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公开(公告)号:CN116148494A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211706296.X
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 李卓玥 , 朱加良 , 何正熙 , 青先国 , 杨洪润 , 秦越 , 何鹏 , 吴茜 , 徐涛 , 朱毖微 , 徐思捷 , 李小芬 , 陈静 , 李红霞 , 邓志光 , 向美琼 , 吕鑫 , 王雪梅 , 杨洪 , 卢川 , 刘松亚 , 李鹏飞
IPC: G01P3/36
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,具体涉及一种反应堆冷却剂泵转速信号测量装置及其测量方法,包括:反应堆冷却剂泵转轴、法拉第旋转器、光纤探头、光纤、解调仪和上位机;所述法拉第旋转器固定于反应堆冷却剂泵转轴上,光纤探头对准法拉第旋转器,光纤探头与解调仪通过光纤连接,所述解调仪连接至上位机。本发明可以准确测量反应堆冷却剂泵在低转速下的转速;采用光学传感器,其具有抗电磁干扰性;且本装置中的传感器可实现小型化。
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公开(公告)号:CN114152384A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111518595.6
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 朱加良 , 何正熙 , 何鹏 , 杨洪润 , 青先国 , 徐思捷 , 向美琼 , 杨洪 , 卢川 , 刘松亚 , 吴茜 , 朱毖微 , 徐涛 , 陈静 , 吕鑫 , 李红霞 , 王雪梅 , 秦越 , 邓志光 , 李鹏飞
IPC: G01L11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤珐珀的核动力装置环境压力测量传感器,包括膜盒,膜盒被感压膜片分隔而成感压腔和真空腔;真空腔内沿轴线方向固定设置有具有FP1和FP2的光纤,FP1设置在第一真空腔内,FP2设置在第二真空腔内,且位于第一真空腔内的光纤处于张紧状态,位于第二真空腔内的光纤处于松弛状态;第一真空腔和第二真空腔由设置于真空腔内的光纤固定板分割而成,且光纤固定板的端面与感压膜片的端面连接;感压腔内设置有与外界连通的通孔。本发明的目的在于提供一种基于光纤珐珀的核动力装置环境压力测量传感器,不惧电磁干扰且辐照耐受力强,可以直接放置于核动力装置的反应堆隔间中进行环境压力的测量。
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公开(公告)号:CN111834024B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010717483.2
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 李小芬 , 苟拓 , 朱加良 , 陈静 , 何鹏 , 徐涛 , 李红霞 , 陈学坤 , 霍雨佳 , 何正熙 , 李文平 , 王远兵 , 王华金 , 王亚曦 , 王明利 , 胡庆庆 , 叶宇衡
Abstract: 本发明公开了一种用于安全壳内压力的在线精确测量方法,包括以下步骤:S1、将压差变送器(2)的正压腔与安全壳内的待测压力源连通,将压差变送器(2)的负压腔与安全壳外的增压装置连通;S2、启动增压装置,待压差变送器(2)输出的压差值为零时、停止增压装置;S3、记录此时增压装置的压力值作为待测压力源的压力值。待测压力源和增压装置(活塞式压力计或压力控制器)产生高精度压力同时作用于小量程的压差变送器的正负压侧,当压差变送器测量值为零(亦即就地指示仪读数为零)的时候,两边压力相等以“称”出需要测量的压力,此时增压装置所输出的压力即为待测压力源的压力,这是一种平衡测量法。
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公开(公告)号:CN114068052A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111445977.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 何鹏 , 朱加良 , 陈静 , 李小芬 , 徐涛 , 叶宇衡 , 秦越 , 何正熙 , 青先国 , 苟拓 , 李文平 , 王华金 , 刘昌文 , 李红霞 , 吴茜 , 朱毖微 , 吕鑫 , 郑嵩华 , 徐思捷 , 王雪梅 , 邓志光
IPC: G21C17/112 , G21C17/022 , G21C15/00
Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆腔温度监测系统,包括压力容器组件、温度测量组件和信号处理设备;所述温度测量组件包括设置于压力容器组件的压力容器下封头外壁面的下封头壁温测量组件、设置于由压力容器下封头与保温层构成的堆腔流道内的堆腔水温测量组件、以及设置于堆腔流道出口的堆腔出口水温测量组件;所述温度测量组件将产生的热电动势传递给信号处理设备,完成温度测量。本发明可实现压力容器下封头是否熔穿的状态监测、堆腔注水策略是否投入成功的状态监测以及堆腔注水策略是否成功保持了下封头完整性的状态监测等堆腔状态全面监测。
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公开(公告)号:CN111627580A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010505990.X
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/035 , G01F23/14
