RU2603339C1 - Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой и устройство для его реализации - Google Patents

Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2603339C1
RU2603339C1 RU2015141034/28A RU2015141034A RU2603339C1 RU 2603339 C1 RU2603339 C1 RU 2603339C1 RU 2015141034/28 A RU2015141034/28 A RU 2015141034/28A RU 2015141034 A RU2015141034 A RU 2015141034A RU 2603339 C1 RU2603339 C1 RU 2603339C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
container
measuring
temperature
humidity
parameters
Prior art date
Application number
RU2015141034/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Стефанов
Василий Николаевич Козлов
Павел Алексеевич Торбин
Андрей Александрович Сенягин
Наталья Семеновна Туваева
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2015141034/28A priority Critical patent/RU2603339C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603339C1 publication Critical patent/RU2603339C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: область методов анализа газовых сред и устройств для измерения параметров газовых сред, для контроля и определения физико-химических параметров указанных сред. Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой включает установку в контейнере исследуемых объектов с переменными во времени физико-химическими параметрами и датчиков температуры и влажности, динамическое измерение показателей газовой среды с помощью указанных датчиков температуры и влажности, преобразование измеренных аналоговых сигналов датчиков в конечный вид данных. Причем перед измерением показателей газовой среды осуществляют установку в каждой труднодоступной зоне контейнера с исследуемыми объектами в качестве измерительных приборов комбинированных датчиков температуры и влажности и последующую герметизацию малогабаритного контейнера с исследуемыми объектами и измерительными приборами, который затем располагают дополнительно в защитном разборном контейнере, пространство которого заполнено дополнительными измерительными приборами, а защитный контейнер помещают в ограниченную климатическую зону с заданными температурно-влажностными условиями. Затем включают измерительные приборы и осуществляют динамическое измерение показателей газовой среды и в герметичном контейнере с исследуемыми объектами, и в защитном контейнере, от которого измеренные сигналы передают на соответствующие разъемы автономного измерительно-преобразовательного блока (АИПБ), а преобразованные сигналы передают в ПК, где сравнивают их с критическими значениями. В отличие от известного устройства для измерения температуры и влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой с помещенными в нем исследуемыми объектами, характеризующимися переменными во времени физико-химическими параметрами, и снабженным измерительными приборами, согласно изобретению герметичный контейнер с исследуемыми объектами размещен в защитном контейнере с измерительными приборами, установленном в климатической зоне с заданными температурно-влажностными условиями, каждый из измерительных приборов укомплектован индивидуальными элементами коммутации, при этом все элементы коммутации, проводящие измеряемые сигналы от измерительного оборудования, собраны в единую магистраль элементов коммутации и подключены к единым разъемам (гермопереходам), установленным последовательно в герметичном контейнере с исследуемыми объектами и в защитном контейнере, и подсоединены к соответствующим разъемам автономного измерительно-преобразовательного блока (АИПБ). Техническим результатом является обеспечение возможности изоляции от воздействия внешних факторов, обеспечение динамического контроля за изменяющейся во времени газовой средой герметичных контейнеров с исследуемыми объектами, в которых имеются труднодоступные для установки измерительного оборудования зоны, минимизация операционного процесса и сокращение трудовых ресурсов операторов, оптимизация процесса измерения и контроля. 2 н.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области методов анализа газовых сред и устройств для измерения параметров газовых сред и может быть использовано для контроля и определения физико-химических параметров указанных сред.
Известен способ мониторинга состояния наблюдаемых объектов (патент РФ №2413193, МПК G01M 7/00, публ. 27.02.2011 г.), включающий измерения с помощью датчиков, установленных в критически важных точках, интегральных характеристик наблюдаемых объектов, проведение сбора и обработки данных с датчиков и сравнение измеренных интегральных характеристик с элементами матрицы граничных значений этих характеристик.
Известен, в качестве прототипа заявляемого, способ измерения и контроля влажности, температуры и скорости их изменения в герметичных контейнерах с газовой средой с меняющимися во времени физико-химическими параметрами (патент РФ №2490690, МПК G05D 22/00, публ. 20.08.2013 г.), согласно которому осуществляют динамическое измерение изменения параметров влажности и температуры в герметизированном контейнере и контроль параметров влажности в герметизированном контейнере с помощью датчиков температуры и влажности.
