-
公开(公告)号:CN117590457A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311484098.8
申请日:2023-11-08
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
摘要: 本申请涉及一种监测装置、方法、计算机设备、存储介质和程序产品。所述监测装置包括:处理设备、设置于监测区域中的探测器。其中,监测区域包括通过贯穿件与该安全壳中的目标回路连接的设备所处的第一隔间、双层安全壳之间的环廊、通过管线与该安全壳中的目标回路连接的设备所处的第二隔间中至少一个区域。探测器,用于监测该探测器对应的监测区域的辐射水平,并向该处理设备发送该辐射水平。处理设备,用于针对各该监测区域,根据该监测区域的辐射水平,确定该监测区域的辐射监测结果,从而对可能发生放射性泄漏区域进行监测,提高了监测放射性泄漏的全面性。
-
公开(公告)号:CN116543929A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310466631.1
申请日:2023-04-23
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司 , 阳江核电有限公司
摘要: 本发明涉及核电厂防非均匀硼稀释保护自动控制方法和系统,在反应堆从功率运行到完全卸料的全部工况下,执行以下步骤:对反应堆冷却剂系统进行实时监测;判断是否检测到丧失强迫循环信号、丧失自然循环信号以及余热排出系统未接入信号;若是,获取反应堆冷却剂的平均温度;根据反应堆冷却剂的平均温度执行对防非均匀硼稀释保护动作的控制。本发明通过上述步骤,可以避免防非均匀硼稀释保护在完全卸料工况下误触发所导致的问题,而且防非均匀硼稀释保护动作的启动或者未启动均为自动控制过程,可以防止操纵员误操作风险,避免人因失误,进一步提高核电机组运行的安全性。
-
公开(公告)号:CN114611994B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210322920.X
申请日:2022-03-30
申请人: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种核电设备辐照剂量的评估方法和系统,包括以下步骤:获取事故后堆芯的初始放射性核素总数据;确定对放射性核素的释放及迁移,以根据释放及迁移分布对初始放射性核素总数据进行分配评估;基于分配评估结果,确定放射性核素在安全壳内不同区域的分布;根据放射性核素在安全壳内不同区域的分布,计算安全壳内不同区域的辐照剂量。本发明可以对核电厂安全壳内事故后辐照剂量进行评估,可以满足核电厂安全级设备的辐照鉴定试验需求。
-
公开(公告)号:CN117976274A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410029452.6
申请日:2024-01-08
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种核电厂供汽或供热条件下的功率控制方法及系统,用于核能供热系统,核能供热系统包括用于控制二回路的蒸汽输出量的进汽阀,其方法包括:实时获取机组的一回路功率整定值、电负荷实测值和热负荷实测值;确定供汽模式,以根据供汽模式和预设调节规律调节热负荷设定值;其中,预设调节规律包括:实时计算电负荷实测值和热负荷实测值的总和,若总和大于一回路功率整定值,则控制进汽阀的开度减小,若总和小于一回路功率整定值,则控制进汽阀的开度增大。实施本发明可以使一回路功率整定值与二回路负荷的偏差缩小,对提高机组一次调频的稳定性起到积极作用,有利于提高核电厂的经济效益。
-
公开(公告)号:CN116703149A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310523079.5
申请日:2023-05-10
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G21D3/06 , G21C15/18 , G21C15/14 , G21C17/022 , G21C17/035
摘要: 本发明公开一种应对硼误稀释风险的方法及其装置,该方法包括步骤:S1:从确定论角度全范围识别投运冷却剂除气系统引入的硼误稀释源及其风险;S2:结合主泵与余热排出泵运行状态组合及其搅混情况,对硼误稀释事故类型进行归类;S3:分析每类硼误稀释事故类型在机组不同运行阶段所导致的多个物理现象;S4:根据物理现象并在已有系统配置方案基础上,针对性制定相应的预防措施:S5:根据物理现象并基于纵深防御理念,针对性制定相应的保护措施。该应对硼误稀释风险的方法及其装置可节约关键路径,提高机组可用率,保证了机组下行期间余热排出系统接入后,一直到开盖前期间,能够重新启动冷却剂除气系统进行除气,且不引入硼误稀释风险。
-
公开(公告)号:CN116168854A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310155996.2
