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公开(公告)号:CN115377930B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210937538.X
申请日:2022-08-05
Applicant: 美核电气(济南)股份有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: H02G15/18 , H02G15/013 , H02G15/196
Abstract: 本发明公开一种耐LOCA环境的传感器密封装置及方法,包括内层锁紧套管和外层二次密封套管;内层锁紧套管包括包覆于线缆接头位置的密封瓣和设于密封瓣两端的密封胶圈;密封瓣两端的外侧设有锥度斜面,密封胶圈的端面设有外层辅助密封段;外层二次密封套管包括公头套管和母头套管,公头套管与母头套管旋紧对接,公头套管和母头套管分别设有与锥度斜面配合的锥角孔,在旋紧对接时,挤压锥度斜面使密封瓣径向收缩密封线缆;锥角孔上分别设有凸台,凸台上分别设有平垫,在旋紧对接时,通过平垫挤压外层辅助密封段,使外层辅助密封段向外变形与公头套管和母头套管的内壁密封,向内变形与线缆外壁密封。保证在高温高压蒸汽环境下线缆接头位置的稳定。
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公开(公告)号:CN115377930A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210937538.X
申请日:2022-08-05
Applicant: 美核电气(济南)股份有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: H02G15/18 , H02G15/013 , H02G15/196
Abstract: 本发明公开一种耐LOCA环境的传感器密封装置及方法,包括内层锁紧套管和外层二次密封套管;内层锁紧套管包括包覆于线缆接头位置的密封瓣和设于密封瓣两端的密封胶圈;密封瓣两端的外侧设有锥度斜面,密封胶圈的端面设有外层辅助密封段;外层二次密封套管包括公头套管和母头套管,公头套管与母头套管旋紧对接,公头套管和母头套管分别设有与锥度斜面配合的锥角孔,在旋紧对接时,挤压锥度斜面使密封瓣径向收缩密封线缆;锥角孔上分别设有凸台,凸台上分别设有平垫,在旋紧对接时,通过平垫挤压外层辅助密封段,使外层辅助密封段向外变形与公头套管和母头套管的内壁密封,向内变形与线缆外壁密封。保证在高温高压蒸汽环境下线缆接头位置的稳定。
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公开(公告)号:CN217276403U
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202221088416.X
申请日:2022-05-09
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 美核电气(济南)股份有限公司
IPC: G01F23/284
Abstract: 本实用新型涉及导波雷达液位计技术领域,具体地说是一种提高远距离传输信号的导波雷达液位计,包括表头和导波杆,所述表头和导波杆之间设有同轴电缆,所述表头包括单片机、数字电位器、DC‑DC电路、射频激励产生模块、射频三极管和功率放大器,所述射频激励产生模块包括电阻R85和电容C86,所述电阻R85的阻值为10R,所述电容C86的容值为22nF,所述射频激励产生模块产生射频激励信号激励射频三极管产生有效的射频信号,射频信号经由功率放大器进行进一步的功率放大,单片机控制数字电位器调节DC‑DC电路输出不同电源电压,功率放大器由DC‑DC电路供电,通过DC‑DC电路电压调节来改变功率放大器的供电电压,进而提高射频信号的发射功率。
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公开(公告)号:CN217877904U
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202221872469.0
申请日:2022-07-20
Applicant: 美核电气(济南)股份有限公司 , 中国核电工程有限公司
IPC: G01F23/284 , G01S13/88 , G01S7/02
Abstract: 本实用新型涉及液位测量设备技术领域,具体地说是一种分段式导波杆,包括首段、若干分段和连接组件;所述首段外管的末端以及所述分段外管的首端和末端均设有若干周向均匀分布的挡块,且所述首段外管的末端的挡块和所述分段外管的首端的挡块之间,以及,所述分段外管的首端的挡块和所述分段外管的末端的挡块之间均对称且反方向设置;所述连接组件包括外管连接件和内杆连接件,所述外管连接件的两端设有分别与所述首段外管和分段外管上挡块配合的挂块,所述挂块在挡块的作用下使首段外管和分段外管连接,且形成两端均贯穿至所述首段外管和分段外管上的通槽。本实用新型实现了导波杆的快速连接,且分段设计,便于运输。
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公开(公告)号:CN118707602A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411076804.X
申请日:2024-08-07
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 武汉地震科学仪器研究院有限公司
IPC: G01V1/36
Abstract: 本申请提出了一种地震信号去噪方法、装置和电子设备,通过计算地震信号的功率谱密度,确定嵌入维数;对于降噪阶次k的选择,先计算信号的累积能量贡献率,并采用基于噪声方差的自适应阈值确定降噪阶次,随后采用峰度值对信号分量进行筛选,去除高斯噪声为主导的分量,得到初步降噪信号,然后,对初步降噪信号进行小波分解,利用峰度值对信号进行筛选,去除以高斯噪声为主导的分量。在信号主导的分量中,通过预设评估模型和预设小波估计器,对小波系数进行处理,经过逆变换得到去噪信号。通过本申请所述的方法可高效、准确地对地震信号去噪。
