-
公开(公告)号:CN115855353A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211509846.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 重庆市伟岸测器制造股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种压力传感器隔离膜片位移量控制装置及方法以及压力传感器的生产设备和生产方法。所述装置包括膜片定位组件、运动机构,膜片定位组件采用相对设置的两组,每个膜片定位组件包括滑块座、定位滑块、千分尺,压力传感器处于两个滑块座之间,膜座的两端面上分别设有隔离膜片,且定位滑块活动安装在滑块座上,定位滑块一端的端面采用与隔离膜片相适配的膜片定位结构,千分尺与定位滑块的第二端相连,运动机构与滑块座相连,用于带动两个滑块座做相对运动,通过转动千分尺来调节定位滑块的第一端的端面与压力传感器的隔离膜片之间的距离。该装置能够有效地提升压力传感器的测量精度。
-
公开(公告)号:CN115372713A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211063458.2
申请日:2022-08-29
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: G01R27/22
Abstract: 本发明涉及一种电导率传感器,包括数字驱动电路、第一电极、第二电极、温度采集电路、运算控制器;通过设置数字驱动电路根据运算控制器的触发信号产生振荡信号,振荡信号通过第一电极导入至电导池内电导液中;同时设置温度采集电路采集电导池内电导液的温度信号;运算控制器通过第二电极获取经过电导池后的振荡信号,运算控制器对振荡信号、经过电导池后的振荡信号进行运算,得到电导液的初始电导率,并根据温度信号对初始电导率进行温度补偿,获得电导液的电导率。本发明通过数字驱动电路产生振荡信号对电导液的电导率进行测量,同时结合温度补偿得到最后的电导率结果,使得测量结果更加精准。
-
公开(公告)号:CN114689793A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210125472.4
申请日:2022-02-10
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明属于安全壳内气体浓度监测技术领域,具体涉及一种安全壳内气体浓度监测系统及方法。其中的安全壳内气体浓度监测系统包括设置在安全壳(1)内的采样模块(2)和设置在安全壳(1)之外的测量模块(7),采样模块(2)用于收集安全壳(1)内的样品气体,测量模块(7)用于对样品气体进行测量分析,采样模块(2)和测量模块(7)能够防止样品气体中的水蒸气冷凝。本发明能够在防止放射性物质外泄的前提下,对安全壳(1)内不同位置的气体的浓度进行监测,同时防止样品气体中的水蒸气冷凝带来的测量误差,解决样品气体的保真问题。
-
公开(公告)号:CN113257447B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110471704.7
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国核电工程有限公司
Inventor: 邢继 , 李颖 , 张帆 , 王彦君 , 陈日罡 , 张玉峰 , 宋磊 , 郭林 , 田晖 , 刘廉隅 , 阎明 , 高媛 , 白江斌 , 邓士光 , 马仪炜 , 赵仝 , 李菁 , 徐一茹 , 刘恒平 , 刘鑫伟 , 郑腾蛟 , 徐云龙 , 段鹏飞
IPC: G21D3/00
Abstract: 本发明属于核电厂仪控系统及主控制室控制盘领域,具体涉及一种核电厂控制盘实体隔离装置及方法,该装置包括外部进线电缆、接线端子组、封闭金属线槽、金属软管a、金属软管b、隔离龙骨和盘面设备;其中,外部进线电缆与接线端子组进线端连接,接线端子组出线端分别与封闭金属线槽和金属软管a连接,封闭金属线槽与金属软管b连接,金属软管a和金属软管b与隔离龙骨的一端连接,隔离龙骨另一端与盘面设备连接。本发明的实体隔离装置利用设备自带龙骨及可拆卸金属板形式,节省安装空间,解决了传统隔离装置工程安装困难等问题,减小对盘体结构设计要求,可缩短盘体加工制造周期,节省实施成本。
-
公开(公告)号:CN111610389A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010304507.1
申请日:2020-04-17
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明属于核电站信号测试技术,具体涉及一种信号通路的测试方法。包括:步骤S1,将信号通路拆分为第一信号通路和第二信号通路,A端拆分为第一信号通路的A1端和第二信号通路的A2端,B端拆分为第一信号通路的B1端和第二信号通路的B2端;步骤S2,在A1端通过或逻辑连接信号源和第一测试信号,在A2端通过或逻辑连接信号源和第二测试信号,测试结果信号通过或逻辑连接B1端和B2端;步骤S3,分别启动第一测试信号和第二测试信号,在测试结果信号位置如果能分别检测到两次测试信号,则信号通路检验正常;若在测试结果信号位置检测不到或仅能检测到一次测试信号,则信号通路检验失效。该方法不通过信号源发出信号,即可验证信号通路的可靠性。
-