К недостаткам аналогов относится сравнительно высокая сложность, необходимость присутствия оператора и проведения оператором действий, необходимых для контроля и управления процессом, а также отсутствие возможности использования способа в зонах, дистанционно удаленных от центра обработки данных.
Задачей авторов изобретения является разработка способа, позволяющего определять параметры одновременно и температуры, и влажности газовой среды в герметичных контейнерах и их изменения во времени.
Новый технический результат, обеспечиваемый предлагаемым изобретением, заключается в обеспечении повышения достоверности измеряемых результатов за счет изоляции объекта от воздействия внешних факторов, обеспечении динамического контроля за изменяющейся во времени газовой средой герметичных контейнеров с исследуемыми объектами, в которых имеются труднодоступные для установки измерительного оборудования зоны, минимизации операционного процесса и сокращении трудовых ресурсов, автономности и оптимизации процесса измерения и контроля.
Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой, включающего установку в контейнере исследуемых объектов с переменными во времени физико-химическими параметрами и датчиков температуры и влажности, динамическое измерение показателей газовой среды с помощью указанных датчиков температуры и влажности, преобразование измеренных аналоговых сигналов датчиков в конечный вид данных, согласно изобретению перед измерением показателей газовой среды осуществляют установку в каждой труднодоступной зоне контейнера с исследуемыми объектами в качестве измерительных приборов комбинированных датчиков температуры и влажности и последующую герметизацию малогабаритного контейнера с исследуемыми объектами и измерительными приборами, который затем располагают дополнительно в защитном разборном контейнере, пространство которого заполнено дополнительными измерительными приборами, а защитный контейнер помещают в ограниченную климатическую зону с заданными температурно-влажностными условиями, затем включают измерительные приборы и осуществляют динамическое измерение показателей газовой среды и в герметичном контейнере с исследуемыми объектами, и в защитном контейнере, от которого измеренные сигналы передают на соответствующие разъемы автономного измерительно-преобразовательного блока (АИПБ), а преобразованные сигналы передают в ПК, где сравнивают их с критическими значениями.
Известен в качестве прототипа предлагаемого устройства для измерения и контроля влажности, температуры в герметичных контейнерах с газовой средой с меняющимися во времени физико-химическими параметрами (патент РФ №2490690, МПК G05D 22/00, публ. 20.08.2013 г.), в котором имеется контейнер с помещенными в него исследуемыми объектами также с переменными во времени физико-химическими параметрами, снабженный измерительными датчиками температуры и влажности.
Однако недостатком известного устройства является то, что в нем не предусмотрены достоверность измерений газовой среды в контейнере с объектами и средства для объединения элементов коммутации измерительного оборудования и датчиков для устройств с ограничением количества выводных портов и не обеспечены автономность и возможность использования устройства в зонах, дистанционно удаленных от центра обработки данных.
Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка устройства, позволяющего производить измерения температуры и влажности исследуемой газовой среды в условиях ограниченного количества выводных портов для съема данных и обеспечивающего автономность и возможность использования устройства в зонах, дистанционно удаленных от центра обработки данных (ПК).
Новый технический результат заключается в обеспечении возможности проведения измерений температуры и влажности исследуемой газовой среды в устройствах с ограничением количества выводных портов в них для съема и передачи данных и в обеспечении автономности и возможности использования в зонах, дистанционно удаленных от центра обработки данных.
Указанные задача и новый технический результат обеспечивается тем, что в отличие от известного устройства для измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой с помещенными в нем исследуемыми объектами, характеризующимися переменными во времени физико-химическими параметрами, и снабженным измерительными приборами, согласно изобретению герметичный контейнер с исследуемыми объектами размещен в защитном контейнере с измерительными приборами, установленном в климатической зоне с заданными температурно-влажностными условиями, каждый из измерительных приборов укомплектован индивидуальными элементами коммутации, при этом все элементы коммутации, проводящие измеряемые сигналы от измерительного оборудования, собраны в единую магистраль элементов коммутации и подключены к единым разъемам (гермопереходам), установленным последовательно в герметичном контейнере с исследуемыми объектами и в защитном контейнере, и подсоединены к соответствующим разъемам автономного измерительно-преобразовательного блока (АИПБ).
