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公开(公告)号:CN117077576B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311331857.7
申请日:2023-10-16
申请人: 中国核电工程有限公司 , 中控技术股份有限公司
发明人: 马敬 , 杨庆彧 , 杨佳煜 , 侯留东 , 李晓薇 , 宋晓鹏 , 胡彦涛 , 罗瑶 , 黄华杰 , 丁长富 , 郭方圆 , 蔡孟杭 , 孙彤彤 , 刘泽辰 , 马世海 , 武婧 , 杨颖姝 , 刘建伟 , 朱凌佳 , 文栓
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种混合澄清槽工艺过程仿真方法、装置和验证方法以及系统,该仿真方法包括:建立混合澄清槽的萃取计算模型。获取混合澄清槽的初始化信息、设备信息和萃取信息。根据初始化信息,对萃取计算模型进行初始化,得到混合澄清槽的静态设备模型。根据设备信息和萃取信息,对静态设备模型进行求解,得到混合澄清槽的运行仿真数据。该仿真方法能够对混合澄清槽的工艺过程进行仿真,以预测混合澄清槽的真实生产状况,并能够降低预测成本。
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公开(公告)号:CN117077576A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311331857.7
申请日:2023-10-16
申请人: 中国核电工程有限公司 , 中控技术股份有限公司
发明人: 马敬 , 杨庆彧 , 杨佳煜 , 侯留东 , 李晓薇 , 宋晓鹏 , 胡彦涛 , 罗瑶 , 黄华杰 , 丁长富 , 郭方圆 , 蔡孟杭 , 孙彤彤 , 刘泽辰 , 马世海 , 武婧 , 杨颖姝 , 刘建伟 , 朱凌佳 , 文栓
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种混合澄清槽工艺过程仿真方法、装置和验证方法以及系统,该仿真方法包括:建立混合澄清槽的萃取计算模型。获取混合澄清槽的初始化信息、设备信息和萃取信息。根据初始化信息,对萃取计算模型进行初始化,得到混合澄清槽的静态设备模型。根据设备信息和萃取信息,对静态设备模型进行求解,得到混合澄清槽的运行仿真数据。该仿真方法能够对混合澄清槽的工艺过程进行仿真,以预测混合澄清槽的真实生产状况,并能够降低预测成本。
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公开(公告)号:CN118335371A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410251239.X
申请日:2024-03-05
申请人: 中国核电工程有限公司
发明人: 刘宇 , 马敬 , 张博 , 李晓薇 , 杨庆彧 , 崔国华 , 宝音 , 刘建伟 , 丁长富 , 杨佳煜 , 冯存强 , 杨颖姝 , 崔瑶 , 吴珂 , 陈悦源 , 胡彦涛 , 田树龙 , 武婧
摘要: 本发明公开了一种核燃料后处理厂应急停车方法,首先获取设备的监测数据并根据监测数据判断是否进入事故状态:若判定为进入事故状态,再判断当前运行的冗余安全级设备序列与安全级系统当前的操作单元序列是否一致,并在冗余安全级设备序列与当前操作单元序列不一致时,将运行的冗余安全级设备序列切换至与当前操作单元序列一致;再以安全级系统控制核燃料后处理厂停车。本发明的核燃料后处理厂应急停车方法思路清晰合理,便于执行,针对后处理厂专门设置,能够及时停车,有效防止事故后果严重化。本发明还提供一种核燃料后处理厂应急停车系统以及核燃料后处理厂。
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公开(公告)号:CN117289666A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311396405.7
申请日:2023-10-25
申请人: 中国核电工程有限公司
发明人: 马敬 , 杨庆彧 , 张博 , 李晓薇 , 崔国华 , 吕冬宝 , 宝音 , 吴珂 , 刘建伟 , 丁长富 , 冯存强 , 张旭昭 , 李立 , 刘瑞 , 崔瑶 , 杨佳煜 , 蔡孟杭 , 杨颖姝 , 田树龙 , 武婧
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及乏燃料后处理厂安全级控制系统技术领域,公开了一种后处理厂定期试验周期确定方法、装置、设备及介质,包括:获取后处理厂控制系统中设备元器件的动作参数;根据设备元器件的动作参数确定设备元器件的故障率;基于控制系统可靠性要求利用定期试验周期与设备元器件不可用性之间的关系确定设备的定期试验周期,设备元器件不可用性由设备元器件的故障率与定期试验周期的乘积表示。本发明根据设备元器件不可用性与后处理厂控制系统可靠性之间的关系确定设备的定期试验周期,达到了确保后处理厂控制系统安全性和可靠性的目的,解决了相关技术中存在的难以合理确定后处理厂定期试验周期的问题。
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公开(公告)号:CN117236048A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311261695.4
申请日:2023-09-27
