一种核电用阀门驱动装置的试验装置的制作方法

文档序号:19942223发布日期:2020-02-14 23:18阅读:253来源:国知局
一种核电用阀门驱动装置的试验装置的制作方法

本发明涉及到阀门驱动设备技术领域,特别涉及一种核电用阀门驱动装置的试验装置。



背景技术:

ap1000是第三代非能动先进水堆核电站,而das(多样化驱动系统)阀门驱动装置正是实现非能动系统触发的关键设备之一,随着我国三代核电设备自主化研发大力发展,国产化非能动系统驱动装置的开发称为迫切需求,因此提出一种核电用阀门驱动装置的试验装置。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供核电用阀门驱动装置的试验装置,具有结构紧凑,集成度高,占用空间小,具有良好的抗电磁干扰能力,能够快速、直观、准确的检验阀门控制器的放电能力,测试过程方便的优点,以解决上述背景技术中提出的需求。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种核电用阀门驱动装置的试验装置,包括柜体外壳,所述柜体外壳的面板上加装有测量显示单元、电阻切换旋钮、钥匙开关s1、充电按钮、点火按钮、测量按钮s2和复位按钮,测量显示单元安装在柜体外壳的上侧,测量显示单元上接有显示屏,钥匙开关s1、电阻切换旋钮及复位按钮呈一条直线等间距安装在测量显示单元下侧的柜体外壳上,充电按钮、点火按钮及测量按钮s2分别对应安装在钥匙开关s1、电阻切换旋钮及复位按钮下侧的柜体外壳上;

所述柜体外壳内部加装有中间继电器k7、中间继电器k8、端子排、开关电源、绕线电阻r1、绕线电阻r2、绕线电阻r3、绕线电阻r4和绕线电阻r5,中间继电器k7和中间继电器k8并排加装在柜体外壳内腔前面板左侧上端,端子排加装在中间继电器k8侧端的柜体外壳上,绕线电阻r1、绕线电阻r2、绕线电阻r3、绕线电阻r4和绕线电阻r5从下至上呈一条直线等间距加装在柜体外壳内腔前面板右侧,开关电源加装在柜体外壳内腔前面板左下侧;

所述开关电源的l端子连接到钥匙开关s1的输出端,钥匙开关s1的输入端接到ac220v电源进线端l,开关电源的n端子连接到ac220v电源进线端n;所述测量显示单元的端子x2、端子x3连接到钥匙开关s1的输出端,测量显示单元的端子x2连接到中间继电器k7的输出端中间继电器k7的输入端连接到ac220v电源进线端n,测量显示单元的端子x4连接到中间继电器k8的输出端,中间继电器k8的输入端连接到ac220v电源进线端n;

所述测量显示单元的脚3连接带按钮开关k4的一端,按钮开关k4的另一端连接到arm信号输入端;所述测量显示单元的脚4连接到按钮开关k5的一端,按钮开关k5的另一端连接到act信号输入端;所述测量显示单元的脚5连接到按钮开关k6的一端,按钮开关k6的另一端连接到复位信号输入端;所述测量显示单元的脚7连接到按钮开关k3的一端,按钮开关k3的另一端连接到测量信号输入端;

所述测量显示单元的vt1端子连接到绕线电阻r1的输出端,并连接到绕线电阻r2的输入端,绕线电阻r1的输入端连接到测量按钮s2的输出端,测量按钮s2的输入端连接到测量显示单元的gnd端子;所述绕线电阻r2的输出端连接到绕线电阻r3的输入端,并连接到绕线电阻r5的输入端,绕线电阻r3的输出端连接到绕线电阻r4的输入端,绕线电阻r4的输出端连接到按钮开关k1的输入端,按钮开关k1的输出端接到针形插头插入爆破阀控制器输入端;所述绕线电阻r5的输出端连接到按钮开关k2的输入端,按钮开关k2的输出端连接到针形插头插入爆破阀控制器输入端。

优选地,所述柜体外壳的尺寸为250*150*300(长*宽*高,单位mm),并采用3mm后冷轧钢板制成。

优选地,所述柜体外壳的内外表面做喷塑处理。

优选地,所述电阻切换旋钮设置有2.3欧和4欧两档。

优选地,所述端子排采用快速插接式接线端子,型号为tb-2504。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本核电用阀门驱动装置的试验装置,结构紧凑,集成度高,占用空间小,具有良好的抗电磁干扰能力,能够快速、直观、准确的检验阀门控制器的放电能力,参数设置方便,能够自由选择充电时间,放电电流持续时间可直接从显示屏读取,测试过程方便;端子排采用快速插接式接线端子,插接快捷方便;整体结构紧凑,集成度高,占用空间小,具有良好的抗电磁干扰能力,能够快速、直观、准确的检验阀门控制器的放电能力,测试过程方便。

附图说明

图1为本发明的试验装置面板布置图;

图2为本发明的试验装置内部布置图;