Предлагаемые способ и устройство для измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой с меняющимися во времени физико-химическими параметрами поясняются следующим образом.
На фиг. 1 представлен вид устройства для реализации предлагаемого способа, где 1 - климатическая зона; 2 - защитный контейнер; 3 - герметичный контейнер с исследуемыми объектами; 4 - исследуемые объекты с переменными во времени физико-химическими параметрами; 5 - комбинированные датчики ТВ; 6а - первый гермопереход; 6б - второй гермопереход; 7 - элементы коммутации (кабели-переходники); 8 - элемент коммутации (измерительный кабель-переходник); 9 - АИПБ; 10 - электромеханические приборы.
Устройство для реализации способа представляет собой герметичный контейнер с находящимися внутри исследуемыми объектами, в процессе хранения которых выделяются газообразные продукты, который снабжен комбинированными датчиками температуры и влажности, заключен в разборный, объемлющий его защитный контейнер. Для измерения физико-химических параметров газовой среды внутри герметичного контейнера, пространство которого может быть заполнено множественным многофункциональным оборудованием, также укомплектованного соединительными элементами, где имеются труднодоступные для установки измерительного оборудования зоны, в контейнер перед его герметизацией монтируют комбинированные датчики температуры и влажности, класс точности которых не менее II класса. При этом все элементы коммутации, проводящие измеряемые сигналы, собраны в единую систему элементов коммутации (магистраль) и подключены к единому разъему (6б) (гермопереходу). Измеренные сигналы затем передают через гермопереходы по единой магистрали на соответствующие разъемы АИПБ, т.к. наружные контакты гермоперехода выведены за пределы герметичного и защитного контейнеров и подключены к разъемам измерительно-преобразовательного блока (АИПБ). Необходимость объединения всех элементов коммутации в единую магистраль продиктована требованиями габаритных ограничений конструкции и удобством ее монтажа и обслуживания. Кроме того гермопереходы (6а) и (6б) выполняют функцию коммутатора выходных элементов коммутации от датчиков (5). Кабель-переходник (8) выполняет функцию разделителя элементов магистрали на независимые составляющие, что необходимо для индивидуальной трансляции каждого измеренного сигнала от конкретного датчика (5) в АИПБ (9).
В качестве чувствительного элемента комбинированного датчика температуры и влажности имеется терморезистор сопротивления для определения температурных колебаний и сорбционно-емкостной элемент в основе датчика измерения влажности.
От датчиков (5) отведен токопроводящий кабель через гермопереходы (6а), (6б) для передачи аналогового сигнала для преобразования в цифровой в устройство для преобразования сигналов, записи его в памяти и накопления в памяти всех данных, необходимых при последующем формирования базы данных (БД), что в конечном итоге позволит наблюдать и контролировать изменение физико-химических параметров газовой среды в герметичном контейнере во времени.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
В климатической зоне (1), функцию которой может выполнять, например, климатическая камера, размещают защитный контейнер (2) с герметичным контейнером (3), в котором размещены исследуемые объекты, материалы и приборы (10). Защитный и герметичный контейнеры последовательно отключают от внешней среды, подключают магистраль (8) и кабели измерительных приборов (7). Следует отметить, что герметичный контейнер с размещенными в нем объектами имеет малый свободный объем и поэтому размещение измерительной аппаратуры классического типа проблематично.
Кроме того, в труднодоступных зонах герметичных контейнеров возможно размещение только миниатюрных измерительных приборов, имеющих комбинированную функцию, что позволяет обходиться ограниченным минимумом датчиков. Устанавливают рабочий температурный режим в климатической камере (1) и на АИПБ (9) устанавливают периодичность опроса комбинированых датчиков (5). Проводят динамический контроль за изменением во времени показателей температуры и влажности в герметичном контейнере с газовой средой с помещенными в нем исследуемыми объектами с переменными во времени характеристиками. Данные датчиков (5) передаются через кабели (7, 8) в АИПБ (9), где формируется БД текущих значений параметров (температура, влажность).
