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《核电地震仪表系统检测装置》涉及一种核电地震仪表系统检测装置。
核电站地震仪表系统运行的可靠性,直接关系着核电站的安全运行,因此,需定期对系统各项参数进行检测与校验。地震仪表系统的检测是一个十分繁琐的工作,需要检测系统多项重要参数,截至2010年4月7日的检测方式都采用单一的检测方式,分开检测系统频响、加速度触发阈值、系统组件运行时表面辐射温度以及强震仪的标定检查,测试过程需要携带多台检测设备,占用较多的现场空间;由于设备相互独立,导致接线拆装复杂,供电要求较高,现场使用困难。
图1为《核电地震仪表系统检测装置》的结构示意图。
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解码要用生成投标的那个CA锁。
2018年12月20日,《核电地震仪表系统检测装置》获得第二十届中国专利奖优秀奖。
如图1所示,《核电地震仪表系统检测装置》由DSP、单片机、DDS信号发生器、AD转换器、液晶显示器、键盘、温度探头、红外通讯模块以及输入输出接口组成,对核电地震仪表系统各项参数的检测方式如下:
(1)地震加速度触发阈值校验:该装置中所述的输入输出接口有三路差分电压信号输出通道。将地震仪表系统的采集模块与该装置对应通道连接,通过键盘选择“触发阈值校验”测试项,设定阈值大小与频率后,单片机控制DDS信号发生器输出电压信号,让信号幅度在设定阈值缓慢浮动;AD转换器实时采集输出接口信号,传送到DSP中进行计算分析。一旦触发地震事件,地震仪表系统发出的报警信号便被该装置接收,触发时输入到地震仪表系统采集通道的电压值便被记录下来,通过DSP计算出对应的加速度值以及误差大小,传送到液晶显示器输出显示。
(2)采集通道的频率响应测试:按照触发阈值校验测试方式连接该装置,通过键盘输入信号幅度、频率以及扫频步长,选择频率响应测试功能后,单片机控制DDS信号发生器输出电压信号,电压信号自动从0.05赫兹-33赫兹进行扫频输出,并按步长逐步增加信号频率,AD转换器实时采集输出接口信号,传送到DSP中,DSP对信号的频率与幅值进行计算判断,单片机根据计算结果修正输出信号保证信号精度;如果需要观察特定频率的响应测试,可通过键盘输入定点频率输出模式。扫频响应测试过程通过通讯端口传送到计算机,与核电地震仪表系统记录的结果进行对比,计算频响性能。
(3)强震仪组件标定响应测试:该装置中所述的输入输出接口留有强震仪电缆对接接口,将强震仪信号输入接头连接在输入输出接口上,该装置的单片机中存有多种核电地震仪表系统强震仪组件,通过键盘选择传感器型号,启动标定响应测试,单片机控制控制DDS信号发生器输出对应型号强震仪的标定波形,传感器返回的响应信号由AD转换器采集后传送到DSP,进行传感器响应精度、阻尼比以及故有周期的计算,计算结果显示在液晶屏上。
(4)地震仪表系统组件运行表面辐射温度检测:该装置所述的无线温度检测元件带有真空吸盘,可以吸附在系统组件表面,同时保证温度探头与组件表面良好接触。通过键盘选取表面辐射温度检测功能,将温度探头吸附在待测组件表面,打开电源开关,此时温度检测元件将通过红外线通讯方式持续传送测量温度,测量结果传送到单片机,通过液晶屏显示测量结果。
《核电地震仪表系统检测装置》旨在提供一种核电地震仪表系统的一体化检测装置,用于解决检测方法单一,携带不便,占用空间大,检测实施复杂等问题。
1.将核电地震仪表系统三个重要参数:地震加速度触发阈值校验、采集通道的频率响应测试以及强震仪组件标定响应测试工作集成于一体,大大简化了测试过程与测试设备。
2.系统集成了数字频率合成器(DDS)信号发生模块,可非常灵活的发送超低频的正弦信号以及其他要求的交流与直流信号,进行阈值触发校验测试与采集通道频响测试。