图3为本发明的试验装置原理图。

图中:1、柜体外壳;2、测量显示单元;3、电阻切换旋钮;4、钥匙开关s1;5、充电按钮;6、点火按钮;7、测量按钮s2;8、复位按钮;9、显示屏;10、中间继电器k7;11、中间继电器k8;12、端子排;13、开关电源;14、绕线电阻r1;15、绕线电阻r2;16、绕线电阻r3;17、绕线电阻r4;18、绕线电阻r5。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-3,一种核电用阀门驱动装置的试验装置,包括柜体外壳1,柜体外壳1的尺寸为250*150*300(长*宽*高,单位mm),并采用3mm后冷轧钢板制成,柜体外壳1的内外表面做喷塑处理;柜体外壳1的面板上加装有测量显示单元2、电阻切换旋钮3、钥匙开关s1-4、充电按钮5、点火按钮6、测量按钮s2-7和复位按钮8,测量显示单元2安装在柜体外壳1的上侧,测量显示单元2上接有显示屏9,钥匙开关s1-4、电阻切换旋钮3及复位按钮8呈一条直线等间距安装在测量显示单元2下侧的柜体外壳1上其中电阻切换旋钮3设置有2.3欧和4欧两档,充电按钮5、点火按钮6及测量按钮s2-7分别对应安装在钥匙开关s1-4、电阻切换旋钮3及复位按钮8下侧的柜体外壳1上;

其中:柜体外壳1内部加装有中间继电器k7-10、中间继电器k8-11、端子排12、开关电源13、绕线电阻r1-14、绕线电阻r2-15、绕线电阻r3-16、绕线电阻r4-17和绕线电阻r5-18,中间继电器k7-10和中间继电器k8-11并排加装在柜体外壳1内腔前面板左侧上端,端子排12加装在中间继电器k8-11侧端的柜体外壳1上,端子排12采用快速插接式接线端子,型号为tb-2504;绕线电阻r1-14、绕线电阻r2-15、绕线电阻r3-16、绕线电阻r4-17和绕线电阻r5-18从下至上呈一条直线等间距加装在柜体外壳1内腔前面板右侧,开关电源13加装在柜体外壳1内腔前面板左下侧;

试验装置各元器件连接关系如下:

开关电源13的l端子连接到钥匙开关s1-4的输出端,钥匙开关s1-4的输入端接到ac220v电源进线端l,开关电源13的n端子连接到ac220v电源进线端n;测量显示单元2的端子x2、端子x3连接到钥匙开关s1-4的输出端,测量显示单元2的端子x2连接到中间继电器k7-10的输出端中间继电器k7-10的输入端连接到ac220v电源进线端n,测量显示单元2的端子x4连接到中间继电器k8-11的输出端,中间继电器k8-11的输入端连接到ac220v电源进线端n;测量显示单元2的脚3连接带按钮开关k4的一端,按钮开关k4的另一端连接到arm信号输入端;测量显示单元2的脚4连接到按钮开关k5的一端,按钮开关k5的另一端连接到act信号输入端;测量显示单元2的脚5连接到按钮开关k6的一端,按钮开关k6的另一端连接到复位信号输入端;测量显示单元2的脚7连接到按钮开关k3的一端,按钮开关k3的另一端连接到测量信号输入端;测量显示单元2的vt1端子连接到绕线电阻r1-14的输出端,并连接到绕线电阻r2-15的输入端,绕线电阻r1-14的输入端连接到测量按钮s2-7的输出端,测量按钮s2-7的输入端连接到测量显示单元2的gnd端子;绕线电阻r2-15的输出端连接到绕线电阻r3-16的输入端,并连接到绕线电阻r5-18的输入端,绕线电阻r3-16的输出端连接到绕线电阻r4-17的输入端,绕线电阻r4-17的输出端连接到按钮开关k1的输入端,按钮开关k1的输出端接到针形插头插入爆破阀控制器输入端;绕线电阻r5-18的输出端连接到按钮开关k2的输入端,按钮开关k2的输出端连接到针形插头插入爆破阀控制器输入端。

该核电用阀门驱动装置的试验装置,工作原理如下:

1:根据需求设定充电时间,步长0.01s。

2:按下充电按钮5,开始充电,充电时间达到设定充电时间,自动停止充电。

3:充电完成后开始记时间。

4:充电完成后达到规定时间(30s),自动点火,显示屏9记录点火电流大于3.7a持续时间。

5:置于测试位时,显示电容电压。

6:放电电阻在2.3欧和4欧两档位切换,分别测量各充放电参数。

结构上:端子排12采用快速插接式接线端子,采用上进上出外接线,从阀门驱动装置的接入输出端子接入,切换速度快,响应时间短;柜体外壳1的尺寸为250*150*300(长*宽*高,单位mm),并采用3mm后冷轧钢板制成,对柜体外壳1的内外表面做喷塑处理,柜体外壳1密封严密,具有良好的抗电磁干扰能力,各个元器件组合在一起装配在柜体外壳1内,结构紧凑,集成度高,占用空间小,能够快速、直观、准确的检验阀门控制器的放电能力。

综上所述,本发明提出的核电用阀门驱动装置的试验装置,结构紧凑,集成度高,占用空间小,具有良好的抗电磁干扰能力,能够快速、直观、准确的检验阀门控制器的放电能力,参数设置方便,能够自由选择充电时间,放电电流持续时间可直接从显示屏9读取,测试过程方便;端子排12采用快速插接式接线端子,插接快捷方便;整体结构紧凑,集成度高,占用空间小,具有良好的抗电磁干扰能力,能够快速、直观、准确的检验阀门控制器的放电能力,测试过程方便。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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