Обработка полученной информации с АИПБ (9) производится в специальном программном обеспечении HW4 на ПК, алгоритм которой построен на зависимости изменения параметров (температуры и влажности) от времени наблюдения. Текущие и конечные значения измеряемых параметров отображаются на экране ПК в виде графиков и таблиц и их значения сравниваются с базой данных эталонных, критических или предыдущих значений измеряемых параметров. На основании сформированных БД осуществляют контроль за процессом, делают оценку безопасности процесса и прогноз дальнейшего развития процесса.
Таким образом, использование предлагаемого способа и устройства для его реализации обеспечивает возможность динамического контроля за изменяющейся во времени газовой средой герметичного контейнера с исследуемыми объектами, минимизации операционного процесса и сокращения трудовых ресурсов операторов, оптимизации процесса измерения и контроля, при этом повышается достоверность результатов измерений.
Возможность промышленной реализации предлагаемых способа и устройства для измерения физико-химических показателей газовой среды подтверждается следующим примером.
Пример 1. В лабораторных условиях предлагаемый способ опробован на опытном макете устройства, представленного на фиг. 1.
В климатическую зону (в данном случае - камеру (1) типа DU50/70) помещают защитный контейнер (2), в котором находится исследуемый герметичный контейнер (3) с размещенными в нем электромеханическими приборами (10) и материалами, выделяющими газообразные продукты (4). В герметичный корпус (3) и герметизированный контейнер (2) установлены датчики ТВ HygroClip SC05 (5), которые при помощи кабелей-переходников (7) через электрические герметизированные проходные разъемы (гермопереходы) (6а, 6б) соединены с измерительным кабелем-переходником (8), подключенным к автономному измерительно-преобразовательному блоку Hygrolog NT3-D (9). При этом проблематично было объединить кабели-переходники (7) с кабелями от датчиков (5) и вывести их наружу для подключения их к типовым разъемам АИПБ (9) в том виде, в каком они выполнены. Для чего предусмотрено объединение переходных элементов (6а, 6б и 8) для выполнения действий выведения системы кабелей из замкнутого герметичного объема корпуса, объединение и адаптирование выводных контактов кабелей для соединения их с типовыми разъемами АИПБ (9).
Устройство для обработки результатов измерений температуры и влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой (ГС) с меняющимися во времени физико-химическими параметрами представляет собой АИПБ, подключенный через кабели-переходники (могут быть разработаны специально под каждый объект исследований) к комбинированным датчикам температуры и влажности (количество датчиков определяется в зависимости от количества герметичных контейнеров и локальных зон в них).
Датчики температуры и влажности размещают в герметичном корпусе-объекте испытаний (ОИ) с размещенными в нем материалами, выделяющими газообразные продукты, и электромеханическими приборами, размещенном в защитном контейнере.
Датчики в ОИ подключены к кабелю-переходнику, который в свою очередь подключен к гермопереходу, выводящему их цепи из ОИ в полость герметизированного контейнера, в котором также установлен датчик ТВ. Датчики ТВ из герметизированного контейнера и датчики ТВ из ОИ выводятся через общий гермопереход, к которому подстыковывается измерительный кабель-переходник, выводящий сигнал из климатической камеры на АИПБ.
Работа с прибором.
В настройках АИПБ Hygrolog NT3-D (9) выставляется периодичность опроса датчиков ТВ HygroClip SC05 (5) для автономного сбора данных на протяжении исследования. Данные от датчиков (5) через кабели-переходники (7) автоматически передаются в АИПБ (9) и отображаются на его экране в режиме реального времени и сохраняются на внутренней памяти. Обработка полученной информации с АИПБ (9) производится в специальном программном обеспечении HW4 на ПК, алгоритм которой построен на зависимости изменения параметров от времени наблюдения. Текущие и конечные значения измеряемых параметров отображаются на экране ПК в виде графиков и таблиц и их значения сравниваются с базой данных эталонных или предыдущих значений измеряемых параметров.
