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公开(公告)号:CN119918451A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411933338.2
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于数字孪生仿真技术领域,具体涉及一种基于机理模型的超临界二氧化碳换热器仿真模型标定方法。包括以下步骤:选取换热器仿真模型的标定参数和目标参数;形成标定数据集和测试数据集;计算不同冷热侧入口温度、压力和流量下冷热侧阻力修正系数和换热修正系数;拟合冷热侧阻力系数关系式和冷热侧换热修正系数关系式;完成换热器仿真模型标定;将标定好的换热器仿真模型用于孪生运行。有益效果在于:本发明能够解决换热器仿真模型只在额定工况下仿真精度高,在其他工况仿真精度不理想的问题,能够实现全范围工况下换热器仿真模型都能高精度模拟换热器流动传热特性,支撑换热器和换热器所在系统虚实同步的高精度孪生运行。
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公开(公告)号:CN119918450A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411933335.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于数字孪生仿真技术领域,具体涉及一种基于机理模型的涡轮设备仿真模型标定方法。包括以下步骤:选取压气机或透平的标定参数和目标参数;读取机组运行数据,并对运行数据进行预处理,获得标定数据集和测试数据集;基于标定数据集,获得不同入口温度、压力、流量下转动设备压气机或透平的标定系数组;自动拟合压比修正系数关系式和效率修正系数关系式;将压气机或透平模型中压比和效率修正系数由定值改为得到的回归多项式,完成压气机和透平仿真模型标定;将标定好的压气机和透平仿真模型用于孪生运行。有益效果在于:本发明能够解决压气机和透平仿真模型只在额定工况下仿真精度高,在其他转速工况下仿真精度不理想的问题。
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公开(公告)号:CN119918449A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411933326.X
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F30/18 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于热工水力仿真技术领域,具体涉及一种适用于Modelica语言的基于两流体六方程的容器及管道参数面板初始化参数自动检查与计算方法。包括如下步骤:步骤1:针对容器模型的模型初始化参数校核流程的计算逻辑;步骤2:针对管道模型的参数面板计算器的计算逻辑。本发明的有益效果在于:本发明能够快速实现容器模型的初始压力、初始温度、初始液位和不凝结气体初始份额在物理意义上的自洽,降低了用户配置容器模型初始参数的难度和工作量,避免了容器模型不合理的初始参数配置对热工水力系统仿真模型收敛性的影响。
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公开(公告)号:CN119827139A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510309869.2
申请日:2025-03-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01M13/003 , G01M3/28
Abstract: 本发明提供一种高温高压阀门热态试验装置,包括多组实验段,每组实验段的一端通过第一主管道相互连通,另一端通过第二主管道相互连通,每组实验段包括用于安装被试阀门的实验管路,以及设置在实验管路上相应第一主管道和第二主管道位置处的第一开关阀和第二开关阀;稳压器,与第一主管和第二主管连通,为第一主管和第二主管提供压力稳定的流动介质;多个加热器分别安装在各实验管路的两端,各加热器能够独立运行,加热被试阀门两端的介质。本发明省去了主泵、冷却器等部件的设置,成本以及占地面积得到有效降低;能够独立调整各被试阀门的实验温度,所需能耗较小,温控也会变的更简单、精准,同时实现了热态工况下阀座内泄露率检测的功能。
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公开(公告)号:CN119692235A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411767153.9
申请日:2024-12-04
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F30/12 , G06F17/16 , G06N5/025 , G06F111/20
Abstract: 本发明实施例公开了一种热工水力模型的处理方法、装置、电子设备及存储介质。其中,所述方法包括:获取第一热工水力模型的拓扑结构图,其中,所述拓扑结构图为有向图;将所述拓扑结构图转换为无向图,对所述无向图中的节点进行遍历,得到至少一个独立连接图;针对每个独立连接图,基于所述拓扑结构图和所述独立连接图,构建与所述独立连接图对应的稀疏矩阵;计算所述稀疏矩阵,基于所述稀疏矩阵的计算结果,得到所述第一热工水力模型的状态变量信息。本发明实施例的技术方案,实现了较为快速的对人工水力模型进行求解,有效提升了人工水力模型的处理效率。