Abstract: 本发明公开一种应对快速泄压工况的稳压器水位测量系统设计,包括用于测量稳压器水位的若干个冗余测量通道,所述冗余测量通道包括用于蒸汽冷凝的冷凝金属软管,还包括压力变送器和温度测量仪表,所述压力变送器用于测量稳压器的压力,所述温度测量仪表用于测量冷凝金属软管冷凝蒸汽后的冷凝水的温度;通过冷凝金属软管替代冷凝容器、隔离容器和毛细管的作用,采用冷凝金属软管进行蒸汽的冷凝,安装简单方便,大大降低了现场设备安装和维护的难度。通过增加压力变送器和温度测量仪表,进而在计算水位过程中引入了密度补偿,降低了由于测量介质密度变化带来的误差,极大的提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN111261306A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010074132.4
申请日:2020-01-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/02
Abstract: 一种核电厂反应堆冷却剂热段温度的测量系统及方法,系统包括至少两个温度测量单元,包括温度采集模块和偏置模块,温度采集模块用于采集冷却剂热段的温度信号,并将温度信号传输至偏置模块;偏置模块用于对温度信号进行偏置处理,并将偏置后的温度信号传输给处理器;处理器,用于接收各温度测量单元的温度信号,并输出各有效的温度测量单元的平均温度信号。方法包括采集温度信号、处理温度信号、偏置温度信号和输出平均温度。本发明在各温度测量单元中均设置有偏置模块,通过偏置模块对温度信号进行偏置后再取平均,使得即使部分温度计失效,系统也能够准确测量得出热段温度。
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公开(公告)号:CN103871512B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201210531730.5
申请日:2012-12-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于一种核电厂堆芯冷却监测方法,具体涉及一种用于反应堆堆芯饱和温度计算的主回路压力校核方法。一种用于反应堆堆芯饱和温度计算的主回路压力校核方法,包括如下步骤:主回路相对压力值的获取;主回路绝对压力值的获取。本发明的优点是,综合利用了4个安全序列的信号,能够保证最大限度的满足单一故障准则,并且简化了处理流程,而且可达到或超过原处理流程的测量精度,可用于堆芯冷却监测处理所需的主回路压力输入。
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公开(公告)号:CN103854710B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201210520762.5
申请日:2012-12-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00 , G21C17/104
Abstract: 本发明涉及一种采用主回路精确流量校准核仪表系统的方法,其包括以下步骤:1采集一回路系统中一个环路若干个位置的流量信号、一回路系统的主泵转速信号值Vpp;2选取采集得到的若干个位置的流量信号中的次高或次低信号作为流量选择信号值A;3通过流量传递函数对流量选择信号值A进行校准,获取流量校准信号值A';4采集反应堆中子注量率信号值B,通过中子注量传递函数对中子注量信号值B进行校准,获取中子注量校准信号值B';5采集一回路系统平均温度信号值C,通过一回路系统平均温度传递函数对一回路系统平均温度信号值C进行校准,获取一回路系统平均温度校准信号值C';6获取校准后的中子注量率变化率信号值D。本发明提高了核电厂可靠性、安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN103871521B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210530077.0
申请日:2012-12-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/035 , G01F23/26
Abstract: 本发明属于一种核电厂堆坑关键参数测量方法,具体涉及一种采用电容变化量测量堆坑水位的方法。一种采用电容变化量测量堆坑水位的方法,它包括如下步骤,步骤一:选择参考工作点;步骤二:测量平均相对介电常数;步骤三:标定;步骤四:计算水位高度H。本发明的优点是,采用分段的基于电容测量介电常数来测量堆坑水位的方法原理简单,性能可靠,实用性强。特别是采用分段连续的方法,消除了各段内部模拟处理时的累积误差,将模拟处理的误差限定在一个测量单元内,大大提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN104330582A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310307117.X
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01P3/481
Abstract: 本发明涉及本发明属于核电技术领域,具体公开了一种基于FPGA的反应堆冷却剂泵转速测量方法。将冷却剂泵的转速传感器信号瞬态电压抑制和静电保护,然后整形为单极性方波信号,进行低通滤波之后光电隔离;以FPGA内部高速时钟脉冲频率作为基准,确定高速时钟脉冲信号的脉冲计数值,再得到反应堆冷却剂泵转速值,限值处理之后转换成数字信号,经高速数字隔离芯片后输出至电流型DAC器件;通过FPGA内部的高速时钟脉冲进行冷却机泵转速的初步计算,使得测量精度较现有方法得到很大提高;同时利用FPGA的纯硬件特性,相比传统软件处理,其可靠性更高。
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