基于LabVIEW的核电站数字地震监测系统

最新更新时间:2011-09-21来源: 互联网关键字:LabVIEW  核电站  数字  地震监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

为保证核电站安全运行和发生地震后对核电站安全性能的评价,根据核电站有关法规的规定,核电站必须设置地震仪表,以检测地面运动和抗震Ⅰ类构筑物等的响应运动。

  应用美国NI 公司LabVIEW 系统开发平台(包信号处理软件)、先进的PXI 技术和地震动测量传感器,研制成功了基于虚拟仪器的核电站数字地震监测系统。由于LabVIEW 强大的数据处理能力,丰富的数据表达方式和高效率,有力地支持和加快了系统的研制速度,在较短时间内,研制成功了核电站数字地震监测系统。该监测系统地震信号处理功能强大,信息表达丰富、多样、人机界面友好。它的主要功能是,实时监测地震加速度随时间变化过程,并判别真伪地震,当地震信号超过报警阈值时,显示、记录地震加速度峰值并向主控室发出报警信号;采集记录地震加速度反应时程数据,计算基础地面设备加速度响应谱和设计响应谱,并与理论设计响应谱进行比较,以验证抗震I 类构筑物和设备的抗震设计是否合理,或判别是否需要对某些物项实施地震后检查。

  基础地面设备地震动测量原理

  设一基础地面设备的单自由度模型如图1所示:


 


 

 

  对上述方程(7)、(8)和(9),应用两阶牛顿向前插值公式进行数值计算,最后获得地面设备的加速度响应谱曲线。

  按照ASME规范的规定,根据计算所得的加速度响应谱曲线,按频率± 15% 拓宽加速度响应谱峰值点,然后平行连接生成相应的设计响应谱曲线。

核电站数字地震监测系统

  核电站数字地震监测系统 ,其主要功能为:

  (1)实时监测地震加速度随时间的变化过程,并判别真伪地震信号;当地震信号超过报警阈值时显示、记录地震加速度峰值并向主控室发出声光报警信号,供值班人员决策是否发布警报或者停堆;

  (2)采集、记录基础地面地震加速度反应时程数据,算出地面设备的加速度响应谱和设计响应谱,以了解和验证抗震Ⅰ类构筑物和设备的抗震设计是否合理,或判断是否需要对某些物项实施震后检查;

  (3) 显示和打印采集到的地震加速度信号和分析获得的数据、图形,并存储归档。

  系统构成

  地震监测系统由美国NI 公司的LabVIEW6i、PXI-1010、PXIPCI18335、SCX1102,PXI3031E,MXI-3 、Signal Processing Suite、三轴向加速度传感器、工业控制计算机、激光打印机构成(图3)。

  数字地震监测系统平台

  ● 数字地震监测系统面板

  数字地震监测系统平台面板见图4 和图5 。该系统平台采用LabVIEW 的标签翻页功能,监测系统的功能一目了然,功能之间的相互关系层次清晰,选用方便。例如图4 的面板所示,该监测系统正处在地震监测功能下,此时正测量和显示自由场,- 15m 和11m各基础地面三个方向上的加速度时程,同时显示加速度的最大和最小值。图5 显示的是阻尼ξ为2%时的自由场、-15m和11m处基础地面上的设备的计算地震加速度响应谱(地震信号取自同济大学地震试验台模拟地震信号)。


 

  由LabVIEW 和信号处理包完成的地震信号分析软件主要功能是:地震信号的调理、采集、存储、真伪地震的判定和报警;设备计算响应谱和设计响应谱的生成以及设计响应谱与理论响应谱的比较,最后输出完整的地震数据文件。

下面举例说明地震信号分析软件中的联合时频分析和小波分析的应用。

  ● 联合时频分析

  对于地震信号的分析,人们除了要知道地震发生时的地震动加速度幅值和频率外,还需要知道地震发生时期,地震动频率随时间的变化,也就是需要对地震信号进行联合时频分析,以得到地震动频率与时间的关系。我们应用LabVIEW 的联合时频分析软件包,使用同济大学地震试验台模拟地震信号,得到了地震动频率—时间关系,图6 至图7 是用STFT 和ConeShaped 两种算法得到的分析结果,从图中可以看到,约在0-20 秒时间范围内,地震动中心频率大约为1.5HZ,约在8 秒时,地震动频率约为3.0Hz。

