用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置制造方法及图纸

技术编号:14373386 阅读:137 留言:0更新日期:2017-01-09 19:04
本实用新型专利技术公开了一种用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准数据采集装置,该装置包括传递仪表、监督仪表、被校准仪表、快速响应仪表、GPS接收器、多功能接口单元和上位机单元;在接口单元中配备灵活多变的多种通讯接口模块,可以方便地适应现场测试/校准的中多种机型的变化,并且上位机单元可灵活地设置在任意地点。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准领域,具体是用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置
技术介绍
通常,环境γ辐射监测仪表在实验室内采用技术专利(专利号:ZL201320445618X)提到的X-γ辐射防护仪表自动检定装置进行检定/校准,RSS131高压电离室(HPIC)探测器仅通过串口输出数据,SD660N、SD660P、F66以及FB66等辐射仪具有串口数据输出功能,因而使用技术专利(专利号:2014208600540)提到的X-γ射线剂量仪自动检定装置进行检定/校准,检定/校准中,采用技术专利(专利号:ZL2012204996677)提到的检定/校准平台实现人工手动对位,而技术专利(专利号:ZL2014208668295)提到的用于实现X-γ射线剂量仪对位安放的调节装置可实现自动对位,专利技术专利申请(申请号:2014106794137)提到的一种用于参考γ辐射场的γ射线准直器可进行准直,专利技术专利申请(申请号:2015101120880)的衰减器使同一个放射源在同一个位置处产生多个辐射值。固定式辐射监测仪表是核设施辐射监测的重要设备之一,核设施周围以及环境监测部门安装有多台固定式环境γ辐射连续监测仪,这类仪表长期工作在自然条件下,固定式仪表的使用单位对现场测试/校准工作提出了强烈的需求,固定式仪表的探头、电缆和测量主机通常不便于拆卸和安装,在拆卸、安装和运输中容易造成损坏,而且送检周期较长,会影响监测系统数据的连续性,利用准直器与衰减器等组合成《可携式多量程参考辐射装置》(申请号:2011103920488)解决了现场测试/校准所使用辐射源的问题,《一种便携式射线照射装置》(申请号:2014105972419)弥补了该专利的不足,论文《固定式环境γ辐射连续监测仪现场校准技术》提出利用天然本底辐射(陆地γ射线和宇宙射线)和便携式137Cs照射装置产生的γ射线参考辐射对固定式环境γ辐射剂量率监测仪表开展现场校准实验,并且该论文表明:采用环境比对和现场照射的方法能较好地解决固定式环境γ辐射连续监测仪的校准问题。然而,利用天然本底辐射开展现场测试/校准时,要降低统计误差,需要用较长时间获取较多的数据;一方面,采用人工抄写数据就变得不现实了,另一方面,使用连续多次间隔采样的方式来获取数据值存在不足,图11是图7和图8的部分原始数据流,数据间隔为1秒,从图中可以看出:传递仪表、监督仪表以及被校准仪表的数值在涨落中互相交叉,在这5分钟内的某一时刻由人工读取的数据大小关系可能完全不同,因而间隔采样将带来较大的误差。与此同时,现场各种条件(如:环境温度变化,天然本底辐射场可能不均匀,天然本底辐射场的随时间的变化)均与实验室不同,标准剂量仪(即量值传递仪表,以下简称:传递仪表)在这种条件下以及经常经过长途运输震动在现场是否还能满足剂量要求都需要考察。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置,解决目前在进行现场测试/校准时,需要用较长时间获取较多的数据,而现有的数据采集方式要么可操作性不高,要么容易导致误差较大,不利于现场测试/校准的问题。本技术通过以下技术方案来实现:用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置,其特征在于:包括传递仪表、被校准仪表、接口单元和上位机单元,所述传递仪表、被校准仪表分别与接口单元连接,接口单元与上位机单元连接;传递仪表用于量值传递;被校准仪表为固定安装的、不便于拆卸和送检的环境γ辐射连续监测仪;接口单元用于将传递仪表或被校准仪表的数据传输给上位机单元;上位机单元用于接收并记录传递仪表或和校准仪表发出的数据。进一步地,作为优选技术方案,所述传递仪表的探测器为高大气压力电离室型探测器。进一步地,作为优选技术方案,还包括监督仪表,监督仪表与接口单元连接。进一步地,作为优选技术方案,还包括快速响应仪表,快速响应仪表与接口单元连接,快速响应仪表的探测器为非电离室探测器。进一步地,作为优选技术方案,还包括GPS接收器,GPS接收器与接口单元连接。进一步地,作为优选技术方案,所述接口单元包括RS232模块、Y型分支器模块、422通讯模块、485通讯模块、光纤通讯模块、以太网接口模块、USB接口模块、WiFi通讯模块、蓝牙通讯模块、4G通讯模块。进一步地,作为优选技术方案,所述上位机单元为PDA、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机中的任意一种。本技术相对于现有技术,具有以下有益效果:(1)本技术实现了多种测试/校准数据的自动采集,特别是环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准数据的自动采集;在利用天然本底辐射开展现场测试/校准时,本技术可用较长时间获取较多的数据来降低统计误差。(2)本技术通过交换传递仪表与监督仪表的位置,可以在非均匀场中得到监督仪表对传递仪表的相对响应;另一方面,还可得到传递仪表与监督仪表所在位置辐射场的非均匀性,用于推断被校准仪表所在位置辐射场的非均匀性。(3)本技术通过改变监督仪表与由传递仪表和被校准仪表构成的测量系统的相对位置,可以得到监督仪表对由传递仪表和被校准仪表构成的测量系统的影响。(4)本技术的接口单元避免了地线回路电压浪涌、感应、雷击、静电、热插拔等对接口的损坏,采用Y型分支器模块端与光纤通讯模块连接,可避免与用户的被校准仪表系统进行直接电气连接,以消除相互之间的干扰和影响。(5)本技术在接口单元中配备灵活多变的多种通讯接口模块,可以方便地适应现场测试/校准的多种变化,并且上位机单元可灵活地设置在任意地点。附图说明图1为本技术的实施例1的结构示意图;图2为本技术的实施例2的结构示意图;图3为本技术的实施例2使用接口单元中的Y型分支器的电路原理图;图4为本技术的实施例2的接口单元结构示意图;图5为本技术实施例4的结构示意图;图6为本技术在现场测试/校准时采集到的数据流中筛选出的宇宙射线数据流;图7为本技术在现场测试/校准时用积分法得出的读数曲线;图8为本技术在现场测试/校准时用图7中多个读数的平均值作为指示值的曲线;图9为本技术在现场测试/校准时从图8得到的相对响应曲线;图10为本技术在现场测试/校准时HPIC输出的温度变化曲线;图11为图7和图8的部分原始数据流。具体实施方式下面结合实施例对本技术作进一步的详细说明,但是本技术的结构不仅限于此。【实施例1】如图1所示,本实施例所述的用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置,包括传递仪表、被校准仪表、接口单元和上位机单元,传递仪表与接口单元连接,被校准仪表与接口单元连接,接口单元与上位机单元连接,本实施例中,传递仪表为由检测人员带往现场的、用于量值传递的仪表,其计量性能满足国家计量检定规程JJG521—2006《环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪》要求;被校准仪表指固定安装的、不便于拆卸和送检的环境γ辐射连续监测仪;接口单元中,包括RS232通讯模块,RS232通讯模块将传递仪表或被校准仪表的RS232通讯协议数据直接传输给上位机单元。本实施例的上位机单元为PD本文档来自技高网
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用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置

