王京,李巨峰,段紅衛(wèi)
(環(huán)境保護部核與輻射安全中心,北京 100009)
核泄漏的信號檢測系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計與實現(xiàn)
王京,李巨峰,段紅衛(wèi)
(環(huán)境保護部核與輻射安全中心,北京 100009)
為了保障核所處環(huán)境的安全性,設(shè)計并實現(xiàn)一種核泄漏信號檢測系統(tǒng),給出系統(tǒng)總體設(shè)計框圖,將控制模塊作為核泄漏信號檢測系統(tǒng)的核心,主要負責整個系統(tǒng)的統(tǒng)一控制與調(diào)度,對各模塊之間的通信進行協(xié)調(diào)。通過放大濾波模塊對信號進行放大濾波處理。利用采集模塊對信號進行采集,為后續(xù)數(shù)據(jù)的處理提供基礎(chǔ)。利用數(shù)據(jù)通信模塊完成控制板和上位PC機之間的通信,接收上位機的任務(wù),同時將信號采集模塊采集的數(shù)據(jù)發(fā)送至上位機進行處理,以及將部分命令發(fā)送至下位的電機板,實時接收電機板返回的數(shù)據(jù)和狀態(tài)進行處理。軟件設(shè)計過程中,對核泄漏信號檢測系統(tǒng)進行了詳細的分析,并給出核泄漏信號檢測的實現(xiàn)過程以及系統(tǒng)部分程序代碼。實驗結(jié)果表明,所設(shè)計的系統(tǒng)具有很高的實用性和可靠性。
核泄漏;信號檢測;控制模塊;系統(tǒng)設(shè)計
核泄漏又被稱作核熔毀,是種發(fā)生于核能反應(yīng)爐故障時,嚴重的后遺癥[1?2]。核泄漏所發(fā)出的核能輻射雖遠比核子武器威力范圍小,但是同樣能造成一定程度的生物傷亡[3?5]。一般的情況核泄漏對人員的影響表現(xiàn)在核輻射,也叫做放射性物質(zhì)。放射性物質(zhì)可通過呼吸吸入,皮膚傷口及消化道吸收進入體內(nèi),引起內(nèi)輻射,Y輻射可穿透一定距離被機體吸收,使人受到外照射傷害[6?8]。因此,設(shè)計一種核泄漏信號檢測系統(tǒng)具有重要意義,已經(jīng)成為相關(guān)學(xué)者研究的重點課題,受到越來越廣泛的關(guān)注[9?10]。本文設(shè)計并實現(xiàn)了一種核泄漏信號檢測系統(tǒng),為實現(xiàn)核所處環(huán)境的安全性提供有效依據(jù)。仿真實驗結(jié)果表明,所設(shè)計的系統(tǒng)具有很高的實用性和可靠性。
核泄漏將會引發(fā)很大的安全隱患,需設(shè)計與實現(xiàn)一種核泄漏信號檢測系統(tǒng),系統(tǒng)主要由控制模塊、放大濾波模塊、信號采集模塊、數(shù)據(jù)通信模塊和譜分段對消檢測模塊,詳細結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)總體設(shè)計
2.1 控制模塊
控制模塊為核泄漏信號檢測系統(tǒng)的核心,主要用于整個系統(tǒng)的統(tǒng)一控制與調(diào)度,對各模塊之間的通信進行協(xié)調(diào),該模塊詳細結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 控制模塊硬件結(jié)構(gòu)
本系統(tǒng)選用的FPGA型號為EP2C5Q208C8N。其中:EP2C代表該芯片屬于CycloneⅡ系列;5代表器件類型;Q208代表PQFP封裝,208引腳;C表示工作溫度等級為商業(yè)級;8代表器件的速度等級是8 ns。在本文系統(tǒng)中,時鐘速度最快的是AD7765,其MCLK的最大值可達40 MHz,而核心板上的晶振頻率為50 MHz,可以看出二者之間非常合適。CPLD主要用于邏輯控制,可實現(xiàn)對信號采集模塊的控制,而且增加了FPGA外圍的I/O口,擴展了外圍資源。
2.2 放大濾波模塊
放大濾波模塊主要負責對信號進行放大濾波。本文將PGA204芯片作為放大芯片,PGA204放大倍數(shù)可達1 000倍,但其針對核泄漏這種高精度檢測對象,仍未達到要求,因此,本系統(tǒng)將2片PGA204串聯(lián)以達到更高倍數(shù)的放大。PGA204不僅耗能低,而且有很高的精度。PGA204利用激光調(diào)整使芯片的失調(diào)電壓大大降低,供電電壓也低至4.5 V,完全適用于核泄漏信號的檢測。
2.3 信號采集模塊
信號采集模塊直接影響了初始數(shù)據(jù)的準確性,為后續(xù)數(shù)據(jù)的處理提供基礎(chǔ),該模塊詳細硬件結(jié)構(gòu)見圖4。
