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公开(公告)号:CN111351650B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN201811569259.2
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: G01M13/003
Abstract: 本系统及测试方法属于数控比例方向阀性能检测领域,具体涉及一种脉宽调制数控比例方向阀故障诊断系统及测试方法。目前,常规检查无法发现核电厂电液比例方向阀运行期间故障,影响机组正常运行发电,造成较大安全隐患。比例方向阀与油动机相连;比例阀控制器和传感器模块相连;油动机与位移传感器连接;传感器模块与系统控制采集模块连接;比例阀控制器与系统控制采集模块、位移传感器连接,形成数控比例方向闭环控制系统。包括如下步骤:步骤一:初始条件测试;步骤二:信号采集;步骤三:信号分析;步骤四:生成报告。本发明能准确反映出其实际性能状态,发现故障隐患。
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公开(公告)号:CN113834648A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010581880.1
申请日:2020-06-23
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
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明属于机械领域,具体涉及一种快速检测阀门落座状况的装置及方法。目前阀门不正确落座非常普遍,会造成阀门内漏、阀门无法正常开启等严重后果,较难通过常规技术方法准确辨别。包括推力传感器、位移传感器、数据分析仪;推力传感器与应变信号隔离模块相连,应变信号隔离模块与电压信号采集模块相连;位移传感器与电压信号采集模块相连,电压信号采集模块与数据处理模块相连,数据处理模块与操作显示面板相连。本发明操作简单方便,故障自动识别并报警,解决现有装备价格昂贵、操作复杂等问题,同时还可以测试出阀门落座力过大/过小、摩擦力过大/过小/加剧、行程过大/过小、卡涩等其他故障。
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公开(公告)号:CN113048111A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911375971.3
申请日:2019-12-27
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
Abstract: 本发明涉及阀门检修领域,具体涉及一种便携式气动执行机构弹簧调整装置。本装置快速连接模块与气源相连,快速连接模块另一端和管线连接模块相连;管线连接模块另一端连接调节模块。调节模块连接保压隔离模块,保压隔离模块和压力显示模块之间信号交互。压力显示模块和减压隔离模块之间信号交互。压力显示模块和管线连接模块互相连接。减压隔离模块一端连接管线连接模块。快速连接模块连接排气模块。快速连接模块连接进气模块。本发明为核电厂气动调节阀气动执行机构弹簧回装提出一套适用于国内核电厂的高精度便携式气动调节阀气动执行机构调整装置。
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公开(公告)号:CN111354488A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811571715.7
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: G21C17/04 , G21C17/104
Abstract: 本发明涉及燃料组件破损检测领域,具体涉及一种检测核燃料组件是否存在破损的真空离线啜吸检测方法。本发明提出一种检测核燃料组件是否存在破损的真空离线啜吸检测方法。在不破坏组件完整性的前提下检测核燃料组件的破损状况。一种核燃料组件真空离线啜吸检测装置,包括:燃料组件、啜吸筒、压力传感器、真空泵、放射性探测器、汽水分离器、无放射性水源。一种核燃料组件真空离线啜吸检测方法包括:步骤一:检测回路气冲洗;步骤二:啜吸筒水冲洗;步骤三:啜吸检测;步骤四:检测数据分析;步骤五:完成检测。本发明适用于所有燃料组件的离线啜吸检测,避免加热可能造成的安全风险,所设计的检测装置操作方便,易于实施。
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公开(公告)号:CN111354485A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811572768.0
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 , 中核核电运行管理有限公司
Abstract: 本发明涉及核燃料组件离线啜吸检测技术领域,具体公开了一种核燃料组件离线泄漏监测啜吸室新型密封结构。该结构中的啜吸筒筒顶法兰面上设有密封盖,所述的密封盖与啜吸筒筒顶法兰面前后端面分别设有限位导向结构,使所述密封盖可在所述的啜吸筒筒顶法兰面左右平行移动,并限制密封盖的垂直移动;在密封盖上开有凹槽,并在凹槽中设置有密封气囊,其可充放气,并在充气膨胀后,完全与使密封气囊与啜吸筒筒顶法兰面相接触贴合。该结构可靠性较高,紧急状态时密封气囊可以快速泄压保证燃料组件的安全,然后通过驱动缸反向驱动开启密封盖,避免设备整体出水检修;啜吸室密封采用密封气囊,气囊充气压力可调整,确保啜吸室的有效密封。
