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公开(公告)号:CN115325921B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202211047811.8
申请日:2022-08-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明实施例提供一种电涡流位移传感器的远程自检方法、系统及存储介质包括:根据自检控制信号控制电涡流位移传感器由初始位置变换至自检位置;根据自检控制信号将初始位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度调整为自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度;获取自检位置时电涡流位移传感器所在回路的测量电压;根据所述测量电压生成位移变化曲线和磁感应强度;判断位移变化曲线与自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度的匹配程度和判断磁感应强度和预设磁感应强度的匹配程度,若位移变化曲线与自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度匹配且位移变化曲线与磁感应强度和预设磁感应强度匹配,则进行远程自检。
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公开(公告)号:CN117637204A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311470846.7
申请日:2023-11-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00 , H04L12/10 , G21C17/003
Abstract: 本发明公开了一种基于声发射信号的异常检测系统,应用于核反应堆中,涉及核反应堆故障检测技术领域。系统包括设置于核反应堆内预先划分的设备空间中的声发射传感器、设置于设备空间处的数字化处理模块、设置于核反应堆内的集中通信模块,以及设置于核反应堆外的综合诊断模块,其中,声发射传感器设置在设备空间中的工艺设备处,用于接收工艺设备的声发射信号并发送给数字化处理模块进行特征识别;数字化处理模块将识特征别结果经集中通信模块发送到综合诊断模块,由综合诊断模块进行异常分析,确定核反应堆系统是否存在异常情况,上述系统能及时发现核反应堆系统中的异常情况,提高了对核反应堆系统的异常情况的检测能力。
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公开(公告)号:CN115406341B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211047815.6
申请日:2022-08-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明实施例提供一种电涡流位移传感器可靠性分析方法及系统,包括:对电涡流传感器的敏感材料的可靠性进行分析,得到材料融合可靠性指标;对电涡流传感器的功能性能可靠性进行分析,得到功能性能融合可靠性指标;对电涡流传感器的环境可靠性进行分析,得到环境融合可靠性指标;将材料融合可靠性指标、功能性能融合可靠性指标和环境融合可靠性指标融合得到电涡流传感器综合可靠性指标;对多个样品的电涡流传感器综合可靠性指标进行正态分布拟合计算,得到可靠性特征值;根据可靠性特征值分析电涡流位移传感器的可靠性。本发明实施例实现了对研制的高温耐辐射电涡流位移传感器的可靠性进行准确客观分析评价。
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公开(公告)号:CN111554419B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010418695.0
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104
Abstract: 本发明公开了一种基于不确定度分析的核反应堆次临界度测量方法,包括以下步骤:对测量中子信号的不确定度分析,基于最优化算法,获得具有最优不确定度的中子信号测量数据组,并计算其不确定度,用于后续次临界度测量分析;构建基于不确定度分析的次临界度修正模型,确定修正因子及其不确定度,用于后续次临界度分析;构建基于不确定度分析的次临界度测量模型,结合步骤1获得的中子信号数据、修正因子数据及其不确定度进行不确定度分析,得出最终次临界度测量结果及其不确定度。本发明采用基于不确定度分析的数学算法,减小中子信号测量不确定度,减小修正因子引入的不确定度,提高次临界度测量效率和准确性。
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公开(公告)号:CN117629533A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311526291.3
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M3/24
Abstract: 本发明涉及设备测试技术领域,提供了一种超声传感器自检系统、方法及声发射泄漏监测系统,其中超声传感器自检系统用于对超声传感器进行激励检测,包括:激励信号发生器、信号分析器和超声信号混合磁环网络,激励信号发生器通过超声信号混合磁环网络将激励信号发送至超声传感器和信号分析器;超声信号混合磁环网络消除信号分析器接收到的激励信号;超声传感器产生应激信号并发送至传递至信号分析器;信号分析器接收并分析应激信号,得到超声传感器的自检结果。本发明提供的超声传感器自检系统,及时排除超声传感器的故障,检测结果准确可靠,确保超声传感器工作的稳定性以及可靠性,自检系统整体安装简单方便,成本低且便于维修。