申请日:2023-02-13
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及反应堆压力容器保护方法及系统,其方法包括以下步骤:在机组处于下行状态时,判断余热排出系统是否处于生效状态,若判断结果为是,则生成用于激活冷态超压保护手段的冷态超压保护信号;若判断结果为否,则进一步判断一回路平均温度是否小于第一转换温度,若判断结果为是,则生成冷态超压保护信号;在机组处于上行状态时,判断一回路平均温度是否大于第二转换温度,若判断结果为是,则生成用于激活热态超压保护手段的热态超压保护信号;实施本发明可以根据一回路平均温度控制机组基于实际情况在冷态超压保护状态与热态超压保护状态之间切换,从而针对性地执行对应的超压保护手段,有效防止反应堆压力容器破裂。
-
公开(公告)号:CN115441472B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202211075857.0
申请日:2022-09-02
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种核电机组一次调频系统投退控制方法及系统,其方法包括:S1、在机组的一次调频系统处于投运的状态下,获取机组的设备状态信息;设备状态信息包括主设备状态信息、堆芯状态信息、控制棒状态信息和汽轮机状态信息中的至少一种;S2、根据设备状态信息判断机组是否具备投运一次调频系统的能力,若是则返回到S1,否则生成一次调频退出信号;实施本发明可以使一次调频系统在不具备投运一次调频系统的能力时,及时自动退出该系统,降低人因失误风险,有效降低了核电机组出现跳机跳堆等非预期故障事件发生的概率,增强机组的运行稳定性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN117001673B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311172535.2
申请日:2023-09-11
申请人: 中广核工程有限公司
IPC分类号: B25J9/16
摘要: 本申请涉及一种机器人控制模型的训练方法、装置和计算机设备。所述方法包括:针对每一样本时刻,通过策略模型、样本时刻时机器人的状态和运动目标,获得样本时刻时的待执行动作,获取机器人执行待执行动作后在样本时刻的下一时刻时的状态和初始奖励值,并组成样本时刻对应的转移样本;针对每一样本时刻对应的转移样本,获取执行完转移样本中的待执行动作后机器人的实际运动结果、以及根据转移样本中样本时刻相应的状态所映射确定的映射运动结果;根据实际运动结果与映射运动结果间的差异程度,对初始奖励值进行调整,将运动目标更新为实际运动结果;基于转移样本,对包含策略模型的机器人控制模型进行训练。采用本方法能够改善机器人控制效果。
-
公开(公告)号:CN117001673A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311172535.2
申请日:2023-09-11
申请人: 中广核工程有限公司
IPC分类号: B25J9/16
摘要: 本申请涉及一种机器人控制模型的训练方法、装置和计算机设备。所述方法包括:针对每一样本时刻,通过策略模型、样本时刻时机器人的状态和运动目标,获得样本时刻时的待执行动作,获取机器人执行待执行动作后在样本时刻的下一时刻时的状态和初始奖励值,并组成样本时刻对应的转移样本;针对每一样本时刻对应的转移样本,获取执行完转移样本中的待执行动作后机器人的实际运动结果、以及根据转移样本中样本时刻相应的状态所映射确定的映射运动结果;根据实际运动结果与映射运动结果间的差异程度,对初始奖励值进行调整,将运动目标更新为实际运动结果;基于转移样本,对包含策略模型的机器人控制模型进行训练。采用本方法能够改善机器人控制效果。
-
公开(公告)号:CN116307714A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310255421.8
申请日:2023-03-10
申请人: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G21D3/00 , G06Q50/06 , G06N3/045 , G06N3/08
摘要: 本申请涉及一种核电站的控制方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:在核电站运行过程中,获取核电站的当前运行状态值;基于预先训练好的目标奖励网络和目标代价网络,根据当前运行状态值,确定对核电站内核电设备的目标控制动作;基于目标控制动作,对核电设备进行控制。上述方案,通过引入目标奖励网络和目标代价网络,基于当前运行状态值,即可确定出对核电设备进行控制的控制动作;相比于相关技术中采用人工控制核电站的方式而言,实现了核电站的自动控制。此外,由于引入了目标代价网络,进一步的实现了在保证核电站安全的情况下,对核电站进行自动控制的效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-