一种高精度线性直流电源及结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116560447A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310399613.6

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明属于电源技术领域,具体涉及一种高精度线性直流电源及结构。包括初级调整电路、次级调整电路、保护电路以及LCD控制电路,所述的初级调整电路接收外部的120VAC输入,经过磁饱和变压器对其进行初次降压,并将不同的电压分别供给整流电路进行全波整流和LCD控制电路进行供电;整流输出的电压进入次级调整电路进行精确调节,将电压调节为所需电压,通过保护电路后进行输出;LCD控制电路采集电源的输出电压,经过量化显示到屏幕上。有益效果在于:本电源通过采用磁饱和变压器,减少输入端电压波动带来的影响,同时采用高精度的电压调节芯片,并利用负反馈控制技术,实现输出电压的高稳定性。

    核电机组仪表通道测量误差论证方法

    公开(公告)号:CN106855990B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201510903101.4

    申请日:2015-12-09

    Abstract: 本发明属于核电站设备管理领域技术领域,具体涉及一种核电机组仪表通道测量误差论证方法,目的是通过对电厂历史标定数据的收集和统计计算,证明仪表标定周期延长的可行性。其特征在于:它包括计算仪表在现有标定周期下的测量误差、测量某通道内各类仪表在拟延长标定周期后的测量误差、计算拟延长标定周期后仪表所在通道的不确定度和评估拟延长标定周期后仪表所在通道的不确定度是否符合回路设计的测量精度要求的步骤。本发明通过高置信度的比对及引入“时间比方根”外推法计算和分析仪表漂移的量值在拟论证延长的周期内是否会超出原设计要求,为论证仪表的标定周期能否延长提供了科学的依据和保障。

    一种在线氚浓度取样监测方法

    公开(公告)号:CN108982172A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810652018.8

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明属于重水堆核电站的空气中氚浓度测量技术领域,具体涉及一种在线氚浓度取样监测方法,目的在于提供一种在线氚浓度取样监测方法,能使下个待测区域的气体提前被抽取到电离室附近,从而减短了下个待测区域气体的抽取时间,从而使系统总测量周期变短,同一时间段内每个区域能够更多次数的得到监测。本发明可以使下个待测区域的气体提前被抽取到电离室附近,从而减短了下个待测区域气体的抽取时间,从而使系统总测量周期变短,同一时间段内每个区域能够更多次数的得到监测,提高了电站对反应堆厂房各个区域氚浓度的监测能力。

    一种在线氚浓度取样监测方法

    公开(公告)号:CN108982172B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810652018.8

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明属于重水堆核电站的空气中氚浓度测量技术领域,具体涉及一种在线氚浓度取样监测方法,目的在于提供一种在线氚浓度取样监测方法,能使下个待测区域的气体提前被抽取到电离室附近,从而减短了下个待测区域气体的抽取时间,从而使系统总测量周期变短,同一时间段内每个区域能够更多次数的得到监测。本发明可以使下个待测区域的气体提前被抽取到电离室附近,从而减短了下个待测区域气体的抽取时间,从而使系统总测量周期变短,同一时间段内每个区域能够更多次数的得到监测,提高了电站对反应堆厂房各个区域氚浓度的监测能力。

    核电机组仪表通道测量误差论证方法

    公开(公告)号:CN106855990A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510903101.4

    申请日:2015-12-09

    Abstract: 本发明属于核电站设备管理领域技术领域,具体涉及一种核电机组仪表通道测量误差论证方法,目的是通过对电厂历史标定数据的收集和统计计算,证明仪表标定周期延长的可行性。其特征在于:它包括计算仪表在现有标定周期下的测量误差、测量某通道内各类仪表在拟延长标定周期后的测量误差、计算拟延长标定周期后仪表所在通道的不确定度和评估拟延长标定周期后仪表所在通道的不确定度是否符合回路设计的测量精度要求的步骤。本发明通过高置信度的比对及引入“时间比方根”外推法计算和分析仪表漂移的量值在拟论证延长的周期内是否会超出原设计要求,为论证仪表的标定周期能否延长提供了科学的依据和保障。

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