专利名称:用于核电站通用模拟量板件的检测装置的制作方法
技术领域:
本实用新型属于电力设备在线数字化状态检测与监控技术,同时也属于百万千瓦级核电站关键技术领域,尤其涉及一种用于核电站通用模拟量板件的检测装置。
背景技术:
核电站是利用核裂变或核聚变反应所释放的能量产生电能的发电厂。为了保护核电站工作人员和核电站周围居民的健康,核电站的设计、建造和运行均采用纵深防御的原贝U,从设备、措施上提供多重保护,以确保核电站对反应堆的输出功率进行有效的控制,且能够在出现各种自然灾害,如地震、海嘯、洪水等,或人为产生的火灾、爆炸等,也能确保对反应堆燃料组件进行充分的冷却,进而保证放射性物质不发生向环境的排放。电力设备状态检测与监控技术是核电站的关键技术,在核电站中,通过开发老化测试方法、维修测试方法来建立核电站控制设备检测的技术平台,包括建立核电站板件的老化、维修测试平台,以便将状态检测与监控技术应用于核电站仪控系统中电路板件的老化测试、维修测试领域,从而实现核电站控制设备/板件的老化诊断/测试管理,提高核电站运行设备和备件的可靠性检测维修水平,提升机组的安全运行。在核电站的控制系统以及保护系统中,经常需要使用大量的模拟量信号处理板件。随着运行时间的增长,模拟量板件的电解电容、光藕等元器件将出现不同程度的老化,若不及时对出现老化问题的模拟量信号处理板件进行处理,将影响机组的安全和稳定。现有的核电站通用模拟量板件的检测装置通过检查元器件外观或校验检查来检测板件的老化情况,由于现有的检测装置无法对板件进行长时间拷机验证,因此检测准确率低,难以准确检测出被测板件的老化程度。
实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种用于核电站通用模拟量板件的检测装置,旨在解决现有的检测装置无法对板件进行长时间拷机验证,所导致的检测准确率低的问题。本实用新型的另一目的在于提供用于核电站通用模拟量板件的检测装置,所述装置包括分别与上位机、面向仪器系统的PCI扩展PXI测试系统、板件以及板件供电电源连接的拷机机柜;与板件连接的板件供电电源;分别与板件以及上位机连接的面向仪器系统的PCI扩展PXI测试系统。进一步地,所述PXI测试系统包括模拟输入端、下位机和模拟输出端;所述模拟输入端与所述板件连接;所述下位机与所述模拟输入端、模拟输出端以及上位机连接; 所述模拟输出端与所述板件连接。进一步地,所述装置还包括与所述拷机机柜以及所述板件连接的至少一个板件机笼。进一步地,所述装置还包括与所述上位机连接的人机交互界面。进一步地, 所述装置还包括对模拟输入端和模拟输出端进行电气隔离的隔离器。进一步地,所述隔离器的型号为PH2021和PH1022。进一步地,所述装置还包括与所述板件供电电源连接的不间断电源UPS。进一步地,所述装置还包括与所述板件供电电源连接的背板适配器。进一步地,所述板件包括以下至少一种型号B5018A、B5003A、B5013A、B5034A、C26026A、C26125A、B5012A、B5000A、B5001A、B5022A、B5027A、B5019A、B5025A、M41MK233142、M66MK20-100/150°C、PM56、PB33 311、PB3. 139、PBl 1311、SC4372-NR-FC、SC4326-NR-FC、Z6D202PM1752、PM1752Z6D101、Isolation Card, TIA42603 N/S228 9883, EIS0-1A BOARD、EIS0-2B0ARD、EIS0-3 BOARD。本实用新型提供的用于核电站通用模拟量板件的检测装置能够实现长时间的拷机和长时间的数据存储,因此能够提前发现板件早期的质量缺陷,提高了板件检测的准确率,从而提高了老化处理更换后的板件的可靠性。
图I是本实用新型提供的用于核电站通用模拟量板件的检测装置I的结构;图2是本实用新型提供的另一用于核电站通用模拟量板件的检测装置I的结构;图3是本实用新型提供的另一用于核电站通用模拟量板件的检测装置I的结构;图4是本实用新型提供的用于核电站通用模拟量板件的检测装置I的结构示意图;图5是本实用新型提供的板件在拷机机柜的具体位置示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,