圖3 放大濾波模塊硬件結(jié)構(gòu)
圖4 信號采集模塊硬件結(jié)構(gòu)
本系統(tǒng)信號采集模塊采用Analog公司生產(chǎn)的AD7765對經(jīng)放大濾波處理后的信號進行數(shù)字化轉(zhuǎn)換。AD7765是一種高性能、24位精度的Sigma?Delta(Σ?Δ)模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),完全適用于本文系統(tǒng)。
對采集的信號進行放大濾波后,通過跟隨器減少放大器輸出電阻,從而加強后續(xù)電路的負載能力,最后和MAX1132芯片對輸入模擬信號進行采集和轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號發(fā)送至控制模塊。
2.4 數(shù)據(jù)通信模塊
數(shù)據(jù)通信模塊一方面需實現(xiàn)控制板和上位PC機之間的通信,接收上位機的任務(wù),同時將信號采集模塊采集的數(shù)據(jù)發(fā)送至上位機進行處理。另一方面需將部分命令發(fā)送至下位的電機板,同時實時接收電機板返回的數(shù)據(jù)和狀態(tài)進行處理。數(shù)據(jù)通信模塊硬件結(jié)構(gòu)見圖5。
為了增強信號采集模塊的準確性和效率,對數(shù)據(jù)采集和傳輸進行同步控制。由于串口控制是利用TL16C550C的串實現(xiàn)的,所以采用2個TL16C550C芯片,分別用于和上位PC機及下位電機板的基本通信。
圖5 數(shù)據(jù)通信模塊硬件結(jié)構(gòu)
3.1 基于譜分段對消的核泄漏信號檢測算法
譜分段對消檢測算法是一種基于功率譜密度的信號檢測方法,該方法能夠屏蔽外界環(huán)境的干擾,還能夠解決信號淹沒在噪聲中的問題。譜分段對消檢測算法的流程圖用圖6進行描述。
圖6 總體流程圖
依據(jù)上述流程,采用譜分段對消檢測算法實現(xiàn)核泄漏信號檢測的詳細過程如下:
(1)接收端對接收到的信號進行采樣,同時將采樣信號劃分成T幀,求出各幀信號的頻譜Xt(k)、各幀信號的功率譜密度St(k)、T幀功率譜密度的均值,獲取平均功率譜密度Savg(k);
(2)依據(jù)平均功率譜密度Savg(k),分別求出總功率譜均值Sm與段功率譜均值Sm′。對平均功率譜密度Savg(k)全部頻點進行求和,然后計算其平均值,獲取總功率譜均值Sm;
將平均功率譜密度Savg(k)劃分為L段,求出各段的平均值,獲取段功率譜均值Sm′;
(3)求出檢驗統(tǒng)計量r;
(4)求出門限γ;
(5)將步驟(3)獲取的檢驗統(tǒng)計量r和步驟(4)獲取的門限值γ進行比較,判斷有無核泄漏信號,如果r超過γ,則認為有泄漏信號,否則,認為無核泄漏信號。
3.2 代碼設(shè)計
本文設(shè)計的核泄漏信號檢測系統(tǒng)的軟件,在Win?dows 2000環(huán)境下,通過Visual C++6.0來完成,完成系統(tǒng)配置文件的部分代碼如下:
為了驗證本文設(shè)計的核泄漏信號檢測系統(tǒng)的有效性,需要進行相關(guān)的實驗分析。實驗將基于置信度的核泄漏信號檢測系統(tǒng)作為對比,從頻率估計性能和檢測精度兩方面進行分析。
兩種系統(tǒng)的頻率估計性能如表1所示。
表1 兩種系統(tǒng)的頻率估計性能
由表1可以看出,采用本文系統(tǒng)對信號頻率進行估計的誤差明顯低于基于置信度的核泄漏信號檢測系統(tǒng)。說明本文系統(tǒng)有很高的精度,驗證了本文系統(tǒng)的實用性。分別采用本文系統(tǒng)和基于置信度的核泄漏信號檢測系統(tǒng)對核泄漏進行檢測,檢測準確率比較結(jié)果如圖7所示。
圖7 兩種系統(tǒng)準確度比較
由圖7可以看出,采用本文系統(tǒng)的檢測準確度一直高于基于置信度的核泄漏信號檢測系統(tǒng),而且檢測準確度曲線相對平穩(wěn),說明本文系統(tǒng)不僅檢測準確度高而且系能穩(wěn)定。
本文設(shè)計并實現(xiàn)了一種核泄漏信號檢測系統(tǒng),給出系統(tǒng)總體設(shè)計框圖,將控制模塊作為核泄漏信號檢測系統(tǒng)的核心,主要負責整個系統(tǒng)的統(tǒng)一控制與調(diào)度,對各模塊之間的通信進行協(xié)調(diào)。通過放大濾波模塊對信號進行放大濾波處理。利用采集模塊對信號進行采集,為后續(xù)數(shù)據(jù)的處理提供基礎(chǔ)。