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公开(公告)号:CN111351650A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811569259.2
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: G01M13/003
Abstract: 本系统及测试方法属于数控比例方向阀性能检测领域,具体涉及一种脉宽调制数控比例方向阀故障诊断系统及测试方法。目前,常规检查无法发现核电厂电液比例方向阀运行期间故障,影响机组正常运行发电,造成较大安全隐患。比例方向阀与油动机相连;比例阀控制器和传感器模块相连;油动机与位移传感器连接;传感器模块与系统控制采集模块连接;比例阀控制器与系统控制采集模块、位移传感器连接,形成数控比例方向闭环控制系统。包括如下步骤:步骤一:初始条件测试;步骤二:信号采集;步骤三:信号分析;步骤四:生成报告。本发明能准确反映出其实际性能状态,发现故障隐患。
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公开(公告)号:CN106898393B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201510963755.6
申请日:2015-12-18
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: G21C17/02
Abstract: 本发明属于核岛主泵水力部件检修技术领域,具体涉及一种主泵水力部件静压试验二、三级密封模拟装置,用来模拟真实的2/3#密封组件。密封法兰安装于1#密封室上法兰上方,密封法兰外壁与1#密封室上法兰内壁采用小间隙配合,采用一号密封圈形成一道密封边界;密封法兰下安装面与1#密封室上法兰上安装面定位配合,通过固定螺栓固定;模拟泵轴安装于密封法兰内孔,通过模拟泵轴轴肩处上安装面与密封法兰内壁下安装面定位配合,密封法兰内壁与模拟泵轴对应的轴肩下部外径采用二号密封圈形成两道密封边界;压紧螺钉安装在模拟泵轴上且压紧密封法兰上。本发明用来模拟真实的2/3#密封组件,保证泵轴与1#密封室上法兰之间的密封。
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公开(公告)号:CN103868047A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210550210.9
申请日:2012-12-17
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: F22B37/00
Abstract: 本发明属于核电站蒸汽发生器一次侧人孔的密封、一次侧水室积水的疏出技术领域,具体涉及一种新型蒸汽发生器人孔密封塞橡胶壳体。包括前法兰盖、前法兰、橡胶壳体、后端盖、充放气装置、拉杆、疏水钢管、疏水组件,其中,橡胶壳体的一端通过后端盖封闭,另一端由前法兰盖与前法兰固定连接形成封闭腔体,贯穿在橡胶壳体中的拉杆和疏水钢管分别固定连接在前法兰和后端盖上,充放气装置和疏水组件分别与橡胶壳体配套连接,橡胶壳体是多层轮胎帘线结构的圆柱形结构;拉杆和疏水钢管贯穿通过橡胶壳体,通过螺栓与前法兰和后端盖固定连接;前法兰和后端盖通过多股绞制钢丝与橡胶壳体中的轮胎帘线固定连接;密封塞通过对各部件整体硫化制得。
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公开(公告)号:CN113048111B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN201911375971.3
申请日:2019-12-27
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
Abstract: 本发明涉及阀门检修领域,具体涉及一种便携式气动执行机构弹簧调整装置。本装置快速连接模块与气源相连,快速连接模块另一端和管线连接模块相连;管线连接模块另一端连接调节模块。调节模块连接保压隔离模块,保压隔离模块和压力显示模块之间信号交互。压力显示模块和减压隔离模块之间信号交互。压力显示模块和管线连接模块互相连接。减压隔离模块一端连接管线连接模块。快速连接模块连接排气模块。快速连接模块连接进气模块。本发明为核电厂气动调节阀气动执行机构弹簧回装提出一套适用于国内核电厂的高精度便携式气动调节阀气动执行机构调整装置。
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公开(公告)号:CN109974932B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201711441896.7
申请日:2017-12-27
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: G01L27/00
Abstract: 本发明涉及差压变送器校准技术领域,具体公开了一种仪表静压修正系统及方法。该系统中充液排气模块与静压调节模块相连接,并为静压调节模块提供充液和排气通道;所述静压调节模块与差压调节模块相连接,且静压调节模块和差压调节模块均通过液压管线模块与仪表测量模块相连接;与上位机相连接的仪表测量模块分别与仪表测量模块以及差压调节模块相连接;电源模块分别与差压调节模块、仪表测量模块以及系统控制采集模块相连接并提供不同类型的电源。可以模拟系统运行压力,在静压条件下对差压变送器进行精度测量,准确反映处其实际状态,并针对性进行调整修正,可消除静压影响并发现有故障的差压变送器。
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