一种基于交叉校准技术的热电阻降级检测的方法

    公开(公告)号:CN113125046A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110405941.3

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 一种基于交叉校准技术的热电阻降级检测的方法,涉及热电阻的降级检测领域,方法包括:步骤S01,计算平台接收数据采集系统采集的所有热电阻的第一温度数据,并调取存储在计算平台内的精度判据ΔH、线性度降级判据ΔT。步骤S02,计算平台基于所有热电阻的第一温度数据,计算获得第二温度数据。步骤S03,计算平台调取存储在计算平台内的第三温度数据,根据第二温度数据通过交叉校准方法获得第四温度数据。步骤S04,获得待检测管路每个温度平台下的真实平均温度。步骤S05,检测出精度降级的热电阻。步骤S06,检测出线性度降级的热电阻。本发明的优点是使用交叉校准技术令降级检测准确,不用拆除热电阻即可检测,减少了污染和拆装工作带来的影响。

    一种基于交叉校准技术的热电阻降级检测的方法

    公开(公告)号:CN113125046B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202110405941.3

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 一种基于交叉校准技术的热电阻降级检测的方法,涉及热电阻的降级检测领域,方法包括:步骤S01,计算平台接收数据采集系统采集的所有热电阻的第一温度数据,并调取存储在计算平台内的精度判据ΔH、线性度降级判据ΔT。步骤S02,计算平台基于所有热电阻的第一温度数据,计算获得第二温度数据。步骤S03,计算平台调取存储在计算平台内的第三温度数据,根据第二温度数据通过交叉校准方法获得第四温度数据。步骤S04,获得待检测管路每个温度平台下的真实平均温度。步骤S05,检测出精度降级的热电阻。步骤S06,检测出线性度降级的热电阻。本发明的优点是使用交叉校准技术令降级检测准确,不用拆除热电阻即可检测,减少了污染和拆装工作带来的影响。

    一种采用热电阻进行温度测量的方法

    公开(公告)号:CN113267269B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202110683260.3

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 一种采用热电阻进行温度测量的方法,属于热电阻测温技术领域。本发明包括如下步骤:步骤1,根据热电阻的分度号及测温范围,获取电阻‑温度转换系数;步骤2,选取多个温度点对热电阻执行检定,获取热电阻在各个检定温度点的电阻值;步骤3,根据步骤1获取的电阻‑温度转换系数,对步骤2中获取的热电阻在各个检定温度点的电阻值进行电阻‑温度转换,获取各个检定温度点的电阻值转换后的温度值;步骤4,根据各个检定温度点的标准温度值,及转换后的温度值,获取热电阻的电阻‑温度转换修正系数;步骤5,某个温度平台下,根据热电阻的电阻值、电阻‑温度转换系数及修正系数进行温度测量。本发明能够有效提高热电阻测温的精度。

    一种压力/差压变送器响应时间测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108362436B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201810493308.2

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 一种压力/差压变送器响应时间测试系统及方法,属于电子响应速度测试技术领域。系统包括压力信号发生装置、压力/差压变送器、数据采集装置、采样电阻、供电装置;压力信号发生装置通过压力发生管线与压力/差压变送器连接,以形成加压支路;压力发生管线上且在压力信号发生装置前端设有用以将压力信号发生装置自压力发生管线上分离的接头;加压支路还连接有泄压支路,泄压支路上连接有泄压装置,用于卸除压力发生管线上的压力;数据采集装置并联于采样电阻两端,采样电阻连接压力/差压变送器,数据采集装置用于采集压力/差压变送器自加压至泄压状态下的电压信号。本发明针对不同变送器量程进行可靠的阶跃测试,提前识别潜在的变送器性能降级。

    一种用于核级毛细管压力变送器的注油装置

    公开(公告)号:CN109899679A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201711281092.5

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 一种用于核级毛细管压力变送器的注油装置。本发明属于核电站反应堆压力变送器技术领域,具体涉及可靠、有效的完成复杂现场条件下注油工作的压力变送器注油装置;包括框架(1)、配电箱(2)及磁力搅拌器(3);所述配电箱(2)和磁力搅拌器(3)均设于框架(1)内部;所述框架(1)包括玻璃油瓶(7)、储油罐(8)、真空法兰(9)及注油软管(12);其中玻璃油瓶(7)、储油罐(8)及真空法兰(9)通过注油软管(12)依次连接构成闭合回路;所述玻璃油瓶(7)与真空法兰(9)直接连接的注油软管上设有两条支管,靠近玻璃油瓶(7)的直管上连接有真空计A(4),靠近真空法兰(9)的支管上设有真空泵(6)。

    一种堆芯仪表套管组件的电缆连接器的快速拆装装置

    公开(公告)号:CN119447898A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411477240.0

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本申请提供了一种堆芯仪表套管组件的电缆连接器的快速拆装装置,该堆芯仪表套管组件的电缆连接器的快速拆装装置包括可调手柄、扭矩装置以及夹紧装置,扭矩装置和夹紧装置分别固定在可调手柄的两端,夹紧装置以及扭矩装置的朝向相同。可调手柄用于调整扭矩装置与夹紧装置之间的距离。扭矩装置用于对电缆连接器施加扭矩。夹紧装置用于对堆芯仪表套管组件的夹紧固定。本申请通过设置堆芯仪表套管组件的电缆连接器的快速拆装装置集快速夹紧、快速施加扭矩两种功能成于一体,以解决现有电缆连接器拆装易造成接头下方的波纹管弯曲或断裂的问题。

    一种采用热电阻进行温度测量的方法

    公开(公告)号:CN113267269A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110683260.3

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 一种采用热电阻进行温度测量的方法,属于热电阻测温技术领域。本发明包括如下步骤:步骤1,根据热电阻的分度号及测温范围,获取电阻‑温度转换系数;步骤2,选取多个温度点对热电阻执行检定,获取热电阻在各个检定温度点的电阻值;步骤3,根据步骤1获取的电阻‑温度转换系数,对步骤2中获取的热电阻在各个检定温度点的电阻值进行电阻‑温度转换,获取各个检定温度点的电阻值转换后的温度值;步骤4,根据各个检定温度点的标准温度值,及转换后的温度值,获取热电阻的电阻‑温度转换修正系数;步骤5,某个温度平台下,根据热电阻的电阻值、电阻‑温度转换系数及修正系数进行温度测量。本发明能够有效提高热电阻测温的精度。

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