CN109724794A - 一种爆破阀控制回路测试系统 - Google Patents

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Abstract

一种爆破阀控制回路测试系统,属于核电站调试和维护技术领域。系统包括保护系统机柜、爆破阀回路测试仪、爆破阀控制机柜、高速记录仪、电阻箱;爆破阀回路测试仪分别连接保护系统机柜和爆破阀控制机柜,电阻箱串联在爆破阀回路测试仪和爆破阀控制机柜之间,以构成爆破阀控制回路;爆破阀回路测试仪选择保护系统机柜发送充、放电指令的工作模式,保护系统机柜根据爆破阀回路测试仪选择的工作模式发送充、放电指令给爆破阀控制机柜;爆破阀回路测试仪包括采样电阻、电压监视器和主控制器;主控制器判断电压监视器采集的电压值满足测试电压完成值时,爆破阀控制回路测试结束,高速记录仪检测电阻箱两端电流。本发明检测简单,适用各类爆破阀。

Description

一种爆破阀控制回路测试系统
技术领域
本发明属于核电站调试和维护技术领域,尤其涉及一种爆破阀控制回路测试系统。
背景技术
爆破阀在每次换料大修期间需要起爆并更换爆破阀的爆破组件,确保爆破阀的可靠性。现有涉及爆破阀性能测试往往是针对爆破阀本体性能测试,并未对爆破阀控制回路进行测试。如,实用新型专利CN206556853U公开了一种核电厂爆破阀爆破组件性能测试装置,该测试装置采用特定机械结构配合爆破组件结构,并结合响应的传感器来实现性能检测,但该装置仅针对爆破阀本体性能进行测试,并未涉及爆破阀控制回路测试。因此,现有市场并没有针对AP1000核电爆破阀控制回路测试工具,故急需一种针对爆破阀控制回路测试用的工具,以及采用该工具实现的爆破阀控制回路测试系统。
发明内容
本发明针对现有技术存在的问题,为此提出一种测试简单、适用各种类型爆破阀的爆破阀控制回路测试系统。
本发明是通过以下技术方案得以实现的:
本发明一种爆破阀控制回路测试系统,包括保护系统机柜、爆破阀回路测试仪、爆破阀控制机柜、高速记录仪、电阻箱;爆破阀回路测试仪分别连接所述保护系统机柜和所述爆破阀控制机柜,所述电阻箱串联在所述爆破阀回路测试仪和爆破阀控制机柜之间,以构成爆破阀控制回路;所述爆破阀回路测试仪选择所述保护系统机柜发送充、放电指令的工作模式,所述保护系统机柜根据所述爆破阀回路测试仪选择的工作模式发送充、放电指令给所述爆破阀控制机柜;所述爆破阀回路测试仪包括采样电阻、电压监视器和主控制器;所述电压监视器用于采集所述采样电阻两端电压,所述主控制器判断所述电压监视器采集的电压值满足测试电压完成定值时,表示爆破阀控制回路测试结束,高速记录仪检测电阻箱两端电流。
作为优选,所述爆破阀回路测试仪还包括控制指令采集电路,用于采集所述保护系统机柜发送的充、放电指令。
作为优选,所述爆破阀回路测试仪还包括测试面板,所述测试面板设有多个接口。
作为优选,所述爆破阀回路测试仪还包括指示灯,用于指示所述爆破阀控制回路测试进程。
作为优选,所述主控制器包括判断单元,用于判断所述电压监视器采集的电压值小于测试电压完成定值时,表示爆破阀控制回路测试结束。
作为优选,所述爆破阀回路测试仪还包括供电电源。
作为优选,所述充、放电指令的工作模式包括五种:
模式一:手动,充电2.5秒,放电10秒;
模式二:手动,充电10秒,放电30秒;
模式三:手动,充电10秒,不发出放电指令;
模式四:自动,充电2.5秒,放电10秒;
模式五:自动,充电10秒,放电30秒;
作为优选,所述爆破阀回路测试仪选择所述保护系统机柜发送充、放电指令的工作模式后,循环多次测试。
本发明具有以下有益效果:
本发明一种爆破阀控制回路测试系统,测试简单,适用各种类型爆破阀;采用集成一体的爆破阀回路测试仪,便于检测。
附图说明
图1为本发明一种爆破阀控制回路测试系统的结构框图;
图2为图1中爆破阀回路测试仪的结构示意图。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