【技术保护点】
用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置,其特征在于:包括传递仪表、被校准仪表、接口单元和上位机单元,所述传递仪表、被校准仪表分别与接口单元连接,接口单元与上位机单元连接;传递仪表用于量值传递;被校准仪表为固定安装的、不便于拆卸和送检的环境γ辐射连续监测仪;接口单元用于将传递仪表或被校准仪表的数据传输给上位机单元;上位机单元用于接收并记录传递仪表或和校准仪表发出的数据。

【技术特征摘要】
1.用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置,其特征在于:包括传递仪表、被校准仪表、接口单元和上位机单元,所述传递仪表、被校准仪表分别与接口单元连接,接口单元与上位机单元连接;传递仪表用于量值传递;被校准仪表为固定安装的、不便于拆卸和送检的环境γ辐射连续监测仪;接口单元用于将传递仪表或被校准仪表的数据传输给上位机单元;上位机单元用于接收并记录传递仪表或和校准仪表发出的数据。2.根据权利要求1所述的用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置,其特征在于:所述传递仪表的探测器为高大气压力电离室型探测器。3.根据权利要求1所述的用于环境γ辐射连续监测仪现场测试/校准的数据采集装置,其特征在于:还包括监督仪表,监督仪表与接口单元连接。4.根据权利要求1所述的用于环境γ辐射连...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘志宏但玉娟于兵王亮李燕
申请(专利权)人:中国测试技术研究院辐射研究所
类型:新型
国别省市:四川;51

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