  ● 小波分析

  自1986 年以来,小波分析得到了迅速的发展,其应用也逐渐地变得越来越广泛,其在噪声消除,微弱信号的提取和图象处理等方面也取得超乎寻常的成果。显然,小波分析也是地震信号分析的极为有用的工具.我们应用LabVIEW 的“Wavelet and Filter BankDesign”软件包,对上述地震信号作高通与低通滤波分解,图8(a)是原始数据,图8(b)是重构信号,(c)是高通滤波后的信号,(d)是低通滤波后的地震信号。应用小波分析技术,将信号中的高频和低频部分进行“细化和放大”,低通滤波后的地震信号(d)更加清晰。

  结论

  本文应用美国NI 公司的LabVIEW 和PXI 等先进的虚拟仪器技术,在较短时间内,研制成功了基于虚拟仪器的核电站数字地震监测系统。该核电站数字地震监测系统集地震信号计算机数据采集和处理于一体,信号处理量大,数据表达直观、多样化。核电站数字地震监测系统的研制成功,有力地支持了中国核电站的发展。

关键字:LabVIEW  核电站  数字  地震监测 编辑:神话 引用地址:基于LabVIEW的核电站数字地震监测系统

上一篇:MAX14756/MAX14757/MAX14758模拟开关系列产品
下一篇:三端集成线性稳压器的电路原理及应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53