以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。图I示出了本实用新型提供的用于核电站通用模拟量板件的检测装置I的结构,该用于核电站通用模拟量板件的检测装置I包括拷机机柜101、上位机102、面向仪器系统的 PCI 扩展(PCI extensions for Instrumentation, PXI) PXI 测试系统 103、板件 104 以及板件供电电源105。在图I中,拷机机柜101分别与上位机102、PXI测试系统103、板件104以及板件供电电源105连接,上位机102与PXI测试系统103连接,PXI测试系统103与上位机102以及板件104连接,板件供电电源105与板件104连接。具体地,在拷机机柜101中分别安装上位机102、PXI测试系统103、板件104以及板件供电电源105四个部分。板件供电电源105向板件104供电后,PXI测试系统103接收上位机102发出的控制指令后,根据预定义的时间轴输出电流、电压激励信号至板件104,实时采集板件104的测试数据,并将采集的测试数据发送至上位机102,以使该上位机102判断接收的测试数据与预存储的合格板件数据是否相近,若相近,判断板件104为合格的板件,否则,判断板件104为不合格的板件。本实施例中,该PXI测试系统103在采集板件104的测试数据时,向上位机102实时传输采集的测试数据,以便该上位机102处理板件104的测试数据并根据获取的测试结果进行相应的处理,比如对不合格的板件进行报警处理等。作为一个优选实施例,拷机机柜101可采用标准的威图机柜,上位机102可采用行业外设组件互连标准(Peripheral Component Interconnection, PCI)工控机、Intel CoreDuo双核处理器、2G内存、2T SATA硬盘组成。作为一个优选实施例,PXI测试系统103采用美国国家仪器(Nation Instrument,NI)公司的PXI测试系统。该PXI测试系统103包括 模拟输入端1031、下位机1032和模拟输出端1033。其中,模拟输入端1031与板件104连接;下位机1032与模拟输入端1031、模拟输出端1033以及上位机102连接;模拟输出端1033与板件104连接。本实施例中,上位机102发出控制命令至下位机1032,该下位机1032根据接收的控制命令控制模拟输出端1033输出模拟数据至板件104,模拟输入端1031再接收板件104的测试数据,并将接收的测试数据传输至下位机1032,该下位机1032再将接收的测试数据传输至上位机102。作为一个优选实施例,板件104的型号可为但不限于以下的至少一种型号B5018A、B5003A、B5013A、B5034A、C26026A、C26125A、B5012A、B5000A、B5001A、B5022A、B5027A、B5019A、B5025A、M41MK2 33142、M66MK20-100/150°C> PM56、PB3 3311、PB3. 139、PBl1311、SC4372-NR-FC、SC4326-NR-FC、Z6D202 PM1752、PM1752Z6D101、Isolation Card、TIA42603N/S228 9883、EISO-1ABOARD,EIS0-2B0ARD、EIS0-3B0ARD。作为一个优选实施例,板件供电电源105可使用HWS300 24V AC-DC电源。进一步地,当用于核电站通用模拟量板件的检测装置I检测多层板件时,板件供电电源105对板件104进行分层供电,以便更好地适应不同层的板件的自身需求。作为一个优选实施例,为了保护设备在运行中能够充分散热,确保设备能够长期运行,拷机机柜101具有的多个隔层之间保持一定的距离,比如每个隔层之间保持但不限于IU的距离,当然,每个隔层之间的距离也可以不相同,此处不作限定。作为一个优选实施例,为了能够同时检测多个板件,在拷机机柜101的隔层上安装至少一个板件机笼106。其中,板件机笼106用于插接板件104,拷机机柜101安装的板件机笼106越多,能够检测的板件104也越多。进一步地,在板件机笼106上预留数量不同的通用插槽,该通用插槽的导轨深度可以相同,也可以不同,以应对测试板件的过程中需要增加新的被测板件的情况,当然,也可以在不同的板件机笼106上预留数量相同的通用插槽,此处不作限定。比如在一个隔层的板件机笼106预留八块导轨深度为222mm的通用插槽,而在另一个隔层的板件机笼106上则预留六块导轨深度为125mm的通用插槽。作为一个优选实施例,该用于核电站通用模拟量板件的检测装置I还包括人机交互界面107。该人机交互界面107与上位机102连接,用于将接收的用户指令传输至上位机102,并显示上位机102反馈的测试数据、判断结果以及各种提示框,比如密码错误、板件104与插槽不合适、板件故障以及报警等提示框。其中,包括板件机笼106和人机交互界面107的用于核电站通用模拟量板件的检测装置I的结构具体如图2所示。作为一个优选实施例,该用于核电站通用模拟量板件的检测装置I还包括对模拟输入端1031和模拟输出端1033进行电气隔离的隔离器108。该隔离器108能够保护设备、用户以及数据不受瞬态电压的危机,改善噪声抑制能力,消除接地环路,提高共模电压抑制。作为一个优选实施例,该用于核电站通用模拟量板件的检测装置I还包括不间断电源(Uninterruptible Power Supply, UPS) 109,该UPS109 安装在拷机机柜 101 内,与板件供电电源105连接,能够避免电力中断或电力不稳对仪器设备造成的寿命减损,有效地防止电源的高突波危害。具体地,该UPS109可使用但不限于山特C3KR,输入参数为115-300V,40-60Hz,输出参数为 220(1±2% )V,50(1±0. 2% )Hz。作为一个优选实施例,该用于核电站通用模拟量板件的检测装置I还包括与板件供电电源105连接的背板适配器110。该背板适配器110是专为核电站各种类型的板件设计的,位于板件机笼106的后面,同时与隔离器108连接。同一类型的背板适配器110具有通用性,方便整个系统的互换。其中,包括隔离器108、UPS109以及背板适配器110的用于核电站通用模拟量板件的检测装置I的结构具体如图3所示。
