一种针对计算机化规程组态的自动化测试方法

    公开(公告)号:CN110688296A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910138320.6

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明的目的在于公开一种针对计算机化规程组态的自动化测试方法,1)在进行计算机化规程系统逻辑组态测试时,根据规程测试逻辑编写测试脚本并导入验证平台软件;2)验证平台软件根据规程内部组态逻辑测试需要的控制规程运行的脚本进行数值激励,测试中即可通过已定义脚本控制激励数值,发送相应的逻辑测试激励数值;3)组态测试中,测试规程接收激励数据,测试人员了通过观察计算机化规程系统人机接口界面的逻辑结果与预设激励信号及结果的对比,得到本次测试的结果。通过脚本和可视化配置界面,使测试过程标准化,降低了规程组态逻辑测试工作负荷,实现本发明的目的。

    一种气动双隔膜泵试验装置

    公开(公告)号:CN104976110B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201510414290.9

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种气动双隔膜泵试验装置,水箱的右侧下方设置有进口阀门,进口阀门向右依次连接有进口管道、三通接头A、进口管道、金属软管A、气动双隔膜泵的进口管,气动双隔膜泵的进口管上设置有进口压力变送器;进口阀门、进口管道、三通接头A在同一中心线上;水箱的右侧上方设置有出口阀门,出口阀门向右依次连接有出口管道、流量计、出口管道、三通接头B,出口管道与三通接头B的连接段设置有出口压力变送器;出口管道、流量计、出口阀门在同一中心线上;气动双隔膜泵安装在试验安装座上。本发明能通过压缩空气气站为气动双隔膜泵提供动力源,能够满足气动双隔膜泵的性能试验、汽蚀试验、杂质试验、耗气量试验等一系列的试验要求。

    一种气动双隔膜泵试验装置

    公开(公告)号:CN104976110A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510414290.9

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种气动双隔膜泵试验装置,水箱的右侧下方设置有进口阀门,进口阀门向右依次连接有进口管道、三通接头A、进口管道、金属软管A、气动双隔膜泵的进口管,气动双隔膜泵的进口管上设置有进口压力变送器;进口阀门、进口管道、三通接头A在同一中心线上;水箱的右侧上方设置有出口阀门,出口阀门向右依次连接有出口管道、流量计、出口管道、三通接头B,出口管道与三通接头B的连接段设置有出口压力变送器;出口管道、流量计、出口阀门在同一中心线上;气动双隔膜泵安装在试验安装座上。本发明能通过压缩空气气站为气动双隔膜泵提供动力源,能够满足气动双隔膜泵的性能试验、汽蚀试验、杂质试验、耗气量试验等一系列的试验要求。

    核设施可靠性分配方法、装置及计算机可读介质

    公开(公告)号:CN119025305A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411501118.2

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明主要涉及核反应堆技术领域,尤其涉及一种核设施可靠性分配方法、装置及计算机可读介质。核设施可靠性分配方法,包括:系统层级任务可靠度分配,系统层级任务可靠度分配包括:基于核设施的规定任务和各系统功能确定待分配系统;根据影响可靠性的因素对各个待分配系统进行评分,并计算每个待分配系统的评分相对比值;构建任务可靠度模型,通过任务可靠度模型确定待分配系统之间的可靠性逻辑关系;根据可靠性逻辑关系和评分相对比值为每个待分配系统分配任务可靠度。本发明以核设施的任务可靠度为目标,按照系统和设备两个层级自上而下的将总任务可靠度逐级分解,分别用定性和定量的方式进行可靠性分配,确定系统和设备的可靠性指标。

    一种大型高精度主给水文丘里管组件

    公开(公告)号:CN111750938B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010554182.2

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种大型高精度主给水文丘里管组件,包括依次连接的入口整流段、上游直管段、文丘里管段和下游直管段,文丘里管段包括按照流体流动的方向依次一体连接的入口圆筒段、圆锥收缩段、收口圆筒段和圆锥扩散段,入口圆筒段和圆锥扩散段上分别设置有法兰,下游直管段包括一段下游直管和设置在下游直管上且与文丘里管段相连接的法兰,文丘里管段上分别设置有第一组取压口、第二组取压口和内窥镜观察口,每一组取压口包括若干数量的测试通道,第一组取压口位于入口圆筒段上,第二组取压口位于收口圆筒段上,内窥镜观察口位于入口圆筒段上且内窥镜观察口的观察通道与流体流动的方向成一钝角。本发明实现文丘里管流量计的高精度测量。

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