CN1149583C - 控制元件组件的位置检验装置 - Google Patents

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Abstract

一种位置检验装置,包括:一个可动部件,安置在一包括该可动部件的外壳内并可相对于该外壳移动;一个在该外壳内产生磁场的机构;一个第一磁性响应机构,用于感知该可动部件在外壳中的位置并输出一个指示该可动部件位置的信号;一个第二磁性响应机构,用于感知该可动部件的存在并输出一个指示该可动部件位置的信号;以及一个用于比较从第一磁性响应机构来的信号输出和从第二磁性响应机构来的信号输出的机构。

Description

控制元件组件的位置检验装置
技术领域
本发明一般涉及一种检验可动部件位置的装置。更具体地说,本发明指向一种包括控制元件组件位置检验装置的控制元件组件(CEA)位置指示器。
背景技术
核电站通常包括独立的关闭和安全操作系统,它们监控核电站操作和评价许多与安全有关的参数。在一个或多个测得参数指示存在一不安全条件的情况下,设计用于减轻预期瞬变状态的影响和/或安全操作的关闭系统可自动实施适当的补救动作。这些称作核电站保护系统的安全控制系统必须可靠地操作,因此,所有测得的和感知的参数必须是有效的。
在核电站保护系统的范围中,通常测量多个与核电站操作有关的参数。这些参数包括(例如)温度、压力、流率、功率密度、中子通量、流体高度等。核电站保护系统的其它功能包括各种部件如阀、泵、电动机、控制装置和发电机的状态监控。
此外,在某些规定条件下,核电站保护系统可以启动反应堆停堆(RT),即通过驱动各种场地系统和远距离驱动装置来快速、受控而安全地关闭反应堆。在加压轻水堆的情况下,这种关闭经常通过将慢化控制棒降入反应堆堆芯中来使反应堆成为临界状态以下。
控制棒组件由四根或十二根棒组成,它们由里形连接法兰结合。每个棒的组合通常称为控制元件组件(CEA)。CEA按组或按分组配置,最少包括4个CEA。连接法兰将CEA联接在一个控制元件组件驱动机构上,该机构控制CEA移入和移出反应堆堆芯。控制元件组件驱动机构通常包括一个感知CEA位置的位置指示器。因为CEA控制反应堆功率总水平并提供快速安全地关闭反应堆的主要方法,所以必须感知和监控核反应堆中CEA的位置。
已知有熟知的用于感知和监控CEA位置的系统。在转让给本发明受让人并参考合并于此的美国专利No.3,656,074中,描述了一种CEA位置传感装置10。如图1中所示,该装置包括一个用单独一根位于控制棒外壳内的控制棒和一个控制棒驱动电动机代表的CEA、一个用物理方式安置在CEA驱动轴上的永久磁体,以及一个包括多个通量响应器件和一个分压网络的位置发送器。
因为图1中例示的CEA用单独一根控制棒代表,所以图中只示出一个从反应堆11的顶部向上伸出的控制棒外壳12。控制棒外壳12通常是一个非磁性的不锈钢管,其直径约5英寸,壁厚1英寸。控制棒驱动器位于外壳12内,而控制棒本身伸入反应堆11的主要部分中。
一个控制棒驱动电动机14安装在密封外壳12上端部的端帽上方。通过适当的齿轮传动,控制棒驱动电动机14使控制棒驱动轴沿轴向相对于外壳12移动,从而调整CEA相对于反应堆堆芯的位置。电动机14和控制棒驱动轴通过商售的特别设计的密封件与外壳12的内部连通。
永久磁体16安装在控制棒驱动轴上。制造磁体16的材料必须能经受其暴露于其中的高度腐蚀的环境条件,因为该磁体将安置在核反应堆中。其次,磁体16必须足够强,使得其通量场透过外壳12的厚的不锈钢壁。
如下面所述,位置传感装置10的一部分安装在外壳12的外部上,并包括在一个独立的发送器外壳18中。壳18由一个通常为管子形状的长空心部件构成,用一种最好具有高的导热系统的非磁性材料制成。外壳18的上端适合于接受电连接器20。
连接器20提供一种将位置发送器电路连接在外电路上的机构,其方式允许从外壳18上移去连接器20。连接器20也使位置传感装置10的输出电耦合在位置指示器22上。