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公开(公告)号:CN115325921A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211047811.8
申请日:2022-08-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明实施例提供一种电涡流位移传感器的远程自检方法、系统及存储介质包括:根据自检控制信号控制电涡流位移传感器由初始位置变换至自检位置;根据自检控制信号将初始位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度调整为自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度;获取自检位置时电涡流位移传感器所在回路的测量电压;根据所述测量电压生成位移变化曲线和磁感应强度;判断位移变化曲线与自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度的匹配程度和判断磁感应强度和预设磁感应强度的匹配程度,若位移变化曲线与自检位置时电涡流位移传感器的激励信号电流强度匹配且位移变化曲线与磁感应强度和预设磁感应强度匹配,则进行远程自检。
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公开(公告)号:CN112687411B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011551550.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104 , G06F30/25
Abstract: 本发明公开了一种基于多探测器接力信号的反应性测量方法,S1、布局中子探测器:为n个中子探测器各自设置适当且固定不变的小电流放大档位,使得各个探测器经各自小电流放大器后的信号幅值能够相互部分覆盖,S2、反应性控制,获得n组放大后中子测量信号序列;S3、获取滑动窗口:找到有效幅值交叉区域,记为滑动窗口;S4、物理建模:n组中子通量值序列;S4、计算评价因子:得到n组评价因子序列;S5、最优评估获得仿换挡拼接点:最优评估值对应的时刻点视为仿换挡拼接点;S6、构建反应性计算所需序列:构建n组待测反应性信号序列;再以仿换挡拼接点为节点截断n组待测反应性信号序列重组排序,得到反应性计算所需序列;S7、反应性计算。
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公开(公告)号:CN112687411A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011551550.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104 , G06F30/25
Abstract: 本发明公开了一种基于多探测器接力信号的反应性测量方法,S1、布局中子探测器:为n个中子探测器各自设置适当且固定不变的小电流放大档位,使得各个探测器经各自小电流放大器后的信号幅值能够相互部分覆盖,S2、反应性控制,获得n组放大后中子测量信号序列;S3、获取滑动窗口:找到有效幅值交叉区域,记为滑动窗口;S4、物理建模:n组中子通量值序列;S4、计算评价因子:得到n组评价因子序列;S5、最优评估获得仿换挡拼接点:最优评估值对应的时刻点视为仿换挡拼接点;S6、构建反应性计算所需序列:构建n组待测反应性信号序列;再以仿换挡拼接点为节点截断n组待测反应性信号序列重组排序,得到反应性计算所需序列;S7、反应性计算。
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公开(公告)号:CN111554419A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010418695.0
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104
Abstract: 本发明公开了一种基于不确定度分析的核反应堆次临界度测量方法,包括以下步骤:对测量中子信号的不确定度分析,基于最优化算法,获得具有最优不确定度的中子信号测量数据组,并计算其不确定度,用于后续次临界度测量分析;构建基于不确定度分析的次临界度修正模型,确定修正因子及其不确定度,用于后续次临界度分析;构建基于不确定度分析的次临界度测量模型,结合步骤1获得的中子信号数据、修正因子数据及其不确定度进行不确定度分析,得出最终次临界度测量结果及其不确定度。本发明采用基于不确定度分析的数学算法,减小中子信号测量不确定度,减小修正因子引入的不确定度,提高次临界度测量效率和准确性。
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公开(公告)号:CN119673506A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411881226.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了滚轮丝杠控制棒驱动机构状态在线监测方法、系统及介质;涉及在线监测技术领域;在传统的控制棒驱动机构状态监测技术基础上,进行方法上的改进,针对滚轮丝杠型控制棒驱动机构,基于所述加速度信号计算出第一有效值信号和第二有效值信号,实现对滚轮丝杠型控制棒驱动机构开始动作和结束动作的时间点进行确定,筛选出动作时间达标的动作时间段进行特征甄别,最后结合所有特征甄别结果得到滚轮丝杠控制棒驱动机构的状态;解决了滚轮丝杠型控制棒驱动机构状态无法在线监测的问题,提前发现滚轮丝杠型控制棒驱动机构的早期故障,有力地保障了控制棒驱动机构的安全可靠性。
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