一种冗余辐射监测上层系统

    公开(公告)号:CN110687893A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910995868.2

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种冗余辐射监测上层系统,包括就地仪表、RS-485串行总线、采集站、主监盘、辅监盘、交换机和数据库服务器;所述采集站包括主工控机和备工控机,所述就地仪表同时连接所述主工控机和备工控机;所述主工控机和备工控机分别安装主串口采集软件和备用串口采集软件;所述主工控机和备工控机内数据通过交换机传输至所述主监盘、辅监盘和数据库服务器;本发明可以同时解决工控机的硬件和采集软件故障的问题处理,大大提高了系统的输出可靠性;同时,采用了稳定性和功能性更好的新型工控机和全套国产系统软件对原系统进行升级。

    一种模拟现场辐射监测仪表数据反馈的方法

    公开(公告)号:CN110489843A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910733991.7

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种模拟现场辐射监测仪表数据反馈的方法,包括以下步骤:S1、软件界面初始化:创建QFile对象,调用readLine()方法逐行读取模拟寄存器和其存储的数据;S2、读取配置文件:创建QSetting对象,调用其value()方法获取存储基本配置信息的config.ini文件内容;S3、初始化串口:创建QSerialPort串口对象,调用其open(QIODevice::ReadWrite)方法开启串口;S4、信号触发:启用connect()信号和槽函数,每当收到数据时自动进行校验、分析和回复。本发明为充分测试采集接口程序的功能性和稳定性,仿真仪表也做了一些功能性和稳定性的优化,如一个仿真仪表可以模拟一个或多个仪表,以便对接口程序进行负荷测试,仿真仪表经过代码优化后可保障稳定运行至少720小时,为上位接口程序的稳定性测试建立了坚实的基础。

    一种柴油机调速器油门开度正确性检查方法

    公开(公告)号:CN107561438A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610515721.5

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明属于一种检查方法,具体涉及一种柴油机调速器油门开度正确性检查方法。具体包括以下步骤:步骤一、增加电流变送器;步骤二、实现监视调速器实际输出;步骤三、增加油门开度反馈装置;步骤四、实现监视油门实际开度;步骤五、当柴油机接到启机命令后未正常启动,故障排查;步骤六、将故障排查重点放在油门驱动装置及油门机械装置上;步骤七、故障排查重点放在其它方面。按照新的柴油机调速器油门开度检查方法,在柴油机启动不成功后,可直观、有效判断调速器动作的正确性,经该方法检查后,极大缩短了柴油机启动不成功故障排查时间,减少柴油机系统的不可用时间,为核电站提供了一种新型的柴油机调速器油门开度正确性检查方法。

    一种冗余辐射监测上层系统

    公开(公告)号:CN110687893B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201910995868.2

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种冗余辐射监测上层系统,包括就地仪表、RS‑485串行总线、采集站、主监盘、辅监盘、交换机和数据库服务器;所述采集站包括主工控机和备工控机,所述就地仪表同时连接所述主工控机和备工控机;所述主工控机和备工控机分别安装主串口采集软件和备用串口采集软件;所述主工控机和备工控机内数据通过交换机传输至所述主监盘、辅监盘和数据库服务器;本发明可以同时解决工控机的硬件和采集软件故障的问题处理,大大提高了系统的输出可靠性;同时,采用了稳定性和功能性更好的新型工控机和全套国产系统软件对原系统进行升级。

    一种放射性气体取样电磁阀阀位误动作监测系统及方法

    公开(公告)号:CN108730606A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710247829.5

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明属于电磁阀检测技术领域,具体涉及一种放射性气体取样电磁阀阀位误动作监测系统及方法。本发明系统中,阀门供电回路将数据分别传输给回路电流检测和分压器,回路电流检测将数据传输电压比较器,电压比较器将数据传输给反相器;分压器将数据传输给反相器,触发器接收反相器、复位电路和反相器的数据,并将数据传输给误动作信号输出;阀门误动作参考电压将数据传输给电压比较器。本发明方法包括如下步骤:步骤一、回路电流监测电流值大小,转换为电压信号,与阀门误动作参考电压值进行比较;步骤二、将电压值送入触发器的CLK端;步骤三、分压器,检测阀门供电回路是否有工作电压;步骤四、如出现了阀门误动作信号输出,复位电路予以确认消除。

    一种核电站放射性气体取样电磁阀远程控制装置及方法

    公开(公告)号:CN108730598A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710247824.2

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明属于电磁阀控制技术领域,具体涉及一种核电站放射性气体取样电磁阀远程控制装置及方法。本发明系统包括接口模块、译码模块、译码锁存模块、驱动逻辑分配模块、驱动模块、光电隔离、驱动反馈模块、数据反馈编码模块、时序模块、误动作监测模块、维护检修模块;方法包括:步骤一、接口模块将串口协议数据命令转换为信号;步骤二、信号进入译码模块,将接收到的信号通过非门反相后,送给译码器芯片进行译码;步骤三、在译码模块输出的基础上,信号进入译码锁存模块;步骤四、将阀门控制信号送入驱动逻辑分配模块;步骤五、驱动模块直接与电磁阀门电气连接。本发明能够确保核电站多点扫描式辐射监测通道运行稳定,辐射控制区辐射污染水平可控。

    一种放射性气体取样电磁阀阀位误动作监测系统

    公开(公告)号:CN207005431U

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201720397186.8

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本实用新型属于电磁阀检测技术领域,具体涉及一种放射性气体取样电磁阀阀位误动作监测系统及方法。本实用新型系统中,阀门供电回路将数据分别传输给回路电流检测和分压器,回路电流检测将数据传输电压比较器,电压比较器将数据传输给反相器;分压器将数据传输给反相器,触发器接收反相器、复位电路和反相器的数据,并将数据传输给误动作信号输出;阀门误动作参考电压将数据传输给电压比较器。本实用新型能够实时监测电磁阀的阀位状态,自动给出误动作报警信号,确保核电站多点扫描式辐射监测通道运行稳定,为核电站重要设备密封性的判断提供准确信息。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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