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公开(公告)号:CN118671049A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411161899.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 西安晶淼光电科技有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种用拉曼光谱的硼酸溶液浓度光谱自校准测量方法。方法包括以下步骤:获取含标定物拉曼特征峰的特定浓度下溶液的拉曼光谱作为标准光谱,所述标定物设置于所述拉曼光谱系统的光路中,且,所述标定物不处于所述待测溶液中;获取待测溶液的原始拉曼测量光谱;基于标准光谱,获取标定物的特征峰位置周围预设范围内的拉曼散射光强;基于拉曼散射光强对原始拉曼测量光谱进行校准,获得拉曼校准光谱;基于拉曼校准光谱获得待测溶液的浓度。基于本申请提供的方法,可以提升光谱校准的准确性,从而进一步提升溶液浓度检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118671049B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411161899.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 西安晶淼光电科技有限公司
Abstract: 本申请实施例提供一种用拉曼光谱的硼酸溶液浓度光谱自校准测量方法。方法包括以下步骤:获取含标定物拉曼特征峰的特定浓度下溶液的拉曼光谱作为标准光谱,所述标定物设置于所述拉曼光谱系统的光路中,且,所述标定物不处于所述待测溶液中;获取待测溶液的原始拉曼测量光谱;基于标准光谱,获取标定物的特征峰位置周围预设范围内的拉曼散射光强;基于拉曼散射光强对原始拉曼测量光谱进行校准,获得拉曼校准光谱;基于拉曼校准光谱获得待测溶液的浓度。基于本申请提供的方法,可以提升光谱校准的准确性,从而进一步提升溶液浓度检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118675776A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411161857.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司 , 西安晶淼光电科技有限公司
IPC: G21C17/022 , G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/70 , G01N21/65
Abstract: 本申请公开了一种基于拉曼光谱检测硼酸溶液浓度的方法及系统,该方法包括:将第一预设浓度的硼酸溶液作为训练样本,并与激发光相互作用形成第一拉曼光谱;选定第一拉曼光谱中涵盖表征硼酸特征峰的第一区间,将第一区间包含的像素点以及像素点对应的光强值作为第一光谱数据;利用Lasso回归算法,并根据第一光谱数据以及第一预设浓度建立回归模型;利用回归模型检测未知浓度的待测硼酸溶液,以确定待测硼酸溶液的实际浓度。上述检测方法基于Lasso回归算法建立回归模型,对于硼酸溶液浓度的检测精度更高、误差更小,并且基于上述方法建立的回归模型可重复性较好。
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公开(公告)号:CN117288736A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210685413.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于应用拉曼光谱快速检测的技术领域,一种基于AAO基底的复合多孔表面增强拉曼基底,其特征在于:在AAO基底上制备一层氮化物薄膜,形成具有多孔特征的氮化物覆盖层,氮化物覆盖层与AAO基底共同构成复合多孔表面增强拉曼基底。该基底能过够形成高密度且密度可控的热点分布解决拉曼散射信号弱,金属成本高等问题。同时该基底继承了氮化物的良好的化学稳定性和长时间放置仍然具有稳定的检测能力的稳定性,有着良好的表面拉曼增强能力,成本相对较低,易于制造,在实现无损伤快速物体检测领域具有很好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN119438170A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411382830.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 中国计量大学
Inventor: 徐波 , 熊朋帆 , 孟彦龙 , 占春莲 , 周拯晔 , 方金土 , 王浩钧 , 楼贤根 , 韩玉刚 , 吴刚 , 聂卫 , 陈海锋 , 杨伟民 , 刘思琦 , 李丹 , 王雁翎 , 李国强 , 刘晓帅 , 胡昌森 , 汪达
Abstract: 本申请提供了一种硼酸浓度检测装置的取样管部件,该硼酸浓度检测装置的取样管部件包括取样管部件视窗体、上法兰、上法兰接管、内六角视窗压紧螺栓、视窗体法兰及拉曼光学部件接口部件、下法兰接管、下法兰、视窗蓝宝石和O型密封圈。O型密封圈放置在视窗口外侧加工的密封凹槽内,视窗蓝宝石压在O型密封圈上,视窗体法兰及拉曼光学部件接口部件压在视窗玻璃上,视窗体法兰及拉曼光学部件接口部件固定在取样管部件视窗体上。拉曼光学部件安装在视窗体法兰及拉曼光学部件接口部件的槽内。本申请通过设计带光学窗口的取样管部件,并设计容纳拉曼光学部件的槽,以解决现有硼酸浓度测量仪表存在诸如易受干扰、中子源强度衰变、测量偏差大等弊端的问题。
