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公开(公告)号:CN105553238B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201510871637.2
申请日:2015-12-02
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: H02M1/088
Abstract: 本发明公开了核电站控制棒驱动机构供电设备及其数字交互式控制方法,核电站控制棒驱动机构供电设备,其特征在于:包括功率开关管组件S1和功率开关管组件S2,还包括控制信号互换控制装置,控制信号互换控制装置具备分别输出两路控制信号的两个输出端,其中一个输出端与功率开关管组件S1的G端和E端连通,另一个输出端与功率开关管组件S2的G端和E端连通,控制信号互换控制装置能在互换控制信号的时间点处互换2个输出端口的控制信号,两路控制信号分别为脉宽调制信号X1和选通信号X2,互换控制信号的时间点设置在两个功率开关管IGBT都处于开通或者关断的时刻。
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公开(公告)号:CN106409348A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610916298.X
申请日:2016-10-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C7/18
Abstract: 本发明公开一种降低意外落棒几率的驱动机构控制方法,S1步骤:设置触发控制棒进行双夹持的触发时间为T;S2步骤:实时监测控制棒运行状态,检测当前时刻距离最后一次运动命令时刻之间的时间为t;S3步骤:当t小于T时,双夹持功能未被触发,控制棒保持期间由保持钩爪进行夹持;S4步骤:当t大于T时,双夹持功能被触发,从超过t的时刻起,同时激励传递钩爪线圈和保持钩爪线圈的控制电路,使传递钩爪和保持钩爪同时闭合,对控制棒进行双夹持。利用当前时刻距离最后一次运动命令时刻之间的时间与预先设置的触发时间比较,在超出触发时间时,触发双夹持功能,利用传递钩爪和保持钩爪同时对控制棒进行双夹持。
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公开(公告)号:CN104332200A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310306959.3
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明属于一种压水堆核电站控制方法,具体涉及一种压水堆核电站控制棒失步监测方法。它包括如下步骤,判断控制棒是否操作其它失步报警,如果没有,就进入下一步;判断子组/组内所有控制棒均处于同一位置,如果是,则进行下一步处理,否则,等待所有控制棒处于同一位置;监测第一束控制棒的位置是否发生变化,如果是,在记录其当前位置;上述计算差值超过预定的报警阈值,则触发极限均值失步报警,否则进入下一次循环。本发明的优点是,通过分析最大值与平均值或平均值与最小值之间的偏差或偏差绝对值,从而确定组/子组内的控制棒是否存在失步或卡棒等故障现象。
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公开(公告)号:CN104332195A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310307055.2
申请日:2013-07-22
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10
CPC classification number: G21C17/10
Abstract: 本发明属于一种压水堆核电站反应堆控制棒测量方法,具体涉及一种用于测量反应堆控制棒落棒时间的方法。它包括如下步骤:断开原边线圈供电回路,并将原边线圈引入本测试装置中;将CRDM保持线圈的电流信号引入到本测试装置中;将CRDM运行的振动监测信号引入本测试装置中;将控制棒提升至堆顶位置,让控制棒落棒;自动生成监测报告,并可即时打印输出测试报告;自动存储监测数据,形成该控制棒落棒时间的历史数据库。本发明的优点是,它通过对驱动机构保持钩爪线圈电流,棒位探测器原边线圈感应电压的分析,自动获取控制棒各个区段的下落时间,并自动判断是否满足安全分析要求,提示给电站人员。
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公开(公告)号:CN119943456A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411878245.4
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 许明周 , 何正熙 , 李国勇 , 陈帅君 , 郑杲 , 许娅莉 , 黄可东 , 王华金 , 崔怀明 , 周继翔 , 曹锐 , 张显均 , 王春蕾 , 李梦书 , 彭子恒 , 彭仁勇
Abstract: 本发明属于核电站领域,具体涉及一种反应堆棒位测量阈值智能拟合方法,包括:步骤1、采集棒位探测器原始棒位测量信号;步骤2、对采集到的原始棒位测量信号进行波形处理,获得棒位测量信号的幅值波形;步骤3、将棒位测量信号的幅值波形和给定棒位进行映射,获取每步给定棒位对应幅值波形的幅值范围;步骤4、对每步给定棒位对应的幅值波形的幅值范围进行加权;步骤5、对所有给定棒位对应的幅值波形的幅值范围进行重叠,获取重叠后加权系数最高的幅值范围,即为所得的测量阈值范围。本发明方法能够有效提升测量阈值准确性,提高棒位测量精度,降低棒位阈值调试时间。
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公开(公告)号:CN119864189A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411878242.0
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 许明周 , 何正熙 , 郑杲 , 许娅莉 , 黄可东 , 王华金 , 崔怀明 , 周继翔 , 曹锐 , 张显均 , 王春蕾 , 李国勇 , 李梦书 , 陈帅君 , 彭子恒 , 彭仁勇
IPC: G21C17/10 , G21C17/112 , G01B7/00
Abstract: 本发明属于核电站领域,具体涉及一种反应堆测量线圈分段式棒位探测器及其测量方法,该探测器包括:测量线圈、温度补偿线圈、温度补偿线圈支撑槽、线圈保持架;测量线圈绕制在线圈保持架上,线圈保持架上安装有温度补偿线圈支撑槽,温度补偿线圈绕制在温度补偿线圈支撑槽内;测量线圈分为N段,N为整数且N≥2;每段测量线圈为连续性线圈,且N段测量线圈没有重叠部分。本发明可极大提升棒位测量精度、棒位测量的可靠性与适用性。
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公开(公告)号:CN119864187A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411878248.8
申请日:2024-12-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 许明周 , 何正熙 , 李国勇 , 郑杲 , 许娅莉 , 黄可东 , 王华金 , 崔怀明 , 周继翔 , 曹锐 , 张显均 , 陈帅君 , 王春蕾 , 李梦书 , 彭子恒 , 彭仁勇
Abstract: 本发明属于核电站领域,具体涉及一种可变负载式棒位探测器模拟设备,包括阻感模块、信号发生器模块、控制模块;阻感模块用于模拟棒位探测器的阻感特性,根据棒位探测器的阻感特性调整电阻阻值,并将电阻阻值输出至控制模块;信号发生器模块用于接收数字量形式的棒位测量信号,将数字量形式的棒位测量信号转化成模拟量形式的棒位测量电压信号,并输出值控制模块;控制模块用于对数字量形式的棒位测量信号进行信号发生控制,接收并处理分析电阻阻值及模拟量形式的棒位测量电压信号。本发明模拟设备不仅在电气参数上与真实负载较为一致,还能模拟棒位测量反馈信号,极大提升模拟负载适用性,有效降低试验成本。
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公开(公告)号:CN119851988A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411783950.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00 , G21C19/105
Abstract: 本发明属于压水堆核电站技术领域,具体涉及一种利用驱动机构钩爪动作去除杂质的方法。包括以下情况:情况1:利用传递钩爪的提升及下落进行;情况2:利用传递钩爪的吸合及松脱进行;情况3:利用保持钩爪的吸合及松脱进行。本发明的有益效果在于:采用本方法能够在不影响核电站运行的情况下进行杂质的去除工作,利用核电站已有的棒控系统设备进行杂质去除,无需额外的设备,无需进行驱动机构的拆解,简单易行,可利用时间窗口充足。提高了核电站运行的经济性,具有显著地经济效益。
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公开(公告)号:CN117591103B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202311612591.3
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了反应堆控制棒驱动系统动态数字化建模方法、系统及设备,该方法包括:通过理论、仿真与实际运行相结合的模式,建立控制棒驱动系统的电磁场二维数据表;电磁场二维数据表的输入信号是驱动机构的三个线圈的电流值和位移值,输出信号为驱动机构的三个线圈的电阻值、电感值和电磁力值;根据电磁场二维数据表,建立控制棒驱动系统电气性能的动态数字化模型;动态数字化模型以控制命令和驱动机构的三个线圈的电流实测值为输入,即可预测出控制棒驱动系统在下一时刻驱动机构的三个线圈的电阻值和电感值变化。本发明为后续能够实现高效率的自适应控制策略打下坚实的基础,解决人工多次手动整定控制参数的问题从而减轻操纵员和维修人员负担。
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公开(公告)号:CN118231004A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410326485.7
申请日:2024-03-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 李国勇 , 李梦书 , 郑杲 , 于天达 , 黄可东 , 刘宏春 , 周继翔 , 崔怀明 , 曹锐 , 张显均 , 青先国 , 何正熙 , 许明周 , 王春蕾 , 陈帅君 , 彭子恒 , 唐诗涵
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种核电站反应堆控制棒位置测量方法、装置及设备,涉及压水堆核电站技术领域,在不改变其现有结构及运行方式前提下,通过对探测器输出信号特征点的准确识别,通过对线圈在不同位置下的不同输出的标定,实现了将棒位测量分辨率与棒位探测器测量线圈间隔解耦,分辨率不再受限于棒位探测器,具体实现的分辨率具有进一步提升可能性,将棒位测量分辨率由±8步提高到±1步,具有十分广阔的市场前景和显著地经济效益。
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