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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114813650A(43)申请公布日2022.07.29(21)申请号202210252356.9H02S50/15(2014.01)(22)申请日2022.03.15H05K7/20(2006.01)(71)申请人华电电力科学研究院有限公司地址310030浙江省杭州市西湖区西湖科技经济园西园一路10号(72)发明人荆树春梁亚飞张平王义厢马振华刘金秋张长东(74)专利代理机构杭州天欣专利事务所(普通合伙)33209专利代理师李浩楠(51)Int.Cl.G01N21/55(2014.01)G01J1/00(2006.01)G01K13/00(2021.01)G01R21/00(2006.01)权利要求书2页说明书4页附图4页(54)发明名称一种电站高温管道蠕变监测装置及监测方法(57)摘要本发明公开了一种电站高温管道蠕变监测装置及监测方法,监测装置包括甲壳体、太阳光谱模拟灯、移动隔板、乙壳体、管道和光伏组件;甲壳体与乙壳体连接,乙壳体固定在管道上,移动隔板设置在乙壳体上,管道的外表面涂有高吸收率柔性纳米涂层,高吸收率柔性纳米涂层的外表面涂有高反射率脆性纳米涂层,光伏组件布置在管道的正前方,光伏组件的背面设置有光伏组件散热装置,太阳光谱模拟灯布置在管道的侧前方,太阳光谱模拟灯的背面设置有太阳光谱模拟灯散热装置。本发明利用光学原理和太阳能发电原理,在孤立的空间中,利用可见光的反射和吸收特性以及光电转换原理,通过测量可见光的数量变化来监测管道的蠕变情况,实现了自动化和在线监测功能。CN114813650ACN114813650A权利要求书1/2页1.一种电站高温管道蠕变监测装置,其特征是,包括甲壳体(1)、太阳光谱模拟灯(5)、移动隔板(8)、乙壳体(9)、管道(12)和光伏组件(15);所述甲壳体(1)与乙壳体(9)通过壳体法兰(7)连接,所述乙壳体(9)固定在管道(12)上,所述移动隔板(8)设置在乙壳体(9)上,用于在非监测时段保护测量装置免受高温损害;所述管道(12)的外表面涂有高吸收率柔性纳米涂层(11),所述高吸收率柔性纳米涂层(11)具有吸收大部分可见光的功能,具有良好的韧性和抗高温性能;所述高吸收率柔性纳米涂层(11)的外表面涂有高反射率脆性纳米涂层(10),所述高反射率脆性纳米涂层(10)具有反射大部分可见光的功能,具有一定脆性和抗高温性能;所述光伏组件(15)布置在管道(12)的正前方,所述光伏组件(15)通过光伏组件固定装置(14)固定在甲壳体(1)上,所述光伏组件(15)的背面设置有光伏组件散热装置(13),所述光伏组件(15)用于将所吸收的可见光转换成电能,所述光伏组件散热装置(13)用于降低光伏组件(15)的温度,使光伏组件(15)的光电转换效率免受温度影响;所述太阳光谱模拟灯(5)布置在管道(12)的侧前方,所述太阳光谱模拟灯(5)通过太阳光谱模拟灯固定装置(2)固定在甲壳体(1)上,所述太阳光谱模拟灯(5)的背面设置有太阳光谱模拟灯散热装置(3),所述太阳光谱模拟灯散热装置(3)用于降低太阳光谱模拟灯(5)的温度,使太阳光谱模拟灯(5)的电光转换效率免受温度影响。2.根据权利要求1所述的电站高温管道蠕变监测装置,其特征是,还包括功率表(17),所述功率表(17)通过电源线(18)与光伏组件(15)连接,所述功率表(17)用于采集光伏组件(15)的输出功率,并将数据传输至DCS系统。3.根据权利要求1所述的电站高温管道蠕变监测装置,其特征是,所述光伏组件散热装置(13)包括甲热管(20)、甲轴流风机(22)和甲风箱(21),所述甲热管(20)与甲风箱(21)连接,所述甲轴流风机(22)设置在甲风箱(21)上,所述甲热管(20)是一种导热元件。4.根据权利要求1所述的电站高温管道蠕变监测装置,其特征是,还包括甲测温元件(16)和乙测温元件(19),所述甲测温元件(16)和乙测温元件(19)分别布置在光伏组件(15)的背面,所述甲轴流风机(22)根据甲测温元件(16)和乙测温元件(19)的测量数据调节输出功率,进而控制散热量,保证光伏组件(15)处于合适的温度范围;所述甲轴流风机(22)具有变频功能。5.根据权利要求1所述的电站高温管道蠕变监测装置,其特征是,所述太阳光谱模拟灯(5)布置在抛物线聚光器(4)的焦点上,所述抛物线聚光器(4)上布置有辐照度传感器(6),所述太阳光谱模拟灯(5)具有变频调节功能。6.根据权利要求1所述的电站高温管道蠕变监测装置,其特征是,所述太阳光谱模拟灯散热装置(3)包括乙热管(23)、乙轴流风机(24)和乙风箱(25),所述乙热管(23)与乙风箱(25)连接,所述乙轴流风机(24)设置在乙风箱(25)上,所述乙热