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公开(公告)号:CN214200484U
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202023137213.9
申请日:2020-12-22
Applicant: 山东核电有限公司 , 三门核电有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
Inventor: 高奇峰 , 赵瑜龙 , 刘辰星 , 蒋鹏 , 黄德祎 , 刘哲明 , 李建伟 , 王翔宇 , 霍学华 , 聂森 , 范昌 , 戚佳杰 , 王胜光 , 王旭 , 蔡惟 , 叶腾达 , 马旭升 , 陈航 , 王中立 , 马仕洪 , 金跃明 , 居法立 , 周二孟 , 何飞军 , 马艳巍 , 余梦远
IPC: G01L27/00
Abstract: 本实用新型涉及一种压力和差压变送器响应时间测试装置,属于检测技术领域。包括待测变送器、气源、压力斜坡信号发生装置、快响应参考变送器组、电源模块、信号采集装置和上位机;针对有响应时间测试要求的压力和差压仪表。通过气体(液)罐中的压差平衡过程产生斜坡信号,设置快响应压力变送器和待测压力变送器并对其信号进行同步采集,获得斜坡信号;并在不设定压力值下测量二者的时间延迟,进而计算出待测压力变送器的响应时间,从而形成一种基于斜坡法的压力表和压力变送器响应时间的测量技术方案。
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公开(公告)号:CN113125046B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110405941.3
申请日:2021-04-15
Applicant: 三门核电有限公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01K15/00
Abstract: 一种基于交叉校准技术的热电阻降级检测的方法,涉及热电阻的降级检测领域,方法包括:步骤S01,计算平台接收数据采集系统采集的所有热电阻的第一温度数据,并调取存储在计算平台内的精度判据ΔH、线性度降级判据ΔT。步骤S02,计算平台基于所有热电阻的第一温度数据,计算获得第二温度数据。步骤S03,计算平台调取存储在计算平台内的第三温度数据,根据第二温度数据通过交叉校准方法获得第四温度数据。步骤S04,获得待检测管路每个温度平台下的真实平均温度。步骤S05,检测出精度降级的热电阻。步骤S06,检测出线性度降级的热电阻。本发明的优点是使用交叉校准技术令降级检测准确,不用拆除热电阻即可检测,减少了污染和拆装工作带来的影响。
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公开(公告)号:CN113125046A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110405941.3
申请日:2021-04-15
Applicant: 三门核电有限公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01K15/00
Abstract: 一种基于交叉校准技术的热电阻降级检测的方法,涉及热电阻的降级检测领域,方法包括:步骤S01,计算平台接收数据采集系统采集的所有热电阻的第一温度数据,并调取存储在计算平台内的精度判据ΔH、线性度降级判据ΔT。步骤S02,计算平台基于所有热电阻的第一温度数据,计算获得第二温度数据。步骤S03,计算平台调取存储在计算平台内的第三温度数据,根据第二温度数据通过交叉校准方法获得第四温度数据。步骤S04,获得待检测管路每个温度平台下的真实平均温度。步骤S05,检测出精度降级的热电阻。步骤S06,检测出线性度降级的热电阻。本发明的优点是使用交叉校准技术令降级检测准确,不用拆除热电阻即可检测,减少了污染和拆装工作带来的影响。
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公开(公告)号:CN110657864A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910951417.9
申请日:2019-10-08
Applicant: 三门核电有限公司
Abstract: 本发明涉及传感器响应时间测试技术领域,尤其涉及一种传感器响应时间测量方法。包括:采集传感器输出的噪声信号;在频域分析所述噪声信号的频域延时,在时域分析所述噪声信号的时域延时;将所述频域延时和所述时域延迟中的最大值作为传感器的响应时间;其中,所述噪声信号满足正态分布。上述技术方案采用频域分析方法和时域分析方法两种独立的方式对传感器的噪声信号进行分析,通过比较时域和频域响应时间的结果确定最终的响应时间。可有效地定期检查传感器的实际性能,提前识别潜在的传感器性能降级,避免因传感器性能降级导致的安全系统误动作/拒动作,从而保证核电厂关键参数的测量准确可靠,系统安全、经济运行。
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公开(公告)号:CN110657864B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910951417.9
申请日:2019-10-08
Applicant: 三门核电有限公司
Abstract: 本发明涉及传感器响应时间测试技术领域,尤其涉及一种传感器响应时间测量方法。包括:采集传感器输出的噪声信号;在频域分析所述噪声信号的频域延时,在时域分析所述噪声信号的时域延时;将所述频域延时和所述时域延迟中的最大值作为传感器的响应时间;其中,所述噪声信号满足正态分布。上述技术方案采用频域分析方法和时域分析方法两种独立的方式对传感器的噪声信号进行分析,通过比较时域和频域响应时间的结果确定最终的响应时间。可有效地定期检查传感器的实际性能,提前识别潜在的传感器性能降级,避免因传感器性能降级导致的安全系统误动作/拒动作,从而保证核电厂关键参数的测量准确可靠,系统安全、经济运行。
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