如图1,本发明一种爆破阀控制回路测试系统包括保护系统机柜、爆破阀回路测试仪、爆破阀控制机柜、高速记录仪、电阻箱。爆破阀回路测试仪分别连接所述保护系统机柜和所述爆破阀控制机柜,所述电阻箱串联在所述爆破阀回路测试仪和爆破阀控制机柜之间,以构成爆破阀控制回路。所述高速记录仪连接所述爆破阀回路测试仪,用于检测爆破阀控制回路下流过电阻箱的电流。所述爆破阀回路测试仪选择所述保护系统机柜发送充、放电指令的工作模式,所述保护系统机柜根据所述爆破阀回路测试仪选择的工作模式发送充、放电指令给所述爆破阀控制机柜。所述爆破阀回路测试仪用于检测充、放电指令是否有效执行,一旦有效执行,则表示爆破阀控制回路测试结束,否则爆破阀控制回路测试未结束或未有效执行。当爆破阀控制回路测试结束,高速记录仪检测电阻箱两端电流是否达到爆破阀触发电流要求,若达到,则爆破阀性能达标,爆破阀能够可靠运行,否则,爆破阀性能不达标。
如图2,所述爆破阀回路测试仪包括采样电阻、电压监视器和主控制器。所述电压监视器用于采集所述采样电阻两端电压,所述主控制器判断所述电压监视器采集的电压值满足测试电压完成值时,表示爆破阀控制回路测试结束。所述采样电阻一般采用1欧姆电阻,所述电压监视器连接于所述采样电阻与所述主控制器之间,所述采样电阻用于连接爆破阀控制机柜。
所述爆破阀回路测试仪还包括控制指令采集电路,用于采集所述保护系统机柜发送的充、放电指令。所述控制指令采集电路与主控制器连接。所述充、放电指令的工作模式包括五种:模式一:手动,充电2.5秒,放电10秒;模式二:手动,充电10秒,放电30秒;模式三:手动,充电10秒,不发出放电指令;模式四:自动,充电2.5秒,放电10秒;模式五:自动,充电10秒,放电30秒;其中,可设置自动模式下,循环各运行25次,手动模式下,每个循环被选中并运行1次。为此,充、放电指令按照五种工作模式设定。一旦操作者在爆破阀回路测试仪端选定某个工作模式,则本发明爆破阀控制回路测试系统根据此工作模式下充、放电指令执行充、放电动作。
所述爆破阀回路测试仪还包括供电电源和测试面板。所述供电电源用于为主控制器、电压监视器供电。所述测试面板可提供可视化窗口,如人机界面,一方面提供窗口便于操作人员选择工作模式,另一方面提供窗口便于操作人员监测爆破阀回路测试仪测试情况。
所述爆破阀回路测试仪还包括指示灯驱动电路、指示灯、连接器。所述主控制器连接指示灯驱动电路,所述指示灯驱动电路用于驱动指示灯启闭。所述指示灯驱动电路、所述控制指令采集电路分别经所述连接器与所述测试面板连接。所述测试面板还设有多个接口,包括设备连接接口、测试插头接口,可匹配爆破阀控制机柜以及试验过程中工器具的接口或插头。作为优选,所述指示灯可集成于测试面板上,用于提示爆破阀回路测试仪测试情况完成与否。另外,还可利用测试接口,使用短接线、跳线进行爆破阀各类工作性能测试。
所述电压监视器可采用电压监视报警器G108,在监测到电压未到达超标值时,发送给主控制器。所述主控制器包括判断单元,用于判断所述电压监视器采集的电压值小于测试电压完成定值时,表示爆破阀控制回路测试结束。当采集的电压值小于对应工作模式下的测试电压完成定值时,如测试电压完成定值约为100毫伏时,当采集的电压值小于100毫伏,则爆破阀控制回路测试结束且充、放电指令有效执行。
为便于安装,所述主控制器、所述指示灯驱动电路、所述控制指令采集电路、所述连接器及其相关外围电路集成为主控制器模块。
所述主控制器模块、所述测试面板、所述供电电源、所述采样电阻、所述电压监视器集成为一设备,连接于本发明爆破阀控制回路测试系统中,结合高速记录仪进行爆破阀性能检测。调节电阻箱阻值,在大于4.18欧姆的情况下,进行爆破阀触发要求测试。试验最终通过高速记录仪监测爆破阀回路测试系统上电阻箱两端的电流(3.7安培持续10毫秒以上)来判断爆破阀能够可靠运行。
本领域的技术人员应理解,上述描述及附图中所示的本发明的实施例只作为举例而并不限制本发明。本发明的目的已经完整有效地实现。本发明的功能及结构原理已在实施例中展示和说明,在没有背离所述原理下,本发明的实施方式可以有任何变形或修改。