Как показал пример, реализация предлагаемых способа и устройства для осуществления обеспечивает возможность динамического контроля за изменяющейся во времени газовой средой герметизированного контейнера с исследуемыми объектами, минимизацию операционного процесса и сокращение трудовых ресурсов операторов, оптимизацию процесса измерения и контроля и повышает достоверность результатов измерений.

Claims (2)

1. Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой, включающий установку в контейнере исследуемых объектов с переменными во времени физико-химическими параметрами и датчиков температуры и влажности, динамическое измерение показателей газовой среды с помощью указанных датчиков температуры и влажности, преобразование измеренных аналоговых сигналов датчиков в конечный вид данных, отличающийся тем, что перед измерением показателей газовой среды осуществляют установку в каждой труднодоступной зоне контейнера с исследуемыми объектами, с переменными во времени физико-химическими параметрами, в качестве измерительных приборов комбинированных датчиков температуры и влажности и последующую герметизацию малогабаритного контейнера с исследуемыми объектами и измерительными приборами, который затем располагают дополнительно в защитном разборном контейнере, пространство которого заполнено дополнительными измерительными приборами, каждый из измерительных приборов укомплектован индивидуальными элементами коммутации, при этом все элементы коммутации, проводящие измеряемые сигналы от измерительного оборудования, собраны в единую магистраль элементов коммутации и подключены к единым разъемам (гермопереходам), установленным последовательно в герметичном контейнере с исследуемыми объектами и в защитном контейнере, затем включают измерительные приборы и осуществляют динамическое измерение показателей газовой среды и в герметичном контейнере с исследуемыми объектами, и в защитном контейнере, от которого измеренные сигналы передают на соответствующие разъемы автономного измерительно-преобразовательного блока (АИПБ), а преобразованные сигналы передают в ПК, где сравнивают их с критическими значениями.
2. Устройство для реализации способа измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичных контейнерах с газовой средой по п. 1 с помещенными в них исследуемыми объектами с переменными во времени физико-химическими параметрами, снабженными измерительными приборами, отличающееся тем, что герметичный контейнер с исследуемыми объектами снабжен в качестве измерительных приборов комбинированными датчиками температуры и влажности, размещен в защитном контейнере, в котором установлены измерительные приборы первым гермопереходом, к которому подключены через единую систему элементов коммутации комбинированные микродатчики с одновременной регистрацией и влажности, и температуры, характеризующиеся классом точности не менее II, наружные контакты первого гермоперехода выведены за пределы герметизированного контейнера, при этом герметичная камера помещена в герметичный контейнер, также снабженный комбинированными датчиками с одновременной регистрацией и температуры, и влажности и подключенными ко второму гермопереходу, герметичный контейнер помещен в климатическую внешнюю камеру с заданными физико-химическими параметрами, наружные контакты первого и второго гермопереходов объединены в единую систему элементов коммутации и подключены к разъемам автономного измерительно-преобразовательного блока (АИПБ), выводы которого могут быть подкючены к входным портам ПК для систематизации и обработки данных и создания на их основе БД.
