[发明专利]双量程多通道核热源功率测量系统有效
| 申请号: | 201310109826.7 | 申请日: | 2013-03-29 |
| 公开(公告)号: | CN103335744A | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
| 发明(设计)人: | 李运泽;张红生;李淼;任保国;侯旭峰;李运华;彭磊 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学;中国电子科技集团公司第十八研究所 |
| 主分类号: | G01K17/00 | 分类号: | G01K17/00 |
| 代理公司: | 北京金恒联合知识产权代理事务所 11324 | 代理人: | 李强 |
| 地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 量程 通道 热源 功率 测量 系统 | ||
1.双量程多通道核热源功率测量系统,其特征在于:
敏感装置(101),
第一和第二冷却系统(501和502),
信号采集单元(201),
信号融合处理单元(301)。
2.根据权利要求1的双量程多通道核热源功率测量系统,其特征在于:
敏感装置(101)包括箱盖(102)、箱体(103)、隔热材料(104)、敏感元件(105)、第一纯铜换热器(106)、第二纯铜换热器(107),
其中
隔热材料(104)包围在敏感元件(105)和第一、第二纯铜换热器(106、107)周围;
隔热材料(104)、敏感元件(105)、第一纯铜换热器(106)、第二纯铜换热器(107)被设置在箱体内部;
箱盖(102)内部布置隔热材料(104),
第一、第二纯铜换热器(106、107)与敏感元件(105)之间为焊接连接,
所述双量程多通道核热源功率测量系统进一步包括:
第一和第三温度传感器(202和204),它们的探头分别紧贴敏感元件(105)的周向中心前后对称布置,
第二和第四温度传感器(203和205),它们的探头分别布置在第一纯铜换热器(106)和第二纯铜换热器(107)的表面,
第一水冷系统(501)和第二水冷系统(502)分别与箱体(103)内部的第一纯铜换热器(106)和第二纯铜换热器(107)通过管道连接。
3.根据权利要求2的双量程多通道核热源功率测量系统,其特征在于:
信号采集单元(201)包括四个温度传感器(202、203、204和205)、四个电势信号测量端子(206、207、208和209)、温度变送模块(210)、四个电势滤波放大模块(211、212、213和214)、电势变送模块(215),
其中
温度变送模块(210)与第一至第四温度传感器(202、203、204、205)连接,进行温度采集,并将采集到的温度信号(Tmax1,Tmax2,Tmin1,Tmin2)处理变送至信号融合处理单元(301),
每个电势信号测量端子(206、207、208和209)包括用于电势测量的两根导线,所述导线的材料相同。
4.根据权利要求3的双量程多通道核热源功率测量系统,其特征在于:
当敏感元件(105)和第一、第二纯铜换热器(106、107)间存在温差时,敏感元件(105)与第一纯铜换热器(106)之间产生热电势,且敏感元件(105)与第二纯铜换热器(107)间产生热电势;
第一电势信号测量端子(206)用于测量敏感元件(105)前端高温和第一纯铜换热器(106)低温间电势e1,
第二电势信号测量端子(207)用于测量敏感元件(105)后端高温和第一纯铜换热器(106)低温间电势e2,
第三电势信号测量端子(208)用于测量敏感元件(105)前端高温和第二纯铜换热器(107)低温间电势e3,
第四电势信号测量端子(209)用于测量敏感元件(105)后端高温和第二纯铜换热器(107)低温间电势e4。
5.根据权利要求4的双量程多通道核热源功率测量系统,其特征在于:
所述电势经电势信号测量端子(206、207、208、209)输入至四个电势滤波放大模块(211、212、213、214)进行放大,而后经电势变送模块(215)变送至信号融合处理单元(301),
其中
温差和电势各有4个功率测量通道,基于温差和电势两种测量原理,分别经信息融合处理,得到温差和电势两个通道的核热源功率测量值,这些测量值被输出至一个功率显示单元(401)。
6.根据权利要求5的双量程多通道核热源功率测量系统,其特征在于进一步包括:
所述功率显示单元(401),
所述功率显示单元(401)包括数码管显示单元(402)、触控屏显示单元(403)、状态指示单元(404)。
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