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公开(公告)号:CN117406688A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311308107.8
申请日:2023-10-10
Applicant: 山东核电有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国核自仪系统工程有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了核电棒控系统的测试方法、系统、电子设备。其中,方法包括:响应于核电棒控系统的测试指令,获取与所述测试指令针对的测试项相匹配的目标运行数据;将所述目标运行数据加入仿真逻辑,生成所述核电棒控系统的仿真环境;获取与所述测试项相匹配的测试用例,并根据所述测试用例对所述仿真环境中的核电棒控系统进行测试。本发明测试过程中,无需人工参与,减小了人力成本,提高了测试效率。并且仿真环境基于核电棒控系统的真实运行数据(目标运行数据)生成,真实模拟了核电棒控系统的运行环境,对该仿真环境中的核电棒控系统进行测试,能够提高测试有效性和准确率。
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公开(公告)号:CN117270017A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311264894.0
申请日:2023-09-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G01T7/00
Abstract: 本发明提供一种放射线探测器及远程评估其分压及自屏蔽效应的标定方法,测量各个子探测器的坪特性曲线,精确获取子探测器在组合探测器中由于分压造成的信号输出的改变。通过将探测器中一个以上子探测器的分压支路的可变电阻的阻值调至最大值的方式,近似断开这些子探测器的电压,且近似断开电压的子探测器的数量从开始逐步递加,而使探测器处于不同的探测器状态,将探测器分压造成的影响和子探测器的相互屏蔽效应造成的影响进行解耦,能够定量确定分压偏移和屏蔽效应对组合探测器性能的影响。各子探测器分压支路连接有可变电阻,可以远程实时调节子探测器的分压,为标定时制造不同的探测器工况提供简单易行的方法,提高标定的效率和安全性。
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公开(公告)号:CN117270016A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311264838.7
申请日:2023-09-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G01T7/00
Abstract: 本发明提供一种具有远程可调特征的高灵敏度探测器及其灵敏度标定方法,测量各个子探测器的坪特性曲线,精确获取子探测器在组合探测器中由于分压造成的信号输出的改变。调节可变电阻至合适阻值使对应支路子探测器处于最佳工作电压的工作状态,消除了分压对探测器的削弱效应,调节可变电阻至最大值使对应分压支路的子探测器近似于断开,改变组合探测器的工作状态,获得子探测器相互屏蔽效应参数的多元一次方程,由此可精确获取参数,从而将探测器分压造成的影响和子探测器的相互屏蔽效应造成的影响进行解耦,能够定量确定分压偏移和屏蔽效应对组合探测器性能的影响,从而能够大大提高组合探测器灵敏度等探测性能。
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公开(公告)号:CN117155026A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311425812.6
申请日:2023-10-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明属于电机技术领域,提出了一种耐高温高压永磁同步屏蔽可控电机及其工作方法,外壳上设置有相互隔离的第一腔室和第二腔室;第一腔室内设置有旋转变压器定子,第二腔室内设置有定子绕组和铁芯;转子轴上设置有相互隔离的第三腔室和第四腔室,第三腔室内设置有旋转变压器转子,第四腔室内设置有转子铁芯;通过第一腔室和第二腔室上设置的定子屏蔽套,以及第三腔室和第四腔室上设置的转子屏蔽套,实现了耐高温高压的目的,满足了高温、高压和腐蚀介质中运行的环境要求,同时通过旋转变压器定子和旋转变压器转子实现了速度和位置的精确控制驱动目的,兼顾了电机在高温、高压和腐蚀介质中运行的环境要求,以及对电机精确控制的要求。
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公开(公告)号:CN114017535A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111463605.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 大连大高阀门股份有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: F16K31/124 , F15B11/072 , F15B11/08 , F15B13/04 , F15B1/02 , F15B21/041
Abstract: 本发明涉及气液联动驱动装置的液压控制系统,包括:与气液联动驱动装置分别连接的A通道液压系统和B通道液压系统;A通道液压系统、B通道液压系统分别通过其各自的供油油路向气液联动驱动装置输送液压油,气液联动驱动装置中的液压油分别通过A通道液压系统、B通道液压系统的回油油路回油。采用整体模块化设计,结构紧凑,体积小,重量轻。本发明的主要特点如下:大推力、长行程,5秒内快速关闭;液压控制采用两列电控制;使控制简单、可靠;采用完全独立双通道液压控制系统,即满足单一故障准则的要求,又同时具有冗余设计,保证功能安全可靠性。