RU2015141034/28A 2015-09-25 2015-09-25 Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой и устройство для его реализации RU2603339C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141034/28A RU2603339C1 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141034/28A RU2603339C1 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2603339C1 true RU2603339C1 (ru) 2016-11-27

Family

ID=57774526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015141034/28A RU2603339C1 (ru) 2015-09-25 2015-09-25 Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2603339C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663310C1 (ru) * 2017-10-03 2018-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ контроля и прогнозирования состояния электромеханических приборов в многокомпонентной газовой среде герметизированных контейнеров
CN109932396A (zh) * 2019-03-08 2019-06-25 徐明远 一种通过电场力测量热敏物质含水量的装置及方法
RU2704636C1 (ru) * 2018-12-19 2019-10-30 Елена Викторовна Певчева Устройство контроля параметров микроклимата в теплице защищенного грунта
RU2748912C1 (ru) * 2020-07-14 2021-06-01 Александр Вениаминович Куликов Способ безопасного обращения с энергетическими материалами
RU2766144C1 (ru) * 2021-05-27 2022-02-08 Александр Вениаминович Куликов Контейнер для безопасного обращения с энергетическими материалами

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2195643C1 (ru) * 2001-09-20 2002-12-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ контроля коррозии металлического урана
JP4721341B2 (ja) * 2005-11-18 2011-07-13 フィガロ技研株式会社 ガス検出装置用の0ガス空気の発生装置
RU2490690C1 (ru) * 2012-08-21 2013-08-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ регулирования и контроля влажности в герметизированных контейнерах для хранения гигроскопичных материалов
RU2012132483A (ru) * 2009-12-29 2014-03-27 Нестек С.А. Устройство для определения целостности гермитизации контейнера и способ его применения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2195643C1 (ru) * 2001-09-20 2002-12-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Способ контроля коррозии металлического урана
JP4721341B2 (ja) * 2005-11-18 2011-07-13 フィガロ技研株式会社 ガス検出装置用の0ガス空気の発生装置
RU2012132483A (ru) * 2009-12-29 2014-03-27 Нестек С.А. Устройство для определения целостности гермитизации контейнера и способ его применения
RU2490690C1 (ru) * 2012-08-21 2013-08-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ регулирования и контроля влажности в герметизированных контейнерах для хранения гигроскопичных материалов

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663310C1 (ru) * 2017-10-03 2018-08-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ контроля и прогнозирования состояния электромеханических приборов в многокомпонентной газовой среде герметизированных контейнеров
RU2704636C1 (ru) * 2018-12-19 2019-10-30 Елена Викторовна Певчева Устройство контроля параметров микроклимата в теплице защищенного грунта
CN109932396A (zh) * 2019-03-08 2019-06-25 徐明远 一种通过电场力测量热敏物质含水量的装置及方法
RU2748912C1 (ru) * 2020-07-14 2021-06-01 Александр Вениаминович Куликов Способ безопасного обращения с энергетическими материалами
RU2766144C1 (ru) * 2021-05-27 2022-02-08 Александр Вениаминович Куликов Контейнер для безопасного обращения с энергетическими материалами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2603339C1 (ru) Способ измерения температуры, влажности и скорости их изменения в герметичном контейнере с газовой средой и устройство для его реализации
CN102393501B (zh) 一种mosfet可靠性测试分析系统的mosfet静态参数测试方法
US5965819A (en) Parallel processing in a vibration analyzer
EP3605036B1 (en) Vibration analyser, and machine component diagnosis system
RU2636007C2 (ru) Устройство и способ динамического измерения показателя качества среды
CN110146215B (zh) 一种带有温度补偿与参数整定措施的气压传感器
US9043161B2 (en) Modular system and methodology for testing and measurement
JP2016050943A (ja) バルブ試験方法及びシステム
CN114576566A (zh) 燃气管道预警方法、装置、设备及存储介质
CN112462208A (zh) 一种基于多参量的直流电缆绝缘诊断及性能测试系统
CN105807176A (zh) 电气设备在线检测装置的实验室模拟试验装置及试验方法
US20150133062A1 (en) Wireless Transmitter Network Analysis Tool
CN105571795B (zh) 一种gis漏气故障诊断系统及方法
RU2531061C1 (ru) Способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации
CN108562813A (zh) 一种SiC Mosfet电性能的测试装置
CN109085782A (zh) 可视化气动参数采集系统
CN114113900A (zh) Gil检测系统及其使用方法
Rajmond et al. Data logger for signal analysis and failure prediction
CN114062867A (zh) 一种传感器数据处理模块及变电站分布式监测系统及方法
RU152059U1 (ru) Устройство для экспресс-контроля состава газовой среды
JP2004102828A (ja) 計測システム
CN202074993U (zh) 用于风机行业实验室开发的模型性能测试装置
RU2660287C1 (ru) Способ контроля параметров состояния многокомпонентной газовой среды в герметичном контейнере
Rymarczyk et al. An intelligent sensor platform with an open architecture for monitoring and controlling cyber-physical.
CN203132581U (zh) 一种中压电缆终端在线监测及故障预警系统设备