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公开(公告)号:CN117249886A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311083139.2
申请日:2023-08-25
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G01F25/10
Abstract: 本发明公开了一种高温高压流量计标定系统及其运行方法,该系统包括:标准容器,用于容纳流量标定用液体;稳压机构,与标准容器连接,用于对标准容器进行稳压,还用于加热其内的稳压液体;流量标定回路,包括待标定流量计,流量标定回路分别与标准容器、稳压机构连接,流量标定回路用于对待标定流量计进行流量标定,还用于对通过其内的流量标定用液体加热。本发明提出了一种可以在高温、高压工况下对流量计进行高精度标定的标定系统,先通过高温、高压工况下对标准容器的在线标定,消除高温、高压对标准容器形态改变造成的误差,再对待标定流量计进行标定。
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公开(公告)号:CN116753353A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310673116.0
申请日:2023-06-07
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 成都思鸿维科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种安全阀阀位测量装置、测量系统和测量方法,该装置包括:壳体、推杆以及检测组件。壳体内设有容置腔,容置腔一侧开设有贯穿口。推杆穿设于贯穿口,且部分容置于容置腔内,推杆的外端从贯穿口中伸出并抵接于安全阀阀杆的倾斜面。检测组件包括导磁体、磁极线圈和阀位信号电路,导磁体、磁极线圈均容置于容置腔内,导磁体与推杆连接,磁极线圈环绕于导磁体的周围。当阀杆沿竖直方向移动时,其倾斜面能够驱动推杆沿水平方向移动,进而带动导磁体沿磁极线圈的中心轴线移动,使得磁极线圈产生电感值变化。阀位信号电路与磁极线圈电连接,用于根据磁极线圈的电感值变化输出阀位变化信号。该装置能够灵敏且准确地测得安全阀的阀位信息。
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公开(公告)号:CN111610389B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202010304507.1
申请日:2020-04-17
Applicant: 中国核电工程有限公司
Abstract: 本发明属于核电站信号测试技术,具体涉及一种信号通路的测试方法。包括:步骤S1,将信号通路拆分为第一信号通路和第二信号通路,A端拆分为第一信号通路的A1端和第二信号通路的A2端,B端拆分为第一信号通路的B1端和第二信号通路的B2端;步骤S2,在A1端通过或逻辑连接信号源和第一测试信号,在A2端通过或逻辑连接信号源和第二测试信号,测试结果信号通过或逻辑连接B1端和B2端;步骤S3,分别启动第一测试信号和第二测试信号,在测试结果信号位置如果能分别检测到两次测试信号,则信号通路检验正常;若在测试结果信号位置检测不到或仅能检测到一次测试信号,则信号通路检验失效。该方法不通过信号源发出信号,即可验证信号通路的可靠性。
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公开(公告)号:CN116697131A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310699672.5
申请日:2023-06-13
Applicant: 中国核电工程有限公司 , 江苏新亚高电压测试设备有限公司
IPC: F16K37/00
Abstract: 本发明公开一种限位开关,包括壳体组件、传动组件、开关座组件、摇臂组件,传动组件包括转轴,转轴的一端从壳体组件中伸出形成伸出端,摇臂连接在转轴的伸出端上,另一端与阀门接触,阀门在开启工位或关闭工位之间切换时带动摇臂转动,从而带动传动组件动作,传动组件碰触开关座组件,以使得开关座组件将阀门的开启或关闭位移信号转换为开关量电信号并传送至外部系统,壳体组件的外端面设有角度刻线,摇臂组件上设有指示标识,当阀门动作时,摇臂组件上的指示标识随摇臂转动,从指向角度刻线上的第一位置/第二位置转动到指向角度刻线上的第二位置/第一位置。限位开关可通过摇臂组件的转动角度结合开关座组件传递的信号判断阀门的实际开闭情况。
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公开(公告)号:CN113571215A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110752083.X
申请日:2021-06-30
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G21C17/035 , G21C15/18 , G01F23/18
Abstract: 本发明提供一种换热水箱液位测量系统及方法、核电厂PCS系统,液位测量系统的第一压力检测仪表设于换热水箱底部的出水管道上,用于检测换热水箱底部的水压,液位测量系统的第二压力检测仪表设于换热水箱顶部的人孔通道上,用于检测换热水箱顶部的水压,液位测量系统的DCS系统用于计算压力差,且根据其内存储的液位和压力差的逻辑公式,计算得出换热水箱内的液位,从而避免了长距离毛细管传输带来的仪表精度差的问题,且安装的风险和维修检测的难度大大降低。
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