个输入端接地或通过一个输入电阻接地,另一个输入端通过输入R0连接电缆;R1连接在U0的反相输入端与输出端之间;R0与电缆电阻匹配。电流灵敏脉冲快放大方法为采用前述电流灵敏脉冲快放大系统对电缆输出的信号进行放大。脉冲测量系统包括依次相连的探测器、电流灵敏脉冲快放大系统和脉冲计数装置。本发明对长电缆输出的脉冲信号进行放大后的信号稳定,支持脉冲计数装置稳定对脉冲信号的稳定测量,可应用于需要长电缆传输的系统中。

    基于脉冲型中子探测器信号特性的核信号发生器

    公开(公告)号:CN109959962B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201711337088.6

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明属于反应堆核测量领域,具体涉及一种基于脉冲型中子探测器信号特性的核信号发生器包括设置和显示模块、随机脉冲序列生成模块及整形输出模块,可以输出1cps到106cps范围内计数率按任意指数周期变化的核脉冲信号。本发明的目的是以脉冲型中子探测器信号特性为基础,设计具有脉冲幅度微弱随机、脉冲产生时间随机且计数率按指数规律变化的信号源,在实验室实现脉冲型核测量仪表对探测器随机信号的计数特性和周期测量响应情况的研究和改进。

    一种脉冲测量方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106405616B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610804295.7

    申请日:2016-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲测量方法,所述方法包括:步骤1:获得硼衬基正比计数管的输出信号,并对输出信号进行等比例放大;步骤2:获得放大后的信号,并计算放大后的信号的脉冲宽度;步骤3:获得硼衬基正比计数管中离子的漂移时间;步骤4:基于脉冲宽度和漂移时间,对硼衬基正比计数管的输出信号是否发生了脉冲堆积进行判断,若发生了脉冲堆积则进行脉冲堆积的修复处理,若没有发送脉冲堆积则不进行处理;步骤5:将步骤4输出的信号传输到脉冲计数测量仪中进行脉冲测量,实现了高效低成本的完成脉冲测量的技术效果。

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