图2a和2b分别表示位于外壳18内的位置发送器电路的顶视图和侧视图,该电路通过所述外壳的被省去部分。外壳18内示出一个接线条24,该条安装在一个簧片开关位置发送器26上,发送器26包括多个磁通量响应开关和一个增量式电位计的部件。通量响应装置图示为簧片开关28和28′,而增量式电位计的部件图示为电阻器30。簧片开关28、28′和电阻器30安装在接线条24上,并利用远距离馈通连接器32电连接。簧片开关28、28′以均匀的增量距离安装在接线条24上,该距离足够地小,以保证从磁体的任何位置都能驱动至少一个开关。
在优选实施例中,簧片开关成对地布线,如图3中用标号28、28′所示。簧片开关28、28′长约1英寸,平行于磁体16的路径成串联沿轴向准直地安置。形成簧片开关对的簧片开关28、28′间隔约1英寸,以使其配置中将出现一个小的开关驱动重叠,从而减小在一个CEA位置上设有开关被驱动的可能性。当控制棒驱动器在控制棒外壳12内沿轴向行走时,开关28、28′将在磁体16的磁场接近时顺序闭合而在磁场通过后断开。这些开关这样配置,使得当磁体16位于两个开关中间时串联相邻的开关将闭合。
关于位置指示装置10的电气部分,图3表示多个同样尺寸和类型的电阻器30连接在跨接电源38(电源38示于图1中)的端点33和34上。这些电阻器30形成一个增量式电位计或分压器29。如上所述,簧片开关28′是与每个开关28串联地电连接的,并且安置在与开关28基本上相同位置处。每个簧片开关28连接在由电阻器30组成的分压器29上的不同的点或片上。所有组成串联连接开关28、28′的电路连接在一个具有终端点20的信号汇流杆上。因此,在闭合一个开关28及其串联的备用开关28′时,一个从由电阻器30组成的增量电位器29来的信号将加到汇流杆终端20上。该信号的幅度指示:此时一对开关28、28′中的哪一个开关正接受从磁体16来的磁场。
转让给本发明受让人并参考合并于此的美国专利No.5,333,160中描述了用于感知、监控和发送控制元件组件(CEA)位置指示的另一系统。如图4和5中所示,装置100包括一个由安置在外壳140内的单独一个CEA 120代表的CEA、多个由至少一个磁体104和至少一个精确形状的磁路106组成的磁路102以及至少一个位置发送器组件108,组件108包括多个簧片开关28、28′或其它磁性响应的开关和一个分压器网络或增量式电位计29。
CEA 120、外壳140、簧片开关28和28′以及分压器网络29可以采用美国专利NO.3,656,074中公开的相同元件的形式,其说明参考合并于此。控制棒驱动线圈叠置件142安装在控制棒外壳140上。从线圈叠置件142来的磁通量通过不锈钢外壳140起作用,使位于外壳140内的CEA 120沿轴向移动,从而调整CEA相对于反应堆堆芯的位置。当CEA 120从反应堆中抽出时,控制棒延长轴150向上移入在CEA 120外壳上方的延长轴外壳190中。
CEA 120的垂直位置可以通过确定延长轴150的位置来检测。CEA120位置发送器包括多个磁路。这些磁路以预定数目的高度安置在延长轴外壳190的外侧上。例如,磁路可以在延长轴外壳190的11英尺长度上相隔1英寸地安置。每个磁路有至少一个磁体104、一个围绕该延长轴外壳190的碳钢磁通回路106和至少一个沿纵向延伸的簧片开关位置组件108。参照图5,其中设有一对磁体104和一对位置发送器组件108,来提供对CEA 120位置的重复监控,以增加可靠性。
在沿CEA 120的行进方向的选定高度处,通过设置一围绕延长轴外壳190的磁路来进行测量,该磁路感知延长轴150的存在,取决于控制棒抽出多远。在优选实施例中,延长轴150用铁磁材料制成。位置发送器组件108区域的磁场强度将取决于磁路的磁阻,磁阻又转过来取决于磁路中存在多少铁磁材料。因为铁磁延长轴150在磁场路径中移动,所以,如果延长轴150位于或高于一特定簧片开关28区域的特定高度,那么该特定高度处的磁场强度将较强,而如果延长轴150低于该高度,那么该特定高度处的磁场强度将较弱。簧片开关28、28′的灵敏度是这样选择的,使得簧片开关28、28′在该较强的磁场中将闭合而在该较弱的磁场中将断开。
图2(a)和2(b)也分别表示外壳190中安置的发送器电路的部分省略的顶视和侧视图。外壳内示出一个接线条24,其上安装通量响应的簧片开关28和28′及位置发送器108的增量式电位计的其它部件。簧片开关28和28′以均匀的增量距离沿接线条24安置,对应于磁路的每个预定高度。
