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。

    一种基于光子信号检测的控制棒棒位检测系统与方法

    公开(公告)号:CN115719657A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211534986.1

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 一种基于光子信号检测的控制棒棒位检测系统与方法,系统包括套管、光子探测器、光子计数器、编码模块、上位机、电源模块;套管,提供控制棒插入所需的空间;光子探测器,位于套管外部,用于感应控制棒的位置,并输出感应信号;光子计数器,用于接收光子探测器输出的感应信号,并将感应信号转换成数字信号;编码模块,对数字信号进行编码以生成编码信号,并将所述编码信号传输至所述上位机;上位机,对所述编码信号进行解析,并形成显示控制棒位置的图形;电源模块,为光子探测器、光子计数器、编码模块提供电源。本发明,检测方便快捷,同时,检测所涉及的设备或者系统具有功耗低、维护量小且维护周期长、占用空间小且维护方便等优点。

    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。

    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。

Patent Agency Ranking