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公开(公告)号:CN118674073B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411161939.6
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于拉曼光谱的硼酸浓度测量模型迁移方法,方法包括以下步骤:S11、在第一拉曼系统中训练在标况下的第一浓度测量模型;S12、在第一拉曼系统训练第一模型和第二模型;S13、在标况下于第二拉曼系统中采集标定物的拉曼特征谱强度;S14、基于标定物的拉曼特征谱强度和第二模型,反演获得第二拉曼系统的焦点位置;S15、根据第二拉曼系统的焦点位置结合第一模型,获得拉曼特征谱强度修正系数;S16、将拉曼特征谱强度修正系数与第一浓度测量模型结合,获得第二浓度测量模型,基于第二浓度测量模型计算目标物质的浓度。本申请解决了不同拉曼系统间测量偏差的问题,提高了模型的通用性和准确性。
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公开(公告)号:CN118674073A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411161939.6
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国计量大学 , 中核核电运行管理有限公司
Abstract: 本申请提供一种基于拉曼光谱的硼酸浓度测量模型迁移方法,方法包括以下步骤:S11、在第一拉曼系统中训练在标况下的第一浓度测量模型;S12、在第一拉曼系统训练第一模型和第二模型;S13、在标况下于第二拉曼系统中采集标定物的拉曼特征谱强度;S14、基于标定物的拉曼特征谱强度和第二模型,反演获得第二拉曼系统的焦点位置;S15、根据第二拉曼系统的焦点位置结合第一模型,获得拉曼特征谱强度修正系数;S16、将拉曼特征谱强度修正系数与第一浓度测量模型结合,获得第二浓度测量模型,基于第二浓度测量模型计算目标物质的浓度。本申请解决了不同拉曼系统间测量偏差的问题,提高了模型的通用性和准确性。
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公开(公告)号:CN118132611A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211494411.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 核电秦山联营有限公司
IPC: G06F16/2457 , G09B9/00 , G06Q50/20
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种调节阀定位器校验过程培训考核方法及装置。本公开在操作环节,监控定位器接收的指令,并通过比较获取的阀位反馈器检测调节阀动作后的开度与预设开度阈值,来评价学员输入指令的正确性,采用预设的校验流程对定位器进行校验得到标准校验数据,通过对比标准校验数据和学员输入的操作校验数据来评价学员的校验操作,由此还在整个培训和考核过程中,学员和考生的操作全部被装置自动监测,校验完成后产生的数据质量和准确性也全部由装置自动判定,完全杜绝人为主观原因造成的培训不到位和考核缺乏客观公平性的问题,保证了培训效果和考核鉴定结果的可靠性,也大大降低培训和考核鉴定方面的人力投入。
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公开(公告)号:CN118090036A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211494350.9
申请日:2022-11-25
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 核电秦山联营有限公司
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种压差变送器校验过程培训考核装置及方法。本公开通过控制装置实时监控解列操作中五阀组各阀门状态、自动对压差变送器进行保压测试、校验等操作,根据各流程对应的预存数据评价学员操作的正确性,并针对错误操作给予提示和原因分析,及时引导学员纠正错误操作,五阀组操作、仪表参数设定、卡套连接与检漏、校验单填写全部由装置自动判定,完全杜绝人为主观原因造成的培训不到位和考核缺乏客观公平性的问题,保证了培训效果和考核鉴定结果的可靠性,也大大降低培训和考核鉴定方面的人力投入。
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公开(公告)号:CN118039206A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211416959.4
申请日:2022-11-14
Applicant: 中核核电运行管理有限公司 , 核电秦山联营有限公司
IPC: G21C17/022 , G21C17/10 , G21C17/112
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种核电站硼浓度测量仪标定数据处理方法及装置。本公开能够对硼浓度测量仪初始化参数和工作电压的自动设定,并通过多轮标液数据采集和验证,调试硼浓度测量仪的工作参数,由此通过数据的集成处理,实现硼浓度测量仪标定工作的规范化,避免出现人因失误,此外,大大简化标定工作中的数据记录和指令输入工作,减少人力消耗,提高标定工作效率,这样,保证下一个燃料循环内硼浓度测量仪数据的准确性,保证机组安全和核安全。
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