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公开(公告)号:CN115684810A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211443577.0
申请日:2022-11-18
Applicant: 三门核电有限公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明的目的在于提供一种用于使电源切换的测试系统与方法,保证电源切换装置可靠的切换电源,减少不必要的切换,保证仪控设备的正常供电及电源使用寿命。上述技术目的是通过以下技术方案实现的:一种用于使电源可靠切换的测试系统,包含:电源切换装置;两路以上与电源切换装置电连接的电源;与所有电源电连接,用于改变供电电源输出至电源切换装置的电参数的数值从而使电源切换装置切换电源的工控机;用于采集电源以及电源切换装置输入或输出的电参数数值的参数采集装置;与电源切换装置电连接,用于改变电路负载以记录电源切换装置切换电源前后的电路负载信息的负载调节装置。
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公开(公告)号:CN115561663A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211238305.7
申请日:2022-10-11
Applicant: 三门核电有限公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于评估电源模块可靠性的方法包括以下步骤:筛选出电源模块中脆弱元器件并进行加速老化试验,得到脆弱元器件的降质状态;电源模块划分为多个功能模块并对脆弱元器件绑定相应降质状态,对功能模块和电源模块进行仿真,建立电源模块关于整体性能的性能降质模型;对电源模块的功能模块进行加速老化试验来修正性能降质模型,并得到电源模块的最终降质模型;测量待评估电源模块状态数据,对照最终降质模型获得电源模块可靠性的评估。本发明还公开了一种用于评估电源模块可靠性的测量系统。本发明通过功能模块的运行状态来评估电源模块性能以及检查失效脆弱元器件,用于预测电源模块的剩余使用寿命和失效脆弱元器件的检查更换。
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公开(公告)号:CN112816791B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202110154402.7
申请日:2021-02-04
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 华能山东石岛湾核电有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明具体涉及一种基于介电频谱的电缆绝缘材料活化能测量方法,所述方法包括如下步骤:根据电缆绝缘材料在不同测试温度下的介电频谱曲线,获取电缆在某极化状态下的测试频率lnf和测试温度1/T,拟合出测试频率ln(f)与测试温度1/T的线性函数,通过线性函数的斜率计算得到电缆绝缘材料在该极化状态下的活化能,取电缆绝缘材料在不同极化状态下的活化能的算数平均值,得到最终的电缆绝缘材料活化能值。本发明的方法能快速无损地获取电缆绝缘材料的活化能。
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公开(公告)号:CN116263431A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111526479.9
申请日:2021-12-14
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及管道检测技术领域,具体涉及一种管道腐蚀超声导波在线监测系统。包括超声导波传感器、无线数据采集器、无线网络、云平台和数据分析终端,超声导波传感器通过电缆与无线数据采集器连接,无线数据采集器通过无线网络传输至云平台,数据分析终端运行在云平台上。本发明的有益效果在于:(1)可进行管道监控点双向数十米区域腐蚀速率跟踪和趋势分析;(2)提前预警,预测最佳介入时间,减小企业损失;(3)消除定期手动测试需求,减少企业运营成本;(4)通过重复性监测将监测结果与之前的结果相比较,可提供检测的灵敏度和监测的可靠性,减少认为误差。
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公开(公告)号:CN111693826A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010387130.0
申请日:2020-05-09
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及电力电缆老化评估技术领域,具体公开了一种核级电力电缆老化程度诊断方法。该方法具体包括如下步骤:1、对待诊断的电缆进行极化-去极化电流测试,获得待诊断电缆的极化电流和去极化电流;2、获取待诊断电缆的界面极化电荷量;3、依据界面极化电荷量,获得电缆的老化程度诊断结果。该方法能够利用老化越严重,这种界面极化现象越明显这一特性,从而判断出电缆绝缘的整体老化情况,同时测试电压较低对绝缘无损伤,实现对XLPE绝缘的状态受到辐照老化因素影响的程度进行评估,分析其老化程度。
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公开(公告)号:CN111398710A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010202037.8
