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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及核电超声仪抗干扰的,更具体地说,涉及一种核电超声仪抗共模干扰电路、核电超声仪。
技术介绍
1、在石油、化工、能源和冶金等行业,存在大量的管道输送高温、高压、易燃、易爆、含放射性物质的液体,核电站中主回路的管道、蒸发器是整个核电站的关键设备,关系到整个核电站的安全运营。核电站中主回路部件在核电站运营过程中承受高温、高压、含放射性物质的水环境。长期在这种环境下工作会产生应力腐蚀裂纹、腐蚀、碰撞、减薄等状况。常规超声是对核电一回路主要部件进行例行检测的主要手段之一。由于核电环境的特殊性,超声探头接触主回路部件,超声仪以及驱动装置布置于放射剂量较低的区域,超声探头与超声仪通过电缆连接,超声信号电缆常常超过20米,且与机械驱动的动力电缆平行走线,超声检测信号比较微弱,极易受到环境交变电磁场、动力电缆散发的变化电磁场等影响,从而难以获取缺陷信号或者判断超声仪获得的信号是否是干扰信号。
2、目前的常规超声仪对超声信号电缆所拾取的共模干扰无抑制能力,需要在核电检测扫查驱动系统中加入针对超声信号的抗干扰措施,从而增加了核电检测扫查驱动系统的设计难度以及检测过程中超声信号受到电磁干扰的风险。
技术实现思路
1、本专利技术要解决的技术问题在于,针对现有技术存在的问题,提供一种核电超声仪抗共模干扰电路、核电超声仪。
2、本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种核电超声仪抗共模干扰电路,包括:隔离电源、系统电源域、超声信号处理电源域、隔离通信单元以及接地电阻
3、所述隔离电源分别与所述系统电源域和所述超声信号处理电源域连接,所述隔离通信单元分别与所述系统电源域和所述超声信号处理电源域连接;
4、所述隔离电源用于基于所述系统电源域与所述超声信号处理电源域隔离的总电源,并将所述总电源提供给所述超声信号处理电源域,以向所述超声信号处理电源域中的各个模块提供电能;
5、所述隔离通信单元用于执行所述系统电源域与所述超声信号处理电源域各个模块间的通信,且所述隔离通信单元还用于阻断共模干扰信号通过耦合路径;
6、所述接地电阻用于将所述系统电源域与所述超声信号处理电源域相连。
7、在本专利技术所述的核电超声仪抗共模干扰电路中,所述系统电源域包括:系统电源接口、可调高压电源、脉冲激励开关以及收/发超声探头接口;
8、所述系统电源接口用于接收外部直流信号,以向系统工作提供电源;
9、所述可调高压电源与所述系统电源接口连接,用于基于所接入的直流信号产生可调高压;
10、所述脉冲激励开关分别与所述可调高压电源和所述收/发超声探头接口连接,用于将所述可调高压电源产生的可调高压加载到所述收/发超声探头接口或者将所述可调高压电源与所述收/发超声探头接口隔离;
11、收/发超声探头接口与超声探头连接,用于将所述脉冲激励开关产生的高压脉冲信号并传输给所述超声探头,以及接收所述超声探头接收反射的超声波。
12、在本专利技术所述的核电超声仪抗共模干扰电路中,所述系统电源域还包括:高压钳位模块、超声接收探头接口以及高速通信接口;
13、所述高压钳位模块分别与收发切换继电器和所述超声接收探头接口连接,用于对采用单探头模式下超声激励时产生的高压信号进行抑制;
14、所述超声接收探头接口用于在双探头模式下,连接接收探头;
15、所述高速通信接口用于连通所述隔离通信单元与外部设备。
16、在本专利技术所述的核电超声仪抗共模干扰电路中,所述系统电源域还包括:编码器信号接收模块、高速同步信号收发模块以及开关量输入输出模块;
17、所述编码器信号接收模块与所述隔离通信单元连接,用于将不同类型的编码器输入信号转换为统一的单端信号;
18、所述高速同步信号收发模块用于同步多个超声仪模块的收发;
19、所述开关量输入输出模块用于超声激励的触发输入信号源和/或输出指示信号。
20、在本专利技术所述的核电超声仪抗共模干扰电路中,所述超声信号处理电源域包括:低压系统电源和收发切换继电器驱动模块;
21、所述低压系统电源与所述隔离电源连接,用于将所述隔离电源产生的总电源转换为不同的电压;
22、所述收发切换继电器驱动模块控制所述收发切换继电器打开或者闭合。
23、在本专利技术所述的核电超声仪抗共模干扰电路中,所述超声信号处理电源域还包括:压控放大器;
24、所述压控放大器用于对接收的超声信号进行放大处理。
25、在本专利技术所述的核电超声仪抗共模干扰电路中,所述超声信号处理电源域还包括:高速数模转换模块和高速模数转换模块;
26、所述高速数模转换模块与所述压控放大器连接,用于提供超声信号放大的增益调节信号;