数字脉冲压缩技术在雷达中的应用
引 言 随着现代技术的发展,对雷达的作用距离、分辨率和测量精度等性能指标提出了越来越高的要求。为了增加雷达系统的检测能力,要求增大雷达发射的平均功率。在峰值功率受限时,要求发射脉冲尽量宽,而为了提高系统的距离分辨率,又要求发射脉冲尽量窄,提高雷达距离分辨率同增加检测能力是一对矛盾。作为现代雷达的重要技术,脉冲压缩有效地解决了雷达分辨率同平均功率间的矛盾,并在现代雷达中广泛应用。 1 雷达距离分辨率与信号带宽的关系及脉冲压缩 雷达分辨率的概念由光学分辨率概念引申而来。人眼在观察相邻两物点成的像时,要能判断出是两个像点而不是一个像点,则要求两个衍射斑中心之间的重叠区有一定量的明暗差别,判别结果会因人而异。为了右一个统一的
[测试测量]
<font color='red'>数字</font>脉冲压缩技术在雷达中的应用
瑞松科技前三季度实现营收7.1亿元,持续加码数字化布局
广告摘要声明广告 【文/石头】10月27日晚,瑞松科技发布三季度业绩报,2021年前三季度,公司营业收入7.1亿元,同比增长9.63%;归母净利润2151.48万元,同比下滑48.81%。其中,第三季度单季实现营业收入约2.49亿元,同比增长10.91%;归母净利润约1084万元,同比下降28.49%。 对于业绩变动原因,瑞松科技表示主要受以下三个因素影响 ,(1)公司为进一步提升技术实力和扩展业务,加大对数字化业务和其他技术的研发投入;(2)由于原材料涨价和供应链受疫情影响,导致部分项目成本上升,同时行业竞争进一步加剧导致项目利润率下滑;(3)去年同期收到上市补贴。 瑞松科技曾在投资者调研报告中指出,制造业数字化转型是大数据、云
[机器人]
基于c8051f310的mcp41010数字电位器驱动源码
C代码 #include mcp41010.h void MCP41010_init() { //P2MDIN // 上电默认 digital P2MDOUT = setBits(P2MDOUT,pin4|pin5|pin6|pin7); // port2 4567 push-pull } #define mcp_setCS() {P2=setBits(P2,csx);} #define mcp_clCS() {P2=clrBits(P2,csx);} //cmd=0x11 电位器0 写数据模式 void MCP41010_writeData(
[单片机]
CDCT数字无绳电话设计方案
摘要:通讯数字化是必然趋势。本文介绍了一种商业化了的符合中国标准的数字无绳电话的设计方案。 关键词: 数字无绳电话 CDCT 时分双工 帧噪声 引言 无绳电话以其方便、便宜的特点在全世界得到广泛应用。但是,传统的模拟无绳电话有很多不足:1)话音质量低;2)保密性差;3)信道数量少;4)不能支持数据业务。因此,以DECT为代表的数 字无绳电话的开发和生产增长迅猛。本文介绍我国第一款获得国家入网认证的数字无绳电话的设计思想和设计方案。 工作原理 无绳电话系统可分为送话和受话两个方向。数字无绳电话当然也不例外。图1和图2是数字无绳电话的发送方向和接受方向系统框图。 CDCT( Chinese
[网络通信]
LabVIEW设计模型——顺序模型之数据流
顺序结构有这样那样的缺陷,那么如何实现顺序模型呢?答案就是使用数据流的思想进行编程。一个节点开始执行,那么就需要该节点获得所有必要数据。 在LabVIEW中,数据由前面的节点流向后面的节点,程序随着数据的流动而执行。这就形成了一个自然的顺序结构。 上图就是一个典型的由数据流控制的顺序模型。Simulate Signal节点产生一个波形数据,然后数据沿连线流动到Spectral Measurements节点做频谱分析,分析得到的频谱数据沿连线流动到Write To Measurement File节点,将节点存储到数据文件。整个程序,随着数据的流动一步一步的执行,形成了一个完美的顺序模型。 如果两个节点之间没
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>设计模型——顺序模型之数据流
基于数字电位器(DS1869)的LED亮度控制器设计
  LED的应用,包括微控制器,但没有(或其他形式的控制智能)可受益于一个简单的电路,提供手动LED的光强度控制。其中设备适合作此用途是机械(模拟)和电子(数字)电位器。有两个按钮(上/下),一来替代机械电位器,数字电位器更小,更可靠(图1)。   图1。这个亮度控制电路可让您手动调整LED的亮度,使用向上和向下按钮。   U2是一个电流调节(MAX16800),旨在驱动电流高达200mA的LED的一个链。在标准的应用电路,内部稳压器在感应电流检测电阻RSENSE的下降系列,与LED链。因此,通过调节电流的链在差分输入铯和CS +电压,到设定值204mV U2的控制。电阻RA和RB让目前的水平是由输出电压调整在
[电源管理]
C.A 757数字式电压探棒的产品特点及适用范围
C.A 757数字式电压探棒作为一款紧凑型、轻量级的测试测量仪器,提供日常所需的基本功能。C.A 757适合单手操作,配备IP54外壳,防尘防水以及两米防摔,它的大背光显示屏,使数据已读取值,并配备可装卸的测试探头。 产品特点: • 自动识别 AC 和 DC • 自动识别电阻、二极管、电容 • 自动量程选择 • 非接触式验电功能 • 可装卸的测试探棒 • 最高至 3000A(C.A 759) 产品应用: • 电源测量 • 电气维护 技术参数:
[测试测量]
C.A 757<font color='red'>数字</font>式电压探棒的产品特点及适用范围
无线数据传输后端RFW—D100的原理与应用
引 言   短程RF通信是一种比较热门的通信技术。支持该通信技术的标准很多,如lEEE802.11a、Hiperlan2、IEEE802.15.1(蓝牙)、HomeRF和IEEE802.1]b(Wi—Fi)等,但总的来说,支持这些标准的器件不适合低端产品,功耗大、结构复杂、价格高。以色列RF Waves公司面向低端市场,推出的RFWl02芯片组和RFW302芯片组,符合FCC(美国联邦通信委员会)和ETSI(欧洲电信标准协会)的技术规范,用于短程RF通信,取得了很好的效果。RF Waves公司还为这两种芯片组提供了RFW—D1OO数字后端。笔者在以W78LE516单片机、RFWl02芯片组和RFW—D1OO数字后端为核心开发
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved