管道温度监测系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111811687A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010624109.8

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明属于核电维修技术领域,具体涉及一种管道温度监测系统。本公开中,控制器通过环绕的设置在待测管道内壁第一测温带上的多个温度传感器,和环绕的设置在待测管道内壁第一测温带上的多个温度传感器可以分别检测待测管道的内外壁温度,并且,设置在第一测温带上的多个温度传感器的数据线通过待测管道的三通与控制器连接,在三通的端口采用管接头对数据线进行密封,这样,本公开既不会对待测管道形成破坏,不影响待测管道的安全性和结构完整性,又可以有效的获取待测内外壁面的实际温度,使得获得的温度数据更加准确,避免因估算导致的误差,有利于有效的监控和减缓核电管道热疲劳现象的发生和发展。

    管道温度监测系统
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212513394U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202021264461.7

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本公开属于核电维修技术领域,具体涉及一种管道温度监测系统。本公开中,控制器通过环绕的设置在待测管道内壁第一测温带上的多个温度传感器,和环绕的设置在待测管道内壁第一测温带上的多个温度传感器可以分别检测待测管道的内外壁温度,并且,设置在第一测温带上的多个温度传感器的数据线通过待测管道的三通与控制器连接,在三通的端口采用管接头对数据线进行密封,这样,本公开既不会对待测管道形成破坏,不影响待测管道的安全性和结构完整性,又可以有效的获取待测内外壁面的实际温度,使得获得的温度数据更加准确,避免因估算导致的误差,有利于有效的监控和减缓核电管道热疲劳现象的发生和发展。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    核电厂稳压器疲劳寿命在线监测评估系统与方法

    公开(公告)号:CN109979622A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711439164.4

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于核电疲劳寿命监测领域,具体涉及一种核电厂稳压器疲劳寿命在线监测评估系统与方法;该系统包括稳压器压力测量模块、稳压器温度测量模块、稳压器应力处理模块和稳压器疲劳寿命在线评估模块;所述稳压器压力测量模块测量稳压器内冷却剂压力、汽空间压力及各管嘴区域压力;所述稳压器温度测量模块测量稳压器筒体和管嘴与疲劳寿命相关的温度数据;所述稳压器应力处理模块利用稳压器压力测量模块测量的压力数据以及稳压器温度测量模块测量的温度数据,计算稳压器监测点应力数据;所述稳压器疲劳寿命在线评估模块根据相应标准规范,利用所述稳压器应力处理模块计算得到监测点应力数据计算稳压器的疲劳寿命。本发明准确、高效、快速。

    核电厂稳压器疲劳寿命在线监测评估系统与方法

    公开(公告)号:CN109979622B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201711439164.4

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于核电疲劳寿命监测领域,具体涉及一种核电厂稳压器疲劳寿命在线监测评估系统与方法;该系统包括稳压器压力测量模块、稳压器温度测量模块、稳压器应力处理模块和稳压器疲劳寿命在线评估模块;所述稳压器压力测量模块测量稳压器内冷却剂压力、汽空间压力及各管嘴区域压力;所述稳压器温度测量模块测量稳压器筒体和管嘴与疲劳寿命相关的温度数据;所述稳压器应力处理模块利用稳压器压力测量模块测量的压力数据以及稳压器温度测量模块测量的温度数据,计算稳压器监测点应力数据;所述稳压器疲劳寿命在线评估模块根据相应标准规范,利用所述稳压器应力处理模块计算得到监测点应力数据计算稳压器的疲劳寿命。本发明准确、高效、快速。

    一种四探头形式的金属部件热电势检测系统

    公开(公告)号:CN115728343A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211250363.1

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明涉及金属部件无损检测技术领域,特别是涉及一种四探头形式的金属部件热电势检测系统。包括热电势测量单元、电源装置和金属部件固定装置;所述金属部件固定装置固定在待测金属部件上;所述电源装置输入端为外部电源,所述电源装置输出端与热电势测量单元连接。有益技术效果:通过采用四个探头同时在金属部件表面进行热电势测量,这种技术对金属部件表面条件不敏感,减小了冷端探头与金属部件表面的接触热阻,且通过调节两个热端探头的温度差,使得两个冷端探头之间温度梯度的控制更精确,提高了金属部件热电势的测量精度。

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