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公开(公告)号:CN220303394U
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202323206173.2
申请日:2023-11-28
Applicant: 汇中科技唐山有限公司 , 核电运行研究(上海)有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种高温便携式超声波流量计卡具,属于液体流量计传感器安装技术领域。技术方案是:包含卡具卡箍(4)和换能器安装槽(6),多套卡具卡箍(4)径向紧固在被测管段(3)上,相邻两套卡具卡箍(4)之间设置多套轴向布置的换能器安装槽(6),构成一套流量计卡具,换能器安装槽(6)内安装超声波换能器(13)。本实用新型有益效果:采用卡具卡箍和压紧机构,即使温度变化导致被测管段尺寸发生变化;卡具卡箍本身能够靠紧固碟簧弹性一直紧贴被测管段管壁,超声波换能器压紧机构靠压紧碟簧弹性使超声波换能器受力稳定;支持多套流量计卡具进行测量,能够互相校验提高测量精度。
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公开(公告)号:CN114861716A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210453399.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 苏州微著设备诊断技术有限公司 , 核电运行研究(上海)有限公司
IPC: G06K9/00 , G06K9/62 , G01M13/021 , G01M13/028
Abstract: 一种基于模态重构与装袋模型的行星齿轮箱故障诊断方法,首先利用三相加速度传感器采集行星齿轮箱x、y、z三个方向振动信号;然后通过变分模态分解(VMD)对振动信号进行处理得到分解后的本征模态分量,以削弱噪声对振动信号的干扰;随后通过各阶本征模态分量的频率方差对其进行重构,并进行能量指标提取;最后,通过Bagging Tree的集成算法进行模型训练,得到识别行星齿轮箱状态的有效模型;本发明可以在不同服役工况下实现行星齿轮箱的健康监测。
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公开(公告)号:CN114861716B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202210453399.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 苏州微著设备诊断技术有限公司 , 核电运行研究(上海)有限公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/214 , G01M13/021 , G01M13/028
Abstract: 一种基于模态重构与装袋模型的行星齿轮箱故障诊断方法,首先利用三相加速度传感器采集行星齿轮箱x、y、z三个方向振动信号;然后通过变分模态分解(VMD)对振动信号进行处理得到分解后的本征模态分量,以削弱噪声对振动信号的干扰;随后通过各阶本征模态分量的频率方差对其进行重构,并进行能量指标提取;最后,通过Bagging Tree的集成算法进行模型训练,得到识别行星齿轮箱状态的有效模型;本发明可以在不同服役工况下实现行星齿轮箱的健康监测。
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公开(公告)号:CN117664442A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311674188.3
申请日:2023-12-07
Applicant: 上海拜安传感技术有限公司 , 核电运行研究(上海)有限公司
Abstract: 本公开涉及光纤FP传感器的过量程标定方法和过量程测量方法。该标定方法包括:利用解调仪对光纤FP传感器的小量程压力传感器进行波长解调;将小量程压力传感器置于无压强条件,使得小量程压力传感器在给定检测波长范围段内解调得到第一内波峰和第二内波峰,并且确定第二内波峰在此时的参考波长值;对小量程压力传感器由无压强条件开始施加连续增加的压强,且小量程压力传感器的压强检测过程被划分N个周期;对小量程压力传感器施加连续增加的压强,确定N的数值,结束标定。此外,本公开还提供了一种光纤FP传感器的过量程测量方法。本公开所提供的过量程标定方法和测量方法,充分考虑核级特点,过量程情况下提供高精度测量结果。
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公开(公告)号:CN117433675A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311383755.X
申请日:2023-10-24
Applicant: 松诺盟科技有限公司 , 核电运行研究(上海)有限公司
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种纳米薄膜电阻应变式双膜片差压传感器及变送器,属于传感器技术领域,包括高压感应室、低压感应室以及连接环。高压感应室的内部形成高压腔,高压感应室的一端设置有高压弹性膜片,高压弹性膜片远离高压腔的一侧设置有桥臂。低压感应室的内部形成低压腔,低压腔的一端设置有低压弹性膜片。高压弹性膜片、低压弹性膜片以及连接环之间形成密闭的腔体并填充有传导液。采用高压弹性膜片和低压弹性膜片的双弹性膜片加桥臂的结构,内部通过传导液传导低压侧的压力,由此测量压差,并能够对两侧压差起到放大作用,提高感应精度。镀膜桥臂芯体与被测流体隔离,便于封装,更利于测带腐蚀性的流体。