3.输入信号与输出信号可直接通过数字信号处理器(DSP)控制AD转换模块进行实时采集,并将结果显示在液晶显示器上。
4.采用带吸盘的无线通讯温度模块测量地震仪表系统组件运行时的辐射温度,移动方便,可吸附在组件的任何表面;同时由于通讯手段为红外方式,不会对设备运行产生电磁干扰。
《核电地震仪表系统检测装置》不仅仅使用在核电系统,还可用于其他类似地震仪表系统的检测。
1.一种核电地震仪表系统检测装置,其特征在于:该装置设有DDS信号发生模块,DSP,单片机,AD转换模块,无线温度探头,无线通讯模块,信号输入输出接口,液晶显示器与键盘,DDS信号发生模块与AD转换模块、单片机与DSP相连;液晶显示器和键盘与单片机相连;无线温度探头通过无线通讯模块与单片机相连。
2.根据权利1要求的核电地震仪表系统检测装置,其特征在于:该装置用于检测核电地震仪表系统以及同类或类似系统的地震加速度触发阈值校验、采集通道的频率响应测试、强震仪组件标定响应测试以及系统组件运行时表面辐射温度。
3.根据权利1要求的核电地震仪表系统检测装置,其特征在于:DDS信号发生模块可以同时输出三路差分电压信号,并可对任意一路信号切断、连通和幅度微调。
4.根据权利3要求的核电地震仪表系统检测装置,其特征在于:电压信号能够自动从0.05赫兹-33赫兹进行扫频输出,也能够手动设置输出频率。
5.根据权利1要求的核电地震仪表系统检测装置,其特征在于:温度检测元件带有真空吸盘,温度数据传输为红外无线通讯模式。
用于地震仪或其它装置中的具有完整检测质块的改进微机械悬浮板
本发明公开了一种使用平面内悬挂几何结构的加速计或地震仪。该悬挂几何结构具有悬浮板以及至少一个固定电容板。悬浮板由单一件形成,并且包括外部框架、一对柔性件、以及位于柔性件之间的集成的检测质块。柔性件使得检测质块在悬挂平面内沿灵敏方向运动,同时限制沿所有离轴方向的运动。检测质块的离轴运动通过使用在柔性件内或其间支出的中间框架而最小化。
资料图:伊朗布什尔核电站
海外网4月19日电 据美联社报道,美国地质勘探局表示,当地时间周四(19日)早间,伊朗南部布什尔省一座核电站附近发生5.5级地震,震源深度10千米,波斯湾地区有震感,目前尚无伤亡报告。
美国地质勘探局表示,地震发生于格林尼治时间6时34分,震源位于布什尔东部约100公里。地震地点附近有布什尔核电站,该核电站是伊朗唯一一座维持运作的核电站。
据报道,美国地质勘探局将震级定为5.5级,不过伊朗国家电视台将震级定为5.9级。伊朗国家电视台目前没有报道布什尔核电站有损伤,该核电站过去也经历过地震并且建造时有抗震设计。
伊朗红十字会称,震源地点人烟稀少。
控制仪表与装置 |
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书号: |
07094 |
ISBN: |
7-111-07094-1 |
作者: |
向婉成 天津大学 主编 |
印次: |
1-9 |
责编: |
王小东 |
开本: |
16 |
字数: |
定价: |
¥16.00 |
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所属丛书: |
普通高等教育机电类规划教材 |
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装订: |
平 |
出版日期: |
2010-08-13 |
本书由国内几所大学自动化仪表专业的教师合作编写,是教师们多年教学的总结。
全书对模拟及数字控制仪表和装置进行了全面介绍,以模拟调节器为基础,而以数字控制仪表和装置为得点。书中系统地阐述了典型控制仪表和装置的结构、原理、设计及使用方面的内容。书中包括了已广泛使用及正在日益推广的产品,也包括了教师们部分科研成果,力图反映控制仪表和装置的最新发展。智能变送器、智能执行器、数字调节器、可编程调节 器、可编程控制器、可编程控制器部分及分散控制系统等在书中都占了相当的分量。