申请日:2020-03-20
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种核电站电仪设备剩余鉴定寿命评估方法。本公开实施例的核电站电仪设备剩余鉴定寿命评估方法考虑到核电厂现役设备的老化状态和服役工况,通过等效温度换算,针对性的挖掘设备服役的潜在裕量,为核级设备有效鉴定寿命的延续提供了有效地提高了核级电仪设备鉴定寿命评价的效率和准确性;通过等效温度换算和补充鉴定试验设计,针对性的挖掘设备服役的潜在裕量,为核级设备有效鉴定寿命的延续提供了一种校算和试验手段,避免了大量核级设备的非必要更换,在确保安全的前提下,大大提高了核电厂长周期运行的经济性。
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公开(公告)号:CN119985176A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311507104.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
Abstract: 本发明属于传热管微动磨损技术领域,具体涉及一种传热管微动磨损试验装置。驱动电机水平固定在底板上,传动轴固定在驱动电机上;支座支撑件的上下两部分与传动轴保持同心并固定;传热管定位件与传热管进行同心定位,一起固定在传热管支座上;传热管支座固定在支座支撑件上;防振条固定在防振条支座上;螺杆支座固定在底板上,滑块放置在螺杆支座的轨道上;滑块前后有2个孔,一个通孔连接螺杆,另一个螺纹孔连接弹簧杆,防振条支撑座安装在弹簧杆上,螺杆用轴承固定在螺杆支座上,手轮固定在螺杆上,弹簧杆与传动轴相互垂直。能够准确地模拟传热管与防振条在不同机械参数下的运动,有效解决不同规格传热管的微动磨损试验问题。
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公开(公告)号:CN119939877A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411844692.8
申请日:2024-12-16
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/14 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明具体涉及一种基于振动速度的核电厂多跨小支管疲劳评价模型,包括:对于核电厂多跨小支管,选取其中一跨小支管,求解小支管振动位移解;分别将小支管振动位移解沿管长求二阶导和对时间求一阶导,分别得到小支管挠曲线曲率函数和小支管速度解;结合小支管振动特征方程建立小支管速度解和挠曲线曲率函数的关系;根据材料力学理论,建立小支管截面应力和速度解的关系;结合小支管的材料S‑N曲线、速度解和挠曲线曲率函数的关系以及截面应力和速度解的关系,得到小支管疲劳极限的振动速度限值。本发明的核电厂多跨小支管疲劳评价模型更贴近实际状态下的核电厂小支管,为核电厂小支管疲劳评价提供了支撑。
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公开(公告)号:CN119023262A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410949446.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01M13/045 , G01M13/00 , G01H17/00
Abstract: 本发明涉及声发射信号特征分析技术领域,旨在解决高噪声发射信号的特征提取与分析问题,本发明提供一种用于旋转机械状态监测的声发射信号特征分析方法,包括:将旋转设备检修完成的数据作为基准数据,计算基准数据的特征;计算基准特征的阈值,对正常运行数据的特征进行计算,获取特征的均值和标准差,超过均值K倍标准差作为特征异常的阈值;实时监测时,采用定期触发采集的方式,每次采集时长为N秒的声发射数据,并计算相应的特征指标,同时缓存队列中保存S*N秒的缓存数据;将实时特征指标与基准特征指标阈值进行对比,若出现特征指标超阈值,则进一步明确声发射信号超阈值原因,同时将缓存的原始数据以文件的形式存入;若特征指标未超阈值,则仅将实时特征存入数据库中。
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公开(公告)号:CN109444612B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN201811573616.2
申请日:2018-12-21
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于高电压与绝缘技术领域,具体涉及一种交联聚乙烯块状样本加速水树老化装置,目的是开发一种体积小、装置简单、能有效进行XLPE快速水树老化的实验装置,该装置的老化样本主要是针对XLPE块状样本。其特征在于,它由多个老化单元并联连接组成,每个老化单元都包括一个槽型电极和一个实心电极;槽型电极底部设有接线端,电极右侧壁的上端面开设有一个安装孔,内部具有螺纹结构,电极中部有用于盛放氯化钠溶液的空腔;实心电极右壁外侧设有接线端,上方开设有一个安装孔,与槽型电极的安装孔相对设置,内部具有螺纹结构;槽型电极和实心电极通过螺钉进行连接固定,螺钉的上下两端分别安装在一个槽型电极和一个实心电极的安装孔内。
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