一种反应堆控制棒叠步控制方法

    公开(公告)号:CN114999678B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210575809.1

    申请日:2022-05-25

    IPC分类号: G21C7/12

    摘要: 本发明公开了一种反应堆控制棒叠步控制方法,包括:当控制棒GA上提至S1步时,控制棒GB开始上提,控制棒GA及控制棒GB开始叠步运行;当控制棒GB上提至S2步时,控制棒GA上提至最高限位处,停止上提控制棒GA;当控制棒GB单独上提至S3步时,则控制棒GC开始上提,控制棒GB及控制棒GC开始叠步运行,直至S4步时,控制棒GB及控制棒GC的叠步控制结束;控制棒GD下插至S6步时,控制棒GC开始下插,控制棒GD及控制棒GC开始叠步下插;控制棒GD下插至S5步时,控制棒GD已经下插至最下限,停止控制棒GD下插,控制棒GC开始单独下插至S4步时,控制棒GB开始下插,控制棒GB及控制棒GC开始叠步下插,直至S3步结束;该方法能够使反应堆的反应性引入过程更加平稳。

    一种基于伺服驱动器的振动补偿系统

    公开(公告)号:CN114448313B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210211106.0

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: H02P21/05 H02P21/14

    摘要: 本发明公开了一种基于伺服驱动器的振动补偿系统,包括补偿振源、振动检测装置、伺服信号接收装置、数据处理模块和补偿控制模块,所述振动检测装置用于采集振动器件的振动数据,所述伺服信号接收装置用于采集伺服驱动器输出的驱动信号,所述数据处理模块根据所述振动数据与所述驱动信号计算出补偿振源的频率及振幅并发送至所述补偿控制模块,所述补偿控制模块控制所述补偿振源输出相应的振动,所述补偿振源通过补偿振动来减弱所述振动器件的振动;本发明通过计算得出补偿振源的振动方式,并以补偿振源的振动来削减振动器件的振动。

    轴承座参振动力学参数附加质量试验辨识方法和装置

    公开(公告)号:CN117405396A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311330242.2

    申请日:2023-10-13

    摘要: 本申请提出了一种轴承座参振动力学参数附加质量试验辨识方法,包括:将轴承座动力学模型简化为单自由度系统;对轴承座施加激励力,测试响应,绘制频谱图,得到共振频率;对轴承座添加附加质量,测试不同附加质量下的固有频率;根据测试结果计算参振质量;绘制参振质量随附加质量变化曲线,用最小二乘法拟合并外推,得到附加质量为0时的参振质量作为轴承座参振质量;对轴承座添加附加质量,测试不同附加质量下衰减振动响应,得到对数衰减率和阻尼因子;绘制阻尼因子随附加质量变化曲线,通过相同方式得到阻尼因子作为轴承座阻尼因子,由阻尼因子、质量计算得到轴承座参振刚度系数。采用上述方案的本发明能够实现轴承座参振动力学参数的准确辨识。

    一种复杂工况下转子磁悬浮无轴承装置及方法

    公开(公告)号:CN113315278B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110537371.3

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: H02K1/22

    摘要: 一种复杂工况下转子磁悬浮无轴承装置,包括转子,所述转子的两端施加一对反向静电场,所述反向静电场用于生成环状电流,环状电流会产生一个磁场,所述转子下方设置永磁体或线圈绕组,所述永磁体或线圈绕组用于生成一个磁场,所述转子表面镀有导电材料涂层。环状电流产生的磁场与永磁体或线圈绕组产生的磁场方向相反,在这两个磁场的作用下就可以实现转子在竖直方向上的悬浮。本发明可实现在如汽轮机、压缩机等复杂工况下转子的无摩擦磁悬浮。

    一种高温气冷堆发电、储能与制氢耦合运行系统及方法

    公开(公告)号:CN115387875A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211024279.8

    申请日:2022-08-24

    摘要: 本发明公开了一种高温气冷堆发电、储能与制氢耦合运行系统及方法,所述系统包括反应堆、蒸汽发生器、主氦风机、第二换热器、汽轮机高中压缸、汽轮机低压缸、凝汽器、凝结水泵、除氧器、低温熔盐储罐、第一换热器、中温熔盐储罐、高温熔盐储罐、热解制氢装置、第一抽汽调节阀、第二抽汽调节阀、第一给水调节阀、第二给水调节阀和第三给水调节阀。本发明公开的系统包括高温气冷堆一回路反应堆回路、二回路给水循环回路、发电回路、储能系统回路以及制氢系统回路,能够实现高温气冷堆制氢和发电的耦合运行,实现能量的梯度综合利用,可提高高温气冷堆运行经济性;通过储能系统能够保证高温气冷堆运行的稳定性。

    一种基于大数据的智能化应力检测装置

    公开(公告)号:CN114544060A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210211101.8

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 一种基于大数据的智能化应力检测装置,包括机体、敷贴于核电站设备进行应力监测的传感模块、定向驱动传感模块至相应设备进行应力监测的驱动模块、设置于机体对进行传感模块进行容纳并进一步对传感模块进行感应和充电的对位模块、驱动传感模块从对位模块释放至敷贴于目标设备的投送模块、实现检测装置内各模块信号传输的通讯模块和与核电站内每个检测装置信号连接进一步控制所有检测装置的检测工作的服务器。能够解决监测效率低;不能实现对核电站系统的不同振动强度区域进行划分并对不同划分区域进行同步监测进而不能有效提高监测装置的工作效率的问题。

    一种基于循环水泵的核电站减振系统

    公开(公告)号:CN114542658A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210211708.6

    申请日:2022-03-04

    IPC分类号: F16F15/067 F16F15/027

    摘要: 一种基于循环水泵的核电站减振系统,包括振动感应装置、振动传递装置、压力检测装置、弹簧减振装置、水压减振装置和水流控制装置;振动感应装置用于接触振动部位,所述弹簧减振装置与振动感应装置连接,振动传递装置的两端分别与压力检测装置和振动感应装置连接,用于将振动效果传递给压力检测装置,压力检测装置用于测量振动所产生的压力值,压力检测装置将检测的压力值传递至水流控制装置,水流控制装置用于控制水压减振装置,水流控制装置利用水泵调整水压减振装置的水柱高度,水压减振装置与振动部位接触。本发明通过设备振动引起水柱高度变化而产生的压强变化来起到减振效果,还设计了循环水泵对水柱高度进行调整,使减振效果更加良好。

    一种气相硫化氢耦合制氢系统及方法

    公开(公告)号:CN114426256A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210243288.X

    申请日:2022-03-11

    IPC分类号: C01B3/04 C01B17/04

    摘要: 本发明公开了一种气相硫化氢耦合制氢系统及方法,包括酸性气输入管道、气相反应塔、旋风分离器、一级加热器、二级加热器、分解塔、一级冷凝器及二级冷凝器;旋风分离器的顶部出口与一级加热器的吸热侧入口相连通,一级加热器的吸热侧出口与二级加热器的入口相连通,二级加热器的出口与分解塔的入口相连通,分解塔的底部出口与一级冷凝器的放热侧入口相连通,一级冷凝器的放热侧出口与二级冷凝器的入口相连通,二级冷凝器的出口与气相反应塔的入口相连通,酸性气输入管道与气相反应塔的入口相连通,该系统及方法具有能耗低;成本低、分离简单以及经济性好的特点。