Claims (8)

1.一种爆破阀控制回路测试系统,其特征在于,包括保护系统机柜、爆破阀回路测试仪、爆破阀控制机柜、高速记录仪、电阻箱;爆破阀回路测试仪分别连接所述保护系统机柜和所述爆破阀控制机柜,所述电阻箱串联在所述爆破阀回路测试仪和爆破阀控制机柜之间,以构成爆破阀控制回路;所述爆破阀回路测试仪选择所述保护系统机柜发送充、放电指令的工作模式,所述保护系统机柜根据所述爆破阀回路测试仪选择的工作模式发送充、放电指令给所述爆破阀控制机柜;所述爆破阀回路测试仪包括采样电阻、电压监视器和主控制器;所述电压监视器用于采集所述采样电阻两端电压,所述主控制器判断所述电压监视器采集的电压值满足测试电压完成值时,表示爆破阀控制回路测试结束,高速记录仪检测电阻箱两端电流。
2.根据权利要求1所述的一种爆破阀控制回路测试系统,其特征在于,所述爆破阀回路测试仪还包括控制指令采集电路,用于采集所述保护系统机柜发送的充、放电指令。
3.根据权利要求1所述的一种爆破阀控制回路测试系统,其特征在于,所述爆破阀回路测试仪还包括测试面板,所述测试面板设有多个接口。
4.根据权利要求1所述的一种爆破阀控制回路测试系统,其特征在于,所述爆破阀回路测试仪还包括指示灯,用于指示所述爆破阀控制回路测试进程。
5.根据权利要求1所述的一种爆破阀控制回路测试系统,其特征在于,所述主控制器包括判断单元,用于判断所述电压监视器采集的电压值小于测试电压完成定值时,表示爆破阀控制回路测试结束。
6.根据权利要求1所述的一种爆破阀控制回路测试系统,其特征在于,所述爆破阀回路测试仪还包括供电电源。
7.根据权利要求1所述的一种爆破阀控制回路测试系统,其特征在于,所述充、放电指令的工作模式包括五种:
模式一:手动,充电2.5秒,放电10秒;
模式二:手动,充电10秒,放电30秒;
模式三:手动,充电10秒,不发出放电指令;
模式四:自动,充电2.5秒,放电10秒;
模式五:自动,充电10秒,放电30秒。
8.根据权利要求7所述的一种爆破阀控制回路测试系统,其特征在于,所述爆破阀回路测试仪选择所述保护系统机柜发送充、放电指令的自动工作模式后,循环多次测试。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2581822A (en) * 1948-07-23 1952-01-08 Bbc Brown Boveri & Cie Gas blast circuit breaker having parallel connected impedance
JP2008112323A (ja) * 2006-10-31 2008-05-15 Koichi Kasuya 長寿命で使用場所の制限を受けないワールドワイドなマルクス発生器及び関連技術を利用する高電圧機器と応用機器
CN106969894A (zh) * 2017-02-09 2017-07-21 中广核核电运营有限公司 电动头接触器故障模拟检测系统
CN107328324A (zh) * 2017-07-13 2017-11-07 中广核工程有限公司 核电爆破阀控制设备和核电爆破阀系统
CN206816938U (zh) * 2017-05-09 2017-12-29 中电华元核电工程技术有限公司 用于核电站的电磁阀校验装置
CN108363002A (zh) * 2018-02-02 2018-08-03 中广核工程有限公司 一种核电站调节阀开关动作的测试系统及方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2581822A (en) * 1948-07-23 1952-01-08 Bbc Brown Boveri & Cie Gas blast circuit breaker having parallel connected impedance
JP2008112323A (ja) * 2006-10-31 2008-05-15 Koichi Kasuya 長寿命で使用場所の制限を受けないワールドワイドなマルクス発生器及び関連技術を利用する高電圧機器と応用機器
CN106969894A (zh) * 2017-02-09 2017-07-21 中广核核电运营有限公司 电动头接触器故障模拟检测系统
CN206816938U (zh) * 2017-05-09 2017-12-29 中电华元核电工程技术有限公司 用于核电站的电磁阀校验装置
CN107328324A (zh) * 2017-07-13 2017-11-07 中广核工程有限公司 核电爆破阀控制设备和核电爆破阀系统
CN108363002A (zh) * 2018-02-02 2018-08-03 中广核工程有限公司 一种核电站调节阀开关动作的测试系统及方法

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