利用數(shù)據(jù)通信模塊完成控制板和上位PC機之間的通信,接收上位機的任務(wù),同時將信號采集模塊采集的數(shù)據(jù)發(fā)送至上位機進行處理,以及將部分命令發(fā)送至下位的電機板,實時接收電機板返回的數(shù)據(jù)和狀態(tài)進行處理。軟件設(shè)計過程中,對核泄漏信號檢測系統(tǒng)進行了詳細的分析,并給出核泄漏信號檢測的實現(xiàn)過程以及系統(tǒng)部分程序代碼。實驗結(jié)果表明,所設(shè)計的系統(tǒng)具有很高的實用性和可靠性。
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Optimization design and implementation of nuclear leak signal detection system
WANG Jing,LI Jufeng,DUAN Hongwei
(Nuclear and Radiation Safety Center,Ministry of Environmental Protection,Beijing 100009,China)
For great error problems in current system storage and detection radius,a nuclear leak signal detection system was designed and implemented.The overall design block diagram of the system is offered in this paper.The control module is taken as the core of the nuclear leak signal detection system to uniformly control and schedule the whole system,and coordi?nate the communication among the various modules.The signal is amplified and filtered by amplification?filtering module,and acquired with acquisition module to provide the foundation for subsequent data processing.The data communication module is adopted to complete the communication between the control panel and upper PC,and receive the mission from the upper com?puter,simultaneously send the data collected by signal acquisition module to the upper computer for processing,and transmit part commands to the slave motor plate to receive the returned data and status from the motor plate in real?time for processing. In software design process,the nuclear leak signal detection system is analyzed in detail,and the realization process and part system program codes of the nuclear leak signal detection are provided.The experimental results show that the designed sys?tem has high practicability and reliability.
nuclear leak;signal detection;control module;system design
TN98?34;DF622
A
1004?373X(2015)24?0124?04
10.16652/j.issn.1004?373x.2015.24.036
王京(1981—),男,北京人,工程師,碩士研究生。研究方向為核安全審評工作。
2015?06?25
國家自然科學(xué)基金(60584698)