进一步地,为了更清楚地描述用于核电站通用模拟量板件的检测装置I,下面以一个具体示意图进行说明,具体如图4所示其中,图4的板卡电源为本实施例的板件供电电源105,模拟板卡为本实施例的板件104,字母A、B、C、D、E、F、G、H、I、J分别为拷机机柜101的层号,U为距离长度。在本实施例中,板件104的型号以及所在的层号具体如表I至表5所示表I :
权利要求1.用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于,所述装置包括 分别与上位机、面向仪器系统的PCI扩展PXI测试系统、板件以及板件供电电源连接的拷机机柜; 与板件连接的板件供电电源; 分别与板件以及上位机连接的面向仪器系统的PCI扩展PXI测试系统。
2.如权利要求I所述的用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于,所述PXI测试系统包括模拟输入端、下位机和模拟输出端; 所述模拟输入端与所述板件连接; 所述下位机与所述模拟输入端、模拟输出端以及上位机连接; 所述模拟输出端与所述板件连接。
3.如权利要求I所述的用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于,所述装置还包括 与所述拷机机柜以及所述板件连接的至少一个板件机笼。
4.如权利要求I所述的用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于,所述装置还包括 与所述上位机连接的人机交互界面。
5.如权利要求I所述的用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于,所述装置还包括 对模拟输入端和模拟输出端进行电气隔离的隔离器。
6.如权利要求5所述的用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于, 所述隔离器的型号为PH2021和PH1022。
7.如权利要求I所述的用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于,所述装置还包括 与所述板件供电电源连接的不间断电源UPS。
8.如权利要求3所述的用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于,所述装置还包括 与所述板件供电电源连接的背板适配器。
9.如权利要求3所述的用于核电站通用模拟量板件的检测装置,其特征在于,所述板件包括以下至少一种型号B5018A、B5003A、B5013A、B5034A、C26026A、C26125A、B5012A、B5000A、B5001A、B5022A、B5027A、B5019A、B5025A、M41MK2 33142、M66MK20-100/150°C> PM56、PB3 3311、PB3. 139、PB11311、SC4372-NR-FC、SC4326-NR-FC、Z6D202 PM1752、PM1752 Z6D101、Isolation Card、TIA42603 N/S228 9883,EISO-IA BOARD、EIS0-2B0ARD、EIS0-3B0ARD。
专利摘要本实用新型适用于电力设备在线数字化状态检测与监控技术,同时也属于百万千瓦级核电站关键技术领域,提供了一种用于核电站通用模拟量板件的检测装置。所述装置包括分别与上位机、面向仪器系统的PCI扩展PXI测试系统、板件以及板件供电电源连接的拷机机柜;与板件连接的板件供电电源;分别与板件以及上位机连接的面向仪器系统的PCI扩展PXI测试系统。本实用新型能够提前发现板件早期的质量缺陷,提高了板件检测的准确率,从而提高了老化处理更换后的板件的可靠性。
文档编号G01R31/00GK202372587SQ20112052206
公开日2012年8月8日 申请日期2011年12月14日 优先权日2011年12月14日
发明者丁俊超, 付敬强, 刘新东, 孙志峰, 崔国华, 张志飞, 李勇, 汪世清, 犹代伦, 王国云, 蔡达水, 马蜀 申请人:中国广东核电集团有限公司, 大亚湾核电运营管理有限责任公司