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公开(公告)号:CN118917253A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411213095.5
申请日:2024-08-30
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种泵模型构建方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:基于能量方程和质量方程构建当前控制体子模型,并基于动量方程构建当前接管子模型,当前控制体子模型包括:进口控制体子模型和出口控制体子模型;基于当前控制体子模型和当前接管子模型组成当前泵模型;获取待调整的当前泵模型中的当前泵体积流量和当前泵轴转速;基于当前泵体积流量、当前泵轴转速和预设泵特性转速,确定当前泵模型对应的当前泵扬程和当前泵轴扭矩;基于当前泵扬程和当前泵轴扭矩对当前泵模型中的待调整参数进行参数值调整,得到调整完成的目标泵模型。通过本发明实施例的技术方案,可以实现泵模型的动态构建,提高泵模型的构建效率和准确性。
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公开(公告)号:CN115862914B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211440037.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了集推进和发电两用的空间超临界二氧化碳核动力系统,包括:反应堆,用于加热输入其中的推进工质;其一侧输出端用于输出加热后的推进工质,用于作为推进动力;其另一侧输出端用于输出加热后的推进工质,用于作为发电热源;预热器,用于实现推进工质原料和作为发电热源的推进工质之间的热交换;超临界二氧化碳布雷顿循环系统,用于利用预热器换热后的作为发电热源的推进工质作为热源发电;泵,用于将被超临界二氧化碳布雷顿循环系统利用后的推进工质循环回流入反应堆。本发明的集推进和发电于一体的动力转换系统,实现能量的最大化利用,简化了系统结构,缩小了体积,便于系统实现模块化,可用于应用于航天航空设备和空间探测领域。
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公开(公告)号:CN111502774B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202010324475.1
申请日:2020-04-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提供了一种水冷式超临界二氧化碳透平干气密封装置,所述干气密封装置包括密封动环、密封静环、弹簧座、水冷组件和透平气缸,其中,密封动环和密封静环组成干气密封主体且密封动环与密封静环之间的间隙能够形成刚性气膜;密封静环与弹簧座之间通过第一密封圈密封,弹簧座与透平气缸之间通过弹簧连接且通过第二密封圈密封;水冷组件与透平气缸连接并对第二密封圈附近透平气缸区域进行局部冷却,确保该区域透平气缸温度低于第二密封圈材质耐受温度。本发明提出采用微通道水冷组件对密封圈附近的透平气缸进行局部冷却,解决透平气缸导热使密封圈周围环境温度超过密封圈材料耐受温度导致的密封圈失效问题。
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公开(公告)号:CN117468996B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311829296.3
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本申请实施例提供一种干气密封结构和超临界二氧化碳涡轮系统。干气密封结构包括密封壳以及设置于密封壳内部的密封组件,密封组件包括密封圈以及依次连接的动环、静环和弹簧座,密封圈设置于静环和所述弹簧座之间;静环和弹簧座中的至少一者中设置有冷却部,冷却部靠近密封圈设置,冷却部中形成有供冷却工质流通的冷却流道,因而通过冷却流道的冷却工质可利用对密封圈进行冷却,无需在涡轮系统的外壳上设置冷却结构,因而不会影响外壳的结构强度,可以保证涡轮系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN116013558B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310057988.4
申请日:2023-01-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明提供了一种双超核能动力系统及核能利用方法,该双超核能动力系统包括:超临界水冷堆、超临界水入口管路、超临界水出口管路、超临界二氧化碳循环系统、透平和中间换热器,超临界水入口管路的两端分别与超临界水冷堆和中间换热器的热侧连通,超临界水出口管路的两端分别与超临界水冷堆和中间换热器的热侧连通,超临界水经超临界水出口管路从超临界水冷堆流向中间换热器的热侧,并经超临界水入口管路循环流回超临界水冷堆;中间换热器的冷侧和透平均设置于超临界二氧化碳循环系统中,超临界二氧化碳流经超临界二氧化碳循环系统,从中间换热器的冷侧吸热,并进入透平做功,解决了超临界水冷堆放射性的屏蔽难度大,系统结构复杂的技术问题。
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