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公开(公告)号:CN112331373A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011212561.X
申请日:2020-11-03
Applicant: 浙江伦特机电有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开一种快速响应核反应堆堆芯测温组件,包括铠装热电偶、集管、中子探测器、连接器,中子探测器为自给能中子探测器,多支铠装热电偶和多支中子探测器通过集管钎焊固定在一起,连接器可转动与连接电缆匹配。由于中子探测器为自给能探测器,不需要外加偏压电源,仅需皮安计即可读出探测器电流,自给能中子探测器采用低燃耗材料,可大幅提高使用寿命。本发明结构简单、坚固、体积小,能较好地适应堆内复杂环境。本发明可适用于核电站反应堆堆芯的温度测量和堆芯中子注量率的测量,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN112157644A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011076202.6
申请日:2020-10-10
Applicant: 西南科技大学 , 上海核工程研究设计院有限公司
Inventor: 张华 , 刘满禄 , 徐冬苓 , 曲海涛 , 张静 , 钟华 , 周建 , 金博 , 霍建文 , 匡红波 , 王姮 , 卜江涛 , 刘冉 , 毕道伟 , 王基生 , 肖宇峰 , 刘桂华
Abstract: 本发明公开了一种堆外核探测器辅助安装机器人系统,包括驱动系统、控制系统和探测器安装装卸系统;驱动系统包括设置在移动小车上底盘四角的麦克纳姆轮和一组驱动模块,驱动模块包括设置在移动小车底盘上的底盘电机和减速器;控制系统包括设置于移动小车底盘上的控制箱;控制箱内集成控制器;控制器分别与无线通信设备、视频监控系统、传感器信息采集单元和伺服驱动系统连接;伺服驱动系统与执行机构连接。本发明采用移动车体,并在车体上设置探测器安装装卸系统,实现自动辅助安装堆外核探测器;且本发明车体占用空间小,实用性强,结构简单,成本低,为解决核工程项目维修人员装卸和安装堆外核测探测器时受到的辐照剂量问题,提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN107681348A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710558086.3
申请日:2017-07-10
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 中航光电科技股份有限公司
IPC: H01R13/533 , G21D1/00
CPC classification number: Y02E30/40 , H01R13/533 , G21D1/00
Abstract: 本发明提供一种压水堆核电站安全壳内设备用电气贯穿插座,其包括:玻璃烧结结构,其采用超大长径比的双头插针玻璃烧结技术制得;及点火器接口部件,其用于转接。本发明提供的压水堆核电站安全壳内设备用电气贯穿插座,能够满足压水堆核电站安全壳内设备用电气贯穿插座高液体/气体密封要求、安全壳内高温、高湿、高辐照等恶劣环境条件以及60年设备设计寿命要求。
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公开(公告)号:CN106920579A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201511003777.4
申请日:2015-12-28
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G21C9/02
Abstract: 本发明提供一种核电厂数字化地震自动停堆系统和方法,系统包括至少两个通道;每个通道包括:至少两个三轴向加速度传感器(以下简称“加速度传感器”)和至少一台逻辑触发机柜。方法包括以下步骤:S1,数据采集;S2,数据处理;S3,定值器逻辑;S4,符合逻辑;S5,停堆触发。本发明提供的核电厂数字化地震自动停堆的系统和方法,填补了我国在地震自动停堆系统自主化设计经验的空白。
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公开(公告)号:CN104008783B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310061303.X
申请日:2013-02-27
Applicant: 上海昱章电气成套设备有限公司 , 上海核工程研究设计院
CPC classification number: Y02E30/39
Abstract: 本发明涉及一种采用止转销固定棒位探测器线圈的结构,包括:复数个线圈组件和支撑组件;每个线圈组件包括:线圈骨架;在线圈骨架内壁内设置一个以上的台阶和孔;台阶和孔间隔排列,台阶之间等距离排列;孔之间等距离排列;支撑组件包括:套筒和支撑杆;支撑杆分布在套筒的圆周上;在套筒的圆周上设置用于将支撑杆约束在套筒上的支撑槽;支撑槽的个数与台阶相对应;在套筒的圆周上还包括:与支撑槽间隔分布的止转销槽;止转销槽与孔的个数相对应;还包括:止转销;止转销插入复数个线圈组件的每个孔中;本发明的有益效果是:约束所有线圈组件在轴线上的旋转自由度,提高棒位探测器的安全性和可靠性,同时还便于安装。
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