一种电涡流位移传感器的远程自检方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN115325921A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211047811.8

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明实施例提供一种电涡流位移传感器的远程自检方法、系统及存储介质包括:根据自检控制信号控制电涡流位移传感器由初始位置变换至自检位置;根据自检控制信号将初始位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度调整为自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度;获取自检位置时电涡流位移传感器所在回路的测量电压;根据所述测量电压生成位移变化曲线和磁感应强度;判断位移变化曲线与自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度的匹配程度和判断磁感应强度和预设磁感应强度的匹配程度,若位移变化曲线与自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度匹配且位移变化曲线与磁感应强度和预设磁感应强度匹配,则进行远程自检。

    润滑系统
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115234316A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202211092949.X

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本申请涉及一种润滑系统,用于涡轮用轴承系统,涡轮用轴承系统包括排液端和回液端,包括:调节储存装置和第二流体输送装置,调节储存装置与涡轮用轴承系统的排液端连接,调节储存装置包括箱体、加热装置及第一流体输送装置,排液端与箱体连接,加热装置包括具有预定面积的加热部,加热部设置于箱体的内部空间靠近底部设置且沿水平方向延伸设置,第一流体输送装置与箱体连接设置。第二流体输送装置包括第一输入端和第一输出端,第一输入端与箱体连接,第一输出端与涡轮用轴承系统的回液端连接。本申请能够实现调节储存装置内部空间的流动截止整体温度的均一性,同时,流动介质维持在预定温度能够更快的唤醒润滑系统的启动。

    微流道换热器的泄漏检测方法

    公开(公告)号:CN115219113A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202211142616.3

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本申请公开了一种微流道换热器的泄漏检测方法。本申请实施例提供的微流道换热器的泄漏检测方法包括:检测每两个相邻的换热板之间的密封连接处是否发生泄露;检测各换热板的微流道槽的位置处是否具有沿第一方向贯穿微流道槽的槽底以及换热板的第二侧表面的贯通伤。本申请实施例的微流道换热器的泄漏检测方法,通过检测换热芯块的每两个相邻的换热板之间的密封连接处是否具有泄漏,能有效检测换热芯块的周缘是否发生泄漏;通过检测各换热板的微流道槽的位置处是否具有沿第一方向的贯通伤,能有效检测各流道是否于第一方向向其他流道发生泄漏,从而实现对微流道换热器的泄漏检测。

    一种检测系统及方法
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115165238A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210958555.1

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种检测系统及方法,用于检测换热器的流道的密封性能,通过抽吸装置将待检测区的初始环境和检测环境的空气分别抽吸至水分检测装置,并通过水分检测装置检测初始环境和检测环境下的第一水分含量值和第二水分含量值,从而通过对比待检测区的第二水分含量值相对于第一水分含量值是否发生变化,分析待检测区的流道是否发生泄漏,以便于找出换热器中发生泄露的流道并及时对该流道进行封堵和修补,避免出现因换热器内的一个或多个流道泄露而更换整个换热器的情况,有效避免了资源浪费,同时防止换热器中发生泄漏的流道由于未被检测出来,而导致在换热过程中发生工质混合,从而影响生产作业安全。

    再压缩布雷顿循环系统及启动方法

    公开(公告)号:CN115059526A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210984338.X

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本申请提供一种再压缩布雷顿循环系统及启动方法。再压缩布雷顿循环系统包括存储子系统,循环子系统和密封子系统,存储子系统负责存储流体介质,并向循环子系统和密封子系统充装流体介质;流体介质在循环子系统内循环完成能量转换;密封子系统包括气封系统和气封阀,气封系统将流体介质充入气封阀以实现对循环装置的干气密封;再压缩布雷顿循环系统的启动阶段,先启动密封子系统和存储子系统,密封子系统对循环子系统充装流体介质,密封子系统对循环装置完成密封,改善了循环装置在启动阶段因密封效果差而不能平稳启动的问题;启动存储子系统向循环子系统充装流体介质,调节循环子系统至循环子系统到目标负载,保证循环系统能安全平稳的启动。

    带螺旋冷却结构的超临界二氧化碳干气密封装置及方法

    公开(公告)号:CN111706404B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202010396545.4

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明提供了带螺旋冷却结构的超临界二氧化碳干气密封装置及方法,装置包括动环、静环、推环和弹簧座,所述弹簧座内部设置有螺旋冷却通道,其中,来自干气密封高压侧的超临界二氧化碳进入螺旋冷却通道并对弹簧座冷却后从干气密封低压侧排出。方法采用上述带螺旋冷却结构的干气密封装置进行冷却。本发明带有螺旋冷却结构的超临界二氧化碳干气密封装置及方法能够实现对干气密封中密封座及推环的冷却,保证浮动密封圈处于安全运行的温度条件,确保干气密封在高温超临界二氧化碳工质条件下运行的可靠性和安全性。

    一种超临界二氧化碳反应堆燃料组件

    公开(公告)号:CN109273105B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201811069758.5

    申请日:2018-09-13

    Inventor: 王俊峰 黄彦平

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳反应堆燃料组件,解决了现有技术中的燃料组件无法达到在减小体积的前提下同时具有慢化能力更强且能在高温环境下使用的效果的问题。本发明包括从上至下顺次设置的上管座、燃料芯体和下管座;所述燃料芯体包括三个从内至外同轴设置的慢化剂区、隔热与可燃毒物区和燃料区;所述慢化剂区为六棱柱结构;隔热与可燃毒物区为套接在慢化剂区外壁上的六角环形结构;燃料区为套接在隔热与可燃毒物区外壁上的六角环形结构;所述慢化剂区内还设置有慢化剂冷却孔,所述燃料区内设置有燃料冷却剂孔;所述超临界二氧化碳先自上而下流经慢化剂冷却孔后,再自下而上流经到燃料冷却剂孔后排出。本发明具有堆芯体积小、慢化能力强、使用环境不受限制等优点。

    一种定质量控制的超临界二氧化碳装置启动系统及方法

    公开(公告)号:CN114135353A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111457704.8

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种定质量控制的超临界二氧化碳装置启动系统及方法,在超临界二氧化碳实验装置上增设注入单元和回收单元,注入单元的接入点在实验装置的冷却器入口处,回收单元的接入点在冷却器出口处,启动方法包括:利用注入单元将低密度超临界二氧化碳注入实验装置内,利用密度计监测实验装置内监测点处的密度,保障实验装置内的密度与注入二氧化碳工质密度相当;启动实验装置;当压气机入口压力低于设定点时,启动注入单元,向实验装置补充二氧化碳工质;当压气机入口压力高于设定点时,启动回收单元,回收实验装置内多余的二氧化碳工质。本发明可有效减少超临界二氧化碳实验装置内二氧化碳工质的充装量,解决常规实验装置启动时工质浪费问题。

    一种棒束稳固定位的入口流道组件

    公开(公告)号:CN110600143B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910886936.1

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种棒束稳固定位的入口流道组件,包括用于与中间流道相连的入口流道、局部位于入口流道内的棒束,还包括与入口流道连通的进口接管、位于入口流道内的内部套筒,所述棒束的一端伸入至内部套筒内,且内部套筒表面设置若干通孔;在内部套筒的轴线方向上,所有通孔均与进口接管错开。本发明的目的在于提供一种棒束稳固定位的入口流道组件,以解决现有技术中流体进入入口流道冲刷棒束导致其变形、移位的问题,实现使流体以均匀的速度进入中间流道,避免冲刷棒束导致其变形、移位,提高棒束燃料组件流场分布特性实验的精确性目的。

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