前言
第一章 概论
第一节 控制仪表与装置的分类
第二节 控制仪表与装置的发展
一、发展概况
二、发展趋势
第三节 模拟信号制及供电方式
一、信号制
二、变送器信号传输方式
三、供电方式
第四节 全数字控制仪表装置间的通信方式
第二章 变送器
第一节 概述
第二节 差压及压力变送器
一、差动电容式压力变送器
二、扩散硅压力变送器
第三节 DDZ-Ⅲ型温度变送器
一、热电偶温度变送器的工作原理
二、一体化温度变送器
第四节 二线制变送器的电路分析与设计
第五节 智能压力变送器
一、ST3000智能压力变送器
二、3051IC智能压力(差压)变送器
三、通用智能变送器
第三章 防爆安全栅
第一节 防爆安全的基本概念
一、危险场所的划分
二、爆炸性物质的分类、分级与分组
三、防爆仪表的分类、分级与分组
第二节 本质安全型防爆仪表的设计要点
一、降低本质安全电路的能量
二、二安电路元部件的结构和选取
第三节 防爆安全栅原理
一、齐纳安全栅
二、变压器隔离式安全栅
第四章 模拟式调节器
第一节 PID调节规律及实现方法
一、调节规律
二、PID运算电路的构成
第二节 基型PID调节器
一、PID调节器的组成原理
二、DDZ-Ⅲ型调节器的原理和特性
第三节 特种调节器
一、输出限幅抗积分饱和调节器
二、非线性调节器
第五章 数字式调节器
第一节 概述
一、数字调节器的硬件构成
二、数字调节器的软件构成
第二节 模拟量输入/输出通道
一、模拟量输入通道
二、模拟量输出通道
第三节 数字式PID调节器
一、数字调节器的两种设计方法
二、PID控制算式
三、PID控制程序
四、多通道数字PID调节器
第四节 PID参数自整定调节器
一、改进型临界比例度法(继电限幅自整定法)
二、迭代自整定控制算法
三、专家法PID参数自整定
第六章 可编程数字调节器
第一节 概述
第二节 可编程数字调节器的结构组成及性能
一、显示操作面板
二、编程设定
三、I/O接口与通信
四、后备硬手操
第三节 可编程数字调节器的系统组态
一、输入组态字方式进行组态
二、填定模块代码方式进行组态
三、利用组态语言进行组态
第七章 执行器
第一节 概述
第二节 普通执行器及手操器
一、气动执行器
二、电动执行器
三、手操作器
第三节 智能执行器
一、智能电动执行器
二、智能调节阀
第四节 电/气转换器及阀门定位器
一、电/气转换器
二、阀门定位器
第八章 可编程序控制器
第一节 概述
一、可编程序控制器的发展概况
二、可编程序控制器的特点
第二节 可编程序控制器的硬件系统
一、系统结构及功能
二、内存及I/O地址
三、数字量输入/输出模件
第三节 智能执行器
一、智能电动执行器
二、智能调节阀
第四节 电/气转换器及阀门定位器
一、电/气转换器
二、阀门定位器
第八章 可编程控制器
第一节 概述
一、可编程序控制器的发展概况
二、可编程序控制器的特点
第二节 可编程序控制器的硬件系统
一、系统结构及功能
二、内存及I/O地址
三、数字量输入/输出模件
四、模拟量输入/输出模件
第三节 可编程序控制器的编程语言
一、基本逻辑功能
二、PLC梯形逻辑图及其基本组成元素
三、梯形逻辑图格式
四、PLC指令类型
第四节 典型控制环节编程举例
应用实例1:电动机联锁控制
应用实例2:连续灌瓶控制
第九章 小型分散控制系统
第一节 概述
第二节 基本控制器
第三节 监控系统与通信网络
第一、监控系统
二、通信网络
第四节 软件编程及应用
一、软件编程
二、小型DCS系统应用
参考文献2100433B
①各种仪表、信号、连锁装置应完好有效。
②发生炉出口处应设置声光报警装置。排送机与鼓风机应联锁。