增量电位计29的其它部件、电阻器30安装在接线条24上,并利用远距离馈通连接器32进行电连接。
参照图3,示出位置发送器组件108的电路部分的简图。多个同一尺寸和同一类型的电阻器30连接在跨接电源38的端点33和34上,形成一个增量式电位计或分压器29。
如果送到控制元件组件计算器(CEAC)的控制元件组件(CEA)的位置被错误指示,那么标准的簧片开关位置发送器(RSPT)系统将造成不必要的反应堆事故保护停堆。某些误操作可能造成CEA位置指示器不正确地报告CEA的位置。这些误操作可能包括系统的电器件或其它部件的失败。如果系统的任何部件失败,一个不正确的棒位置将输入CEAC,造成损失因子的产生,后者输入堆芯保护计算器。堆芯保护计算使用损失因子信息,与其它参数一起确定安全极限是否被超过,如果极限将被超过,就起动反应堆事故保护停堆。因此,需要一个位置定位系统,它可以减小虚假CEA位置信号的可能性。
发明内容
因此,本发明的一个目的是克服先有技术的上述和其它缺点,方法是提供一个位置检验装置,该装置独立地感知,并发送一个指示CEA位置的信号到控制元件组件计算器(CEAC)。
本发明的另一个目的是提供一种位置检验装置,该装置可以容易地并入现有的簧片开关位置发送器(RSPT)系统。
本发明的又一个目的是提供一种位置检验装置,它可以增大现有RSPT系统的可靠性。
本发明的再一个目的是提供一种位置检验装置,它成本不贵而易于安装在现有的核电站中。
为了达到上述和其它目的,并根据本发明的意图(如所体现的),本发明可以包括:一个安置在一外壳内并可相对于该外壳移动的可动部件,一个用于在外壳内产生磁场的机构,一个用于感知外壳内可动部件位置并输出指示该可动部件位置的信号的第一磁性响应机构,一个用于感知该可动部件存在并输出指示该可动部件位置的第二磁性响应机构,以及一个用于比较从第一磁性响应机构输出的信号和从第二磁性响应机构输出的信号的机构。
在另一个实施例中,位置发送装置的部件、第一和第二磁性响应机构与分压器网络,可以包含在一个发送器外壳中,该发送器外壳的位置邻近包含可动部件的外壳。该用于产生磁场的机构可以包括一个永久磁体或电激发的磁体。该磁体产生一个贴近该可动部件的磁场。于是,在外壳内,在紧邻可动部件和最靠近磁场源的点,磁场是最强的。因此,当可动部件在外壳内沿轴向行进时,在外壳内不同点处的磁场强度的强度位置随可动部件的位置而变化。
第一磁性响应机构包括多个开关机构如簧片开关。这些簧片开关电连接在分压器网络上,均匀地间隔开一个预定的垂直距离,使得总有至少一个开关受激励而闭合。这些簧片开关电耦合在一个连接器上,该连接器接受从簧片开关来的指示可动部件位置的输入信号。
第二磁性响应机构也包括多个间隔开一个预定垂直距离的簧片开关。组成该第二组簧片开关的簧片开关电耦合在一个信号触点上,该触头接受从第二组开关来的指示可动部件位置的信号。
当位置发送装置安装在核电站上时,可动部件用控制元件组件(CEA)代替。控制元件组件计算器(CEAC)接受上述从与第一组开关电连接的信号触头来的信号和从与第二组开关电连接的信号触头来的信号。CEAC比较从第一组开关来的信号与从第二组开关接受的信号,以确定必须产生来控制反应堆活性的任何损失因子的值(如果有的话)。如果从第一组开关和第二组开关来的输出关于可动部件的位置并不一致,那么该信号就被忽略。如果从第一组开关来的输出指示CEA位于一特定位置而从第二组开关来的输出证实CEA不在顶部,那么CEA的位置被采纳为如第一组开关所指示的。
最后,位置检验装置包括一个用于可视地表示可动部件位置的显示器。
在操作中,当磁体的磁场成为在一特定开关的轴向位置的中间时,形成第一组磁性响应开关的开关顺序地断开和闭合。磁场的强度使开关闭合。这些开关这样配置,使得组成第一组开关的多个开关中总有至少一个开关是闭合的。
第二组磁性响应开关主要安置在一个对应于CEA被抽回到堆芯顶部的位置。只要CEA的位置在反应堆堆芯的外部,该第二组开关中包括的至少一个开关就将保持闭合而受驱动。一旦CEA穿过反应堆堆芯,第二组开关中包括的至少一个开关就将保持断开,指示CEA不再安置在堆芯顶部,而安置在堆芯内。
阅读后续的详述、权利要求书和附图,将更加清楚本发明的特点和发明方面。
附图简介
图1表示一种先有技术的控制棒位置传感装置;
图2(a)是图1和图4中所示的位置传感装置的平面图,其中一部分外壳被省略掉,以表示控制棒位置传感装置所包括的电路;
图2(b)是图1和图4中所示的位置传感装置的侧视图,其中一部分外壳被省略掉,以表示控制棒位置传感装置所包括的电路;
图3是图1和图4中所示的位置传感装置的电路简图;
图4表示第二种先有技术控制棒位置传感装置;
图5是图4中所示装置的内部结构的透视图;
图6(a)是根据本发明说明制成的一种控制棒位置检验装置的平面图,其中一部分外壳被省略掉,以表示该控制棒位置传感装置所包括的电路;
图6(b)是根据本发明说明制成的一种控制棒位置检验装置的侧视图,其中一部分外壳被省略掉,以表示该控制棒位置传感装置所包括的电路;
图7是图6(a)和6(b)中示出的位置检验装置的电路图;
图8是表示根据本发明的说明制成的控制元件组件计算器所利用的逻辑电路的流程图。
具体实施方式
图6表示根据本发明说明制成的一种位置检验装置200。本发明可以合并在现有的簧片开关位置发送器(RSPT)中,以提供对由该簧片开关位置发送器指示的控制元件组件的位置的检验。例如,该位置检验装置200可以合并在图1-5描述的簧片开关位置发送器中。仅为例示起见,本公开的实施例表示作为图1描述的簧片开关位置发送器的部件而合并使用位置检验装置200。在该应用中,装置200用于检验由簧片开关位置发送器确定的控制元件组件的位置。但是,可以理解,位置检验装置200的使用不限于该公开的用途。
位置检验装置200包括多个磁性响应开关210,它们包含在外壳18内。响应开关210安装在接线条24上,并利用远距离馈通连接器32进行电气连接。要小心保证远距离连接器45的长度不要太大而与外壳18的内壁形成电接触。其次,响应开关210的引线可以绝缘,以防止不要的电接触。该技术的普通专业人员将会理解,部件连接可以采用含印刷电路板的接线条而不用远距离馈通连接器。
在该优选实施例中,该位置检验装置200包括5对响应开关210、210′,其中形成开关对的开关串联地电连接。作为位置检验装置200的部件包括的开关数目将取决于所选择开关的尺寸、类型和磁性响应程度与外壳18内产生的磁场强度。
通常,位置检验装置200中使用的簧片开关具有约1英寸的长度。开关对210、210′以预定间隔均匀地安置在接线条24上。在该优选实施例中,簧片开关对210、210′这样电气连接,使得形成开关对的开关安置在外壳18内基本上同一位置。最上面的开关对210、210′安置在距控制棒外壳14的底边约154又1/8英寸处。开关对210、210′沿外壳18这样安置,使得相继的开关对之间的垂直距离为约1-1/2英寸。簧片开关对210、210′是轴向准直地串联安置的,平行于控制棒的路径。以该公开的方式配置开关对210、210′使其中产生小的开关驱动重叠,从而减小没有开关会驱动的控制元件组件位置的可能性。当控制元件组件在控制棒外壳12内沿轴向行进时,一个或多个开关对210、210′将在磁体16接近时顺序关闭而在磁体16通过后打开。开关对210、210′这样配置,使得当磁体16在两个开关的中间时这两个相邻的开关将关闭,因为磁场强度使开关210、210′关闭。
所有组成串联连接的开关210和210′的电路都连接到信号触头27、27′上。从信号触头27、27′来的信号和从装置10的簧片开关位置发送器(RSPT)来的信号都输入一个控制元件组件计算器(CEAC)中。在确定控制堆芯活性所需的任何损失因子数值时,控制元件组件计算器(CEAC)考虑控制元件组件CEA的位置。CEAC利用在现有RSPT/CEAC系统中当前已知和使用的算法来计算损失因子。
在本发明中,CEAC对从触头信号27、27′来的信号与从位置指示装置10的RSPT来的信号进行比较。如图9所示,只有当从装置10的RSPT来的信息如对CEA位置一样来与位置检验装置200接受的信号符合一致时,那么CEAC将计算调整堆芯活性必需的任何所要的损失因子。例如,如果从装置10的RSPT来的信号指示CEA处于堆芯的顶部,而从位置检验装置200来的信号27指示CEA处于堆芯的顶部(至少一对开关210、210′关闭),那么认为该信号有效,而该CEA位置应当用于CEAC计算,以确定任何所需的损失因子。另一方面,如果从装置10的RSPT来的信号指示CEA处于堆芯顶部而位置检验装置200指示CEA并非处于堆芯顶部(开关对210、210′打开),那么该信号无效,该CEA位置并不用于确定损失因子中的CEA计算。此外,如果装置10的RSPT指示CEA处于堆芯内的中间位置而位置检验装置200指示CEA处于堆芯顶部,那么该信号认为无效。同样,如果从装置10的RSPT来的信号指示棒处于堆芯内某个中间位置,而从位置检验装置200来的信号指示CEA处于堆芯内某个位置(开关210、210′打开),那么认为该信号有效,而该CEA位置被CEAC用于计算任何所需损失因子。
表1和2例示利用先有技术软件逻辑电路的CEAC操作和根据本发明说明设计的CEAC操作。
表1:先有技术的软件逻辑电路
RSPT阶梯 RSPT阶梯 结果
信号发生器指示CEA处于顶部 信号发生器指示CEA处于中间位置
1
2
结果1:信号有效,而CEA位置应当用于下游计算(因为CEA处于堆芯顶部,不会产生任何坏结果)。
结果2:信号有效,而CEA位置应当用于下游计算。即使CEA实际上处于芯件顶部,在被用于下游计算的指示的CEA位置中将形成信号的误动作,并可能形成不必要的反应堆事故保护停堆。
表2:改进的软件逻辑电路
RSPT阶梯信号发生器指示CEA在顶部 RSPT阶梯信号发生器指示CEA在中间位置 附加的触头开关闭合 附加的触头开关断开 结果
1
2
2
1
结果1:信号有效,而CEA位置应当用于下游计算。
结果2:信号无效,而CEA位置不应当用于下游计算。通过将该逻辑电路合并在软件中,可以避免由于信号误动作而产生的不必要的反应堆事故保护停堆。
图7表示用于位置检验装置200和位置指示装置10的电路简图。形成本发明一个元件的分压器网络与图3中所示的相同,其讨论参考合并于此。关于位置检验装置200,如上所述,组成串联开关210、210′的所有电路都连接到信号触头27、27′上。因此,在关闭一个开关210及其串联连接的备用开关210′时,从信号触头27、27′来的信号将加在CEAC上。如上所述,CEAC比较从触头信号27来的信号,以确定调整反应堆活性所需的损失因子的值(如果有的话)。
增加从本发明的信号触头27、27′来的触头信号能够检验提供给CEAC的有关如装置10的RSPT指示的CEA的位置的信息。因此,本发明可以减少与错误的CEA位置指示器有关的不必要的反应堆事故保护停堆的次数。
有各种构型可以用来制造位置检验装置200。例如,系统200不需要包括多余的簧片开关210′,而位置传感装置10也不需要多余的开关28′。万一开关对中的一个开关在闭合位置中失效,这些多余的开关210′和28′就提供一个备用开关。因此,这里公开的实施例用于例示本发明。但是,它们不限制本发明的范围和精神。因此,本发明应当仅受附属的权利要求书的限制。
上面公开了本发明的优选实施例。但是,该技术的普通专业人员将会理解,一定的修改是在本发明的说明范围内的。因此,应当研究后随的权利要求书,以确定本发明的真实范围和内容。

Claims (19)

1.一种用于检验可动部件位置的装置,包括:
一个可动部件,安置在一外壳内并可相对于该外壳移动,
在该外壳内产生磁场用的机构;
一个第一磁性响应机构,用于感知该可动部件在外壳中的位置并输出一个指示该可动部件位置的信号;
一个第二磁性响应机构,用于感知该可动部件的存在并输出一个指示该可动部件位置的信号;以及
一个用于比较从第一磁性响应机构来的信号输出和从第二磁性响应机构来的信号输出的机构。
2.一种如权利要求1中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该用于产生磁场的磁性机构包括一个由该可动部件支承的永久磁体。
3.一种如权利要求1中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该第一磁性响应机构被支承在一个邻近第一外壳的第二外壳内,该第一磁性响应机构包括多个电连接在一分压器网络上的磁场响应开关机构。
4.一种如权利要求3中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该多个磁场响应开关包括簧片开关,在可动部件行进期间,这些簧片开关将顺序地断开和闭合。
5.一种如权利要求4中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,形成多个簧片开关的簧片开关是这样均匀地隔开安置的,使得始终有一个开关被激励。
6.一种如权利要求3中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,分压器网络包括多个电阻器。
7.一种如权利要求1中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该第二磁性响应机构包括多个簧片开关。
8.一种如权利要求1中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该装置还包括一个指示机构,用于显示该可动部件的位置。
9.一种用于检验可动部件位置的装置,包括:
一个可动部件,安置在一第一外壳内并可相对于该第一外壳移动;
一个在该可动部件周围产生磁场的磁体;
一个位置传感装置,由邻近第一外壳的第二外壳支承,所述位置传感装置包括第一组多个磁性响应簧片开关,它们电连接在一分压器网络上,其中所述多个开关的每个开关安置在分压器网络上的不同位置,该位置装置输出一个指示该可动部件位置的信号;
一个位置检验装置,包括第二组多个磁性响应簧片开关,其中所述位置检验装置输出一个指示该可动部件位置的信号;以及
一个微处理器,用于比较从位置传感装置来的信号输出与从位置检验装置来的信号输出。
10.一种如权利要求9中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该第一组多个磁性响应开关是均匀地间隔安置的。
11.一种如权利要求9中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该第二组多个磁性响应开关是均匀地间隔安置的。
12.一种如权利要求9中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该形成第一组和第二组多个磁性开关的开关是沿可动部件的行进方向安置在不同位置上的。
13.一种如权利要求9中所述的位置发送装置,其特征在于,该可动部件用铁磁材料制造。
14.一种如权利要求9中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该装置还包括一个指示机构,用于显示该可动部件的位置。
15.一种用于检验可动部件位置的装置,包括:
一个可动部件,安置在一第一外壳内并可相对于该第一外壳移动;
一个由该可动部件支承的磁体,用于产生一个磁场;
一个位置传感装置,由邻近第一外壳的第二外壳支承,所述位置传感装置包括第一组多个磁性响应簧片开关,它们电连接在一分压器网络上,其中所述多个开关的每个开关安置在分压器网络上的不同位置,该位置装置输出一个指示该可动部件位置的信号;
一个位置检验装置,包括第二组多个磁性响应簧片开关,其中所述位置检验装置输出一个指示该可动部件位置的信号,以及一个微处理器,用于比较从位置传感装置来的信号输出与从位置检验装置来的信号输出。
16.一种如权利要求15中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该第一组多个磁性响应开关是均匀地间隔安置的。
17.一种如权利要求15中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该第二组多个磁性响应开关是均匀地间隔安置的。
18.一种如权利要求15中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该第一和第二组多个磁性开关是沿可动部件的行进方向安置在不同位置上的。
19.一种如权利要求15中所述的用于检验可动部件位置的装置,其特征在于,该装置还包括一个指示机构,用于显示该可动部件的位置。
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