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明涉及数字化控制室设计技术领域,公开了一种共享大屏布局设计方法、装置、设备及介质,该方法包括:基于最左侧和最右侧首排控制台的操作员的水平视觉范围获得第一水平布局范围;基于最小显示单元可视范围确定第二水平布局范围;将第一水平布局范围和第二水平布局范围进行重叠得到第三水平布局范围;确定首排控制台操作员的垂直可视范围和第二排控制台操作员的垂直可视范围,基于首排控制台操作员的垂直视觉范围和第二排控制台的垂直视觉范围获得竖直布局范围,进而获得共享大屏的布局方案,本发明能够保证各个位置的操作员都能清楚地看到共享大屏的内容,填补人因工程分析方法在控制室共享大屏设计应用的缺失。
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公开(公告)号:CN118655760A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410564462.X
申请日:2024-05-08
申请人: 中国核电工程有限公司
IPC分类号: G05B9/03
摘要: 本发明公开了一种控制设备的控制方法、装置和安全级控制系统,该方法应用于安全级控制系统,包括:确定目标控制设备,所述目标控制设备为具有安全联锁的第一类控制设备或者具有安全联锁的第二类控制设备;在所述目标控制设备的安全联锁中第一类仪表的数量小于p的情况下,将所述目标控制设备的安全联锁中第一类仪表的数量增加至p;通过所述目标控制设备联锁的p个第一类仪表的检测参数对所述目标控制设备进行控制。提升了安全级控制系统的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118336889A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410253864.8
申请日:2024-03-06
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明公开一种核设施控制系统的供电装置及方法、核设施控制系统,属于核电技术领域。供电装置包括核级不间断电源UPS、电源切换模块、核级柴油发电机。核级UPS的主旁路输入端分别与电源切换模块、厂外电源连接,其输出端与安全级控制系统连接,用于向安全级控制系统供电,其中,核级UPS包括用于续航预设时长的蓄电池。电源切换模块的输入端与厂外电源、核级柴油发电机连接,用于在厂外电源失电时,切换至核级柴油发电机向核级USP供电,厂外电源包括第一路市电和第二路市电。所述装置可解决相关技术中存在的现有控制系统在极端事故下存在失电的情况。
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公开(公告)号:CN118192518A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410451355.6
申请日:2024-04-15
申请人: 中国核电工程有限公司
发明人: 刘泽辰 , 马敬 , 李晓薇 , 张博 , 杨庆彧 , 崔国华 , 宝音 , 刘瑞 , 张建辉 , 张旭昭 , 魏旭峰 , 丁长富 , 吴珂 , 刘建伟 , 杨佳煜 , 赵利美 , 崔瑶 , 胡彦涛 , 孙彤彤 , 尹璐
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明公开一种核设施安全级控制系统的报警模块、报警方法及安全级控制系统,属于核设施控制技术领域。报警模块包括:输入单元、逻辑阵列单元、输出单元。输入单元用于向逻辑阵列单元输出四路开关量输入信号,开关量输入信号包括报警确认和消音信号DI1、试灯信号DI2、报警信号DI3和报警信号DI4。逻辑阵列单元,用于通过逻辑电路实现第一逻辑表达式功能,并输出三路控制信号。输出单元用于接收三路控制信号并通过断路器控制外部的喇叭、灯的回路通断。该模块集成了报警功能、报警确认和消音功能、试灯功能,占用空间小,且模块化集成使得安装、调试、检修更方便,从而提高核设施的安全性。
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公开(公告)号:CN117869270A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410190455.8
申请日:2024-02-20
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明公开真空泵与阀门联锁控制方法及装置,其中方法包括:开启真空泵后,根据真空泵的开关状态,确定真空泵是否开启成功;根据确定的真空泵是否开启成功的结果,控制是否开关所述真空泵的排气管路上的阀门;在控制开启所述真空泵的排气管路上的阀门后,根据阀门的开关状态,确定阀门是否开启成功;根据确定的阀门是否开启成功的结果,控制所述真空泵的开停,以使所述阀门的开关状态与所述真空泵的开关状态相同。本申请的技术方案,可以减少真空泵、阀门不能正常启动时,槽、罐等密闭设备失去负压真空状态的情况以及减少憋泵造成真空泵设备损坏的发生,进而提高生产安全性。
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公开(公告)号:CN115659593A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211165103.4
申请日:2022-09-23
申请人: 中国核电工程有限公司
摘要: 本发明公开一种阀组箱设计合理性的验证方法、阀组箱的设计方法、验证装置和设计系统,属于核工业技术领域。所述方法包括:获取阀组箱内设计总电流和所述阀组箱内电磁阀实际动作时的启动总电流;判断所述阀组箱内设计总电流是否大于所述阀组箱内电磁阀实际动作时的启动总电流;根据判断结果验证所述阀组箱设计是否合理。所述方法可解决相关技术中存在的对核工业项目的阀组箱设计合理性缺乏有效的验证手段,若在核工业项目后期修改阀组箱的设计存在修改难度大,且易造成建造成本和设备浪费的问题。
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