一种压水堆启动物理试验过程监测系统的制作方法

本技术涉及核电站压水堆,尤其涉及一种压水堆启动物理试验过程监测系统。
背景技术:
1、目前传统模式下的压水反应堆在装料及达临界过程中仅依靠试验人员通过专用设备采集相关数据并手动记录,堆芯临界水平由核电站操作人员依据其经验进行判断。而核电站装料及达临界均需要数天时间,过程中数百至上千个数据点需要手动记录,容易出现错误,并且临界点由核电站操作人员在多次试验中确定,浪费试验时间。
技术实现思路
1、本实用新型要解决的技术问题在于,提供一种压水堆启动物理试验过程监测系统。
2、本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种压水堆启动物理试验过程监测系统,包括:
3、与外部探测器连接并通过所述外部探测器采集压水堆的原始数据的数据采集机柜;
4、与所述数据采集机柜连接并接收所述原始数据和输出处理结果的数据处理分析计算机;
5、与所述数据采集机柜连接并监测所述处理结果的试验监测计算机。
6、进一步地,所述数据采集机柜包括:采集控制主机、接口转换器、网络交换机、第一微电流测量仪、第二微电流测量仪,所述采集控制主机分别与所述接口转换器的一端、所述网络交换机连接,所述接口转换器的另一端分别与所述第一微电流测量仪、所述第二微电流测量仪连接,所述网络交换机分别与所述数据处理与分析计算机、所述试验监测计算机连接,所述采集控制主机、所述第一微电流测量仪及所述第二微电流测量仪均与所述外部探测器连接。
7、进一步地,所述第一微电流测量仪、所述第二微电流测量仪均为皮安级微电流测量仪。
8、进一步地,所述采集控制主机包括:设备控制器、多通道数据采集卡和多通道模拟输出卡,所述设备控制器分别与所述多通道数据采集卡、所述多通道模拟输出卡、所述接口转换器的一端连接,所述设备控制器、所述多通道数据采集卡及所述多通道模拟输出卡均与所述外部探测器连接。
9、进一步地,所述数据采集机柜还包括:直流稳压电源,所述直流稳压电源连接所述设备控制器、所述网络交换机。
10、进一步地,所述多通道模拟输出卡还与外部的多笔记录仪连接。
11、进一步地,所述设备控制器包括多通道电压数据采集模块、电流电压通用采集模块、电压输出模块接口,所述多通道电压数据采集模块、所述电流电压通用采集模块均与所述多通道数据采集卡、所述外部探测器连接,所述电压输出模块接口与所述多通道模拟输出卡连接。
12、进一步地,所述多通道电压数据采集模块的型号为ni-9206,所述电流电压通用采集模块的型号为ni-9219。
13、进一步地,所述数据处理与分析计算机和所述试验监测计算机为便携式笔记本计算机或传统计算机中的任一种。
14、进一步地,所述数据处理与分析计算机上安装有数据处理与分析软件和试验数据库,所述试验监测计算机上安装有试验过程在线监测软件。
15、实施本实用新型具有以下有益效果:
16、本实用新型提供的压水堆启动物理试验过程监测系统,设置与压水反应堆探测器连接的数据采集机柜,数据采集机柜接收反应堆探测器发送的原始数据,并将采集到的原始数据发送至数据处理分析计算机进行处理,数据处理分析计算机再输出处理结果,试验监测计算机对处理结果进行监测。区别于当前人工试验方法,本实用新型通过数据采集机柜、数据处理分析计算机及试验监测计算机分别实现压水堆启动物理试验过程中的所需功能,进而实现对压水反应堆的物理试验过程的监测。
技术特征:
1.一种压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述数据采集机柜包括:采集控制主机、接口转换器、网络交换机、第一微电流测量仪、第二微电流测量仪,所述采集控制主机分别与所述接口转换器的一端、所述网络交换机连接,所述接口转换器的另一端分别与所述第一微电流测量仪、所述第二微电流测量仪连接,所述网络交换机分别与所述数据处理与分析计算机、所述试验监测计算机连接,所述采集控制主机、所述第一微电流测量仪及所述第二微电流测量仪均与所述外部探测器连接。
3.根据权利要求2所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述第一微电流测量仪、所述第二微电流测量仪均为皮安级微电流测量仪。
4.根据权利要求2所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述采集控制主机包括:设备控制器、多通道数据采集卡和多通道模拟输出卡,所述设备控制器分别与所述多通道数据采集卡、所述多通道模拟输出卡、所述接口转换器的一端连接,所述设备控制器、所述多通道数据采集卡及所述多通道模拟输出卡均与所述外部探测器连接。
5.根据权利要求4所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述数据采集机柜还包括:直流稳压电源,所述直流稳压电源连接所述设备控制器、所述网络交换机。
6.根据权利要求4所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述多通道模拟输出卡还与外部的多笔记录仪连接。
7.根据权利要求4所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述设备控制器包括多通道电压数据采集模块、电流电压通用采集模块、电压输出模块接口,所述多通道电压数据采集模块、所述电流电压通用采集模块均与所述多通道数据采集卡、所述外部探测器连接,所述电压输出模块接口与所述多通道模拟输出卡连接。
8.根据权利要求7所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述多通道电压数据采集模块的型号为ni-9206,所述电流电压通用采集模块的型号为ni-9219。
9.根据权利要求1所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述数据处理与分析计算机和所述试验监测计算机为便携式笔记本计算机或传统计算机中的任一种。
10.根据权利要求1所述的压水堆启动物理试验过程监测系统,其特征在于,所述数据处理与分析计算机上安装有数据处理与分析软件和试验数据库,所述试验监测计算机上安装有试验过程在线监测软件。
技术总结
本技术公开了一种压水堆启动物理试验过程监测系统,该系统包括:与外部探测器连接并通过外部探测器采集压水堆的原始数据的数据采集机柜;与数据采集机柜连接并接收原始数据和输出处理结果的数据处理分析计算机;与数据采集机柜连接并监测处理结果的试验监测计算机。本技术通过数据采集机柜、数据处理分析计算机及试验监测计算机分别实现压水堆启动物理试验过程中的所需功能,进而实现对压水反应堆的物理试验过程的监测。
技术研发人员:李伟,厉井钢,李文,彭思涛,李先俊,陈俊,杨钰莹,刘康宁,王超,卢皓亮,高伟,徐志献,冯晓明,李国仁,黄伟杰,林俊
受保护的技术使用者:岭澳核电有限公司
技术研发日:20231123
技术公布日:2024/12/19
技术研发人员:李伟,厉井钢,李文,彭思涛,李先俊,陈俊,杨钰莹,刘康宁,王超,卢皓亮,高伟,徐志献,冯晓明,李国仁,黄伟杰,林俊
技术所有人:岭澳核电有限公司
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