公开(公告)号:CN110925457A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911364114.3
申请日:2019-12-26
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: F16K11/044 , F16K27/08 , F16K31/06 , F16K31/40
Abstract: 本发明涉及电磁阀技术领域,具体涉及一种外置先导式电磁阀。外置先导式电磁阀包括阀体、阀盖、电磁头、阀杆组件和动铁芯组件;阀杆组件位于阀体的第一活动腔内,动铁芯组件位于电磁头的第二活动腔内;阀盖连接阀体和电磁头,且阀杆组件与阀盖之间形成与第二活动腔相连通的第三活动腔;阀盖上形成有气体通道,气体通道连通第二活动腔和外界或气源,用于释放或补充第二活动腔内的介质压力,直至第二活动腔内和第三活动腔内的介质压力与第一活动腔的介质压力产生压力差,以使阀杆组件在第一活动腔内沿第一方向做往复运动,从而使得阀杆组件能够交替控制多个流道口之间交替通断。
-
公开(公告)号:CN105673913B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610148459.5
申请日:2016-03-16
Applicant: 鞍山电磁阀有限责任公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: F16K31/06
Abstract: 核电站汽动辅助给水泵用核安全3级电磁驱动器,包括阀杆、静铁芯组、非磁管、复位弹簧、外壳组件、线圈组件、动铁芯组、接线组件、上盖、导磁板组。所述的线圈组件装在外壳组件内,线圈组件内装静铁芯组和动铁芯组,静铁芯组和动铁芯组穿装在阀杆上,静铁芯组通过锁紧螺母紧固在外壳组件的一端,动铁芯组通过螺母固定在阀杆上,动铁芯组与线圈组件之间设置有非磁管,动铁芯组可在非磁管中上下运动。线圈组件的一端设有导磁板组,另一端设有胶垫绝缘。复位弹簧套装在阀杆上。接线组件通过螺钉固定在外壳组件上。本发明可满足快速、可靠开关要求,满足高湿、高热、高辐射、工作振动等环境条件,具有体积小、重量轻、反应灵活、动作可靠的优点。
-
公开(公告)号:CN103050161A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210533193.8
申请日:2012-12-11
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G21D3/06
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明属于核电站自动控制技术,具体涉及一种可用于SGTR事故工况下的辅助给水管线自动隔离的方法。该方法在每条蒸汽发生器辅助给水管道上增设辅助给水隔离阀,辅助给水隔离阀由控制系统控制;在发生蒸汽发生器传热管破裂事故时,根据蒸汽发生器高高液位设定值,利用相应蒸汽发生器的“蒸汽发生器液位高高”和“稳压器水位低低”信号的共同作用触发此蒸汽发生器相应管线的辅助给水隔离阀关闭,隔离破裂蒸汽发生器对应管线的辅助给水,确保破裂的蒸汽发生器不发生满溢;同时闭锁其他蒸汽发生器的隔离信号,使其他蒸汽发生器的辅助给水不受影响,以保证足够的冷却水量带走堆芯余热。本发明可以提高辅助给水系统的有效性和电站运行的安全水平。
-
公开(公告)号:CN110441049B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201910598191.9
申请日:2019-07-04
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明公开了一种核电站自力式温度调节阀实流标定试验台架,其包括有温控阀上游稳压管路、温控阀下游流量测量管路、温包温度控制管路以及自力式温控阀安装管路;本方案中的上述试验台架可以模拟核电站自力式温控阀的实际运行工况,并解决了核电站自力式温控阀流量特性实流验证的关键问题,例如模拟了核电站现场运行工况,验证了温包驱动效果以及响应时间,验证了自力式温控阀流量特性,同时该台架也可以用于其他类型调节阀门(如带执行机构调节阀、手动调节阀等)流量特性的实流验证。
-
公开(公告)号:CN116227152A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310019114.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 北京航天计量测试技术研究所
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种管状物变形检测方法,包括:(1)建立管状物的有限元分析模型;(2)施加载荷、约束,模拟实际工况,计算得到理论变形量数据及变形分布数据;(3)根据理论变形分布数据,确定对管状物进行变形检测测点;(4)在所述实际工况下,对变形检测测点的变形量进行测量,得到测量数据;(5)对比所述理论变形量数据和所述测量数据,进行误差分析,若误差小于等于误差限值,则确定所述理论变形量数据作为最终变形量。本发明结合了实验测量验证和有限元分析两种方法,可实现高温和/或高压等严苛工况条件下的管状物变形检测,且具有准确度高等优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-