27、所述高速模数转换模块用于将超声信号进行量化采样处理。
28、在本专利技术所述的核电超声仪抗共模干扰电路中,所述隔离通信单元包括:收发切换继电器、超声信号隔离变压器、高速磁隔离通信芯片、通信模块以及高速磁隔离通信模块;
29、所述收发切换继电器分别与收/发超声探头接口和高压钳位模块连接,用于切换超声检测模式;
30、所述超声信号隔离变压器用于对接收的超声信号进行隔离变压处理后输出;
31、所述高速磁隔离通信芯片用于控制器产生的可调高压电源所需的电压设置信号和脉冲激励开关所需的开关控制信号进行隔离输出;
32、所述通信模块用于与外部设备连通;
33、所述高速磁隔离通信模块用于将系统电源域的信号输入并输出至超声信号处理电源域,且其输入端的输入信号与其输出端的输出信号之间电气隔离。
34、在本专利技术所述的核电超声仪抗共模干扰电路中,还包括:控制器;
35、所述控制器用于接收超声仪工作的设置参数,并对超声仪各模块进行设置及时序控制。
36、本专利技术还提供一种核电超声仪,包括以上所述的核电超声仪抗共模干扰电路。
37、实施本专利技术的核电超声仪抗共模干扰电路、核电超声仪,具有以下有益效果:包括:隔离电源、系统电源域、超声信号处理电源域、隔离通信单元以及接地电阻;隔离通信单元分别与系统电源域和超声信号处理电源域连接;隔离电源基于系统电源域与超声信号处理电源域隔离的总电源,并将总电源提供给超声信号处理电源域,以向超声信号处理电源域中的各个模块提供电能;隔离通信单元执行系统电源域与超声信号处理电源域各个模块间的通信,且隔离通信单元还阻断共模干扰信号通过耦合路径;接地电阻将系统电源域与超声信号处理电源域相连。本专利技术可以阻断共模干扰信号通过系统中的耦合路径,达到增加抗共模干扰的能力。
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1.一种核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,包括:隔离电源、系统电源域、超声信号处理电源域、隔离通信单元以及接地电阻;
2.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述系统电源域包括:系统电源接口、可调高压电源、脉冲激励开关以及收/发超声探头接口;
3.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述系统电源域还包括:高压钳位模块、超声接收探头接口以及高速通信接口;
4.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述系统电源域还包括:编码器信号接收模块、高速同步信号收发模块以及开关量输入输出模块;
5.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述超声信号处理电源域包括:低压系统电源和收发切换继电器驱动模块;
6.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述超声信号处理电源域还包括:压控放大器;
7.根据权利要求6所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述超声信号处理电源域还包括:高速数模转换模块和高速模数转换模块;
...【技术特征摘要】
1.一种核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,包括:隔离电源、系统电源域、超声信号处理电源域、隔离通信单元以及接地电阻;
2.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述系统电源域包括:系统电源接口、可调高压电源、脉冲激励开关以及收/发超声探头接口;
3.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述系统电源域还包括:高压钳位模块、超声接收探头接口以及高速通信接口;
4.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述系统电源域还包括:编码器信号接收模块、高速同步信号收发模块以及开关量输入输出模块;
5.根据权利要求1所述的核电超声仪抗共模干扰电路,其特征在于,所述超声信号处理电源域...
【专利技术属性】
技术研发人员:沈绍宾,黄松华,马官兵,杨乾飞,唐博,汤建帮,吴金峰,
申请(专利权)人:中广核检测技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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