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公开(公告)号:CN119178547A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411675701.5
申请日:2024-11-22
Applicant: 核电运行研究(上海)有限公司 , 上海拜安传感技术有限公司
Abstract: 本发明属于光学传感技术领域,具体涉及一种基于MEMS制作工艺和光纤F‑P腔原理的波长调制型光学差压变送器。包括差压传感器、全光谱分析仪,差压传感器和全光谱分析仪以分体方式通过光纤光缆连接组合在一起。本发明的有益效果在于:(1)本发明基于光纤微机电系统(MEMS)微加工技术制造的光学差压变送器,实现了光纤MEMS传感器芯片化制作,结构简单,封装集成度高,外形尺寸微型化,具有体积小、重量轻、柔软、外形可变等优点;(2)本发明提出的光学差压变送器,采用光纤F‑P平板干涉机理和膜‑岛敏感结构,具有优良线性度,分辨率高,巨大的线性动态范围实现了超高精度测量。
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公开(公告)号:CN117330235B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311383758.3
申请日:2023-10-24
Applicant: 核电运行研究(上海)有限公司 , 松诺盟科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高静压纳米薄膜电阻应变式差压传感器,连接环的一侧安装有高压腔体,连接环的另一侧安装有低压腔体,高压腔体位于连接环内侧的一端端面上设有弹性膜片,弹性膜片位于连接环内侧的一侧面上安装有桥臂,桥臂靠近低压腔体的一侧设有镀膜平面,镀膜平面上设有多层纳米薄膜,高压腔体内靠近弹性膜片的一侧设有高压侧保护块,低压腔体内靠近桥臂的一侧设有低压侧保护块,低压腔体的外周开设有传感器安装位,通过多层纳米薄膜感应桥臂的变形而产生电信号,多层纳米薄膜快速地将电信号输出,根据电信号并计算得出压差,极大地提高测量量程范围,实现从5kPa到250MPa全域覆盖。
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公开(公告)号:CN117330235A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311383758.3
申请日:2023-10-24
Applicant: 核电运行研究(上海)有限公司 , 松诺盟科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高静压纳米薄膜电阻应变式差压传感器及变送器,连接环的一侧安装有高压腔体,连接环的另一侧安装有低压腔体,高压腔体位于连接环内侧的一端端面上设有弹性膜片,弹性膜片位于连接环内侧的一侧面上安装有桥臂,桥臂靠近低压腔体的一侧设有镀膜平面,镀膜平面上设有多层纳米薄膜,高压腔体内靠近弹性膜片的一侧设有高压侧保护块,低压腔体内靠近桥臂的一侧设有低压侧保护块,低压腔体的外周开设有传感器安装位,通过多层纳米薄膜感应桥臂的变形而产生电信号,多层纳米薄膜快速地将电信号输出,根据电信号并计算得出压差,极大地提高测量量程范围,实现从5kPa到250MPa全域覆盖。
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公开(公告)号:CN117250919A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311189357.4
申请日:2023-09-14
Applicant: 核电运行研究(上海)有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 一种核动力装置控制系统及其控制方法。所述核动力装置控制系统包括:AI模型训练服务器,适于获取核动力特征数据及控制目标数据,并基于所获取的数据进行模型训练,得到所述控制目标对应的控制参数预测模型;所述控制目标数据包括:控制目标当前状态数据、控制目标历史状态数据、其它核动力装置相同控制原理离线数据及机理模型数据;以及第一控制器,包括:第一AI芯片,适于从所述AI模型训练服务器获取所述控制目标对应的控制参数预测模型,并利用所述控制目标对应的控制参数预测模型得到相应的控制信号,以基于所述控制信号对所述控制目标进行控制。采用上述方案,可以提高核动力装置的性能,满足现有核动力装置的实际应用需求。
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公开(公告)号:CN118151084A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410466958.3
申请日:2024-04-18
Applicant: 核电运行研究(上海)有限公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本公开提供了一种电压互感器二次回路监测方法、系统、电子设备及介质,涉及电压互感器技术领域。采集电压互感器二次回路的电流信号和电压信号;采集所述电压互感器二次回路的实时运行画面;对所述电流数据和所述电压数据进行数据预处理,获得处理后的电流信号和处理后的电压信号;根据所述处理后的电流信号和所述处理后的电压信号进行数据分析,判断所述电压互感器二次回路是否发生故障;若发生故障则发出故障警报,并获取对应的所述实时运行画面。对电压互感器运行中二次回路进行实时数据和实时运行画面同时监测,当发生两点接地或者多点接地时,及时判断故障异常,发出警报大大缩短两点故障持续时间,减少故障所造成的损失。
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