一种核电站反应堆压力容器的监测系统和方法

    公开(公告)号:CN102496393B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201110367565.X

    申请日:2011-11-18

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明涉及核电技术领域,并公开了一种核电站反应堆压力容器的监测系统和方法。其中,该监测系统包括:监测终端,设置在所监测的反应堆压力容器的监测点处、用于采集并发送反应堆压力容器的温度信息;监测装置,与监测终端电连接、用于接收所述监测终端发送的温度信息并据此对反应堆压力容器的状态进行监测。根据本发明,由于无需接触高温熔融物可降低监测终端的成本,其安装位置易于确定且采集的温度信息有效可靠;依据该温度信息可对反应堆压力容器的状态进行有效监测。本发明的核电站反应堆压力容器监测系统结构简单且成本低,本发明的监测方法实施方便且精确度高。

    一种核电站阀门动作时间测试系统及方法

    公开(公告)号:CN102169734A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110028695.0

    申请日:2011-01-26

    IPC分类号: G21C17/00 G21D3/00 F16K37/00

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明涉及一种核电站阀门动作时间测试系统及方法,其中系统包括安全级操作模块,逻辑处理模块和计时器;安全级操作模块,用于产生测试命令信号;逻辑处理模块,用于将测试命令信号发送至被测阀门和计时器,以启动被测阀门动作和启动计时器开始计时,还将被测阀门所产生的阀位反馈信号发送至计时器,以使计时器停止计时;计时器,用于接收测试命令信号启动计时,接收阀位反馈信号停止计时,并根据启动计时时间和停止计时时间计算被测试阀门动作时间。本发明的有益效果在于:适用于核电站的数字化仪控系统平台,可以实现系统自动测量阀门动作时间,减少了测试人员的工作量,提高了阀门测试效率以及测试精度。

    一种核电站通风系统的控制方法

    公开(公告)号:CN102966586B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201210504909.1

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 本发明公开了一种核电站通风系统的控制方法,包括:检查步骤:通风系统和通风设备状态检查;运行步骤:在通风系统满足运行条件时,执行通风系统启动顺序控制流程;启动报警步骤:所述通风系统顺序启动失败,90s后出现报警,并返回检查步骤;复位步骤:通风系统信号复位并检查通风设备状态。本发明通过对通风系统采用顺序控制技术,简化运行人员操作步骤,降低运行人员误动作概率,大大增加系统的自动化水平,提高系统效率。

    一种核电站反应堆控制系统的设计方法

    公开(公告)号:CN103853052A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210504936.9

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 一种核电站反应堆控制系统的设计方法,包括S1、建立Relap5热工水力模型及数学模型;S2、根据反应堆控制系统性能指标和数学模型,确定控制方案;S3、对反应堆控制系统建立Simulink模型;S4、在Simulink模型中分别选取不同的控制参数,通过Relap5和Simulink完成瞬态仿真并调整控制参数;S5、判断仿真结果是否满足反应堆控制系统性能要求;若否,则返回S2;若是,则执行S6;S6、输出控制参数整定值。本发明基于Relap5和Simulink的控制系统建模仿真方法实现反应堆控制系统的设计,可灵活方便地完成反应堆控制系统的设计与仿真,尤其是对控制参数的整定及优化。

    一种核电站阀门动作时间测试系统及方法

    公开(公告)号:CN102169734B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110028695.0

    申请日:2011-01-26

    IPC分类号: G21C17/00 G21D3/00 F16K37/00

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明涉及一种核电站阀门动作时间测试系统及方法,其中系统包括安全级操作模块,逻辑处理模块和计时器;安全级操作模块,用于产生测试命令信号;逻辑处理模块,用于将测试命令信号发送至被测阀门和计时器,以启动被测阀门动作和启动计时器开始计时,还将被测阀门所产生的阀位反馈信号发送至计时器,以使计时器停止计时;计时器,用于接收测试命令信号启动计时,接收阀位反馈信号停止计时,并根据启动计时时间和停止计时时间计算被测试阀门动作时间。本发明的有益效果在于:适用于核电站的数字化仪控系统平台,可以实现系统自动测量阀门动作时间,减少了测试人员的工作量,提高了阀门测试效率以及测试精度。

    一种核电站用于驱动试验的棒控棒位系统

    公开(公告)号:CN103854708B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201210499165.9

    申请日:2012-11-29

    IPC分类号: G21C7/12

    CPC分类号: Y02E30/39

    摘要: 本发明涉及一种核电站用于驱动试验的棒控棒位系统,包括棒位系统和棒控系统,其中所述棒控系统包括:控制处理装置和电源机柜;所述控制处理装置包括人机界面单元和逻辑处理单元,所述人机界面单元用于接收经所述棒位系统预处理的棒位信号进行显示,并接收输入的操纵员指令;所述逻辑处理单元用于根据所述操纵员指令和所述电源机柜的反馈信号生成移动信号发送给所述电源机柜驱动控制棒驱动机构移动。本发明提供的核电站用于驱动试验的棒控棒位系统通过控制处理装置的人机界面单元与操纵员完成人机交互,实现对控制棒驱动机构的驱动试验,省去了传统核电站运行的系统的多余设备及附属功能,满足了试验经济性要求。

    一种核电站用于驱动试验的棒控棒位系统

    公开(公告)号:CN103854708A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210499165.9

    申请日:2012-11-29

    IPC分类号: G21C7/12

    CPC分类号: Y02E30/39

    摘要: 本发明涉及一种核电站用于驱动试验的棒控棒位系统,包括棒位系统和棒控系统,其中所述棒控系统包括:控制处理装置和电源机柜;所述控制处理装置包括人机界面单元和逻辑处理单元,所述人机界面单元用于接收经所述棒位系统预处理的棒位信号进行显示,并接收输入的操纵员指令;所述逻辑处理单元用于根据所述操纵员指令和所述电源机柜的反馈信号生成移动信号发送给所述电源机柜驱动控制棒驱动机构移动。本发明提供的核电站用于驱动试验的棒控棒位系统通过控制处理装置的人机界面单元与操纵员完成人机交互,实现对控制棒驱动机构的驱动试验,省去了传统核电站运行的系统的多余设备及附属功能,满足了试验经济性要求。

    一种核电站通风系统的控制方法

    公开(公告)号:CN102966586A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210504909.1

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 本发明公开了一种核电站通风系统的控制方法,包括:检查步骤:通风系统和通风设备状态检查;运行步骤:在通风系统满足运行条件时,执行通风系统启动顺序控制流程;启动报警步骤:所述通风系统顺序启动失败,90s后出现报警,并返回检查步骤;复位步骤:通风系统信号复位并检查通风设备状态。本发明通过对通风系统采用顺序控制技术,简化运行人员操作步骤,降低运行人员误动作概率,大大增加系统的自动化水平,提高系统效率。

    一种核电站反应堆压力容器的监测系统和方法

    公开(公告)号:CN102496393A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110367565.X

    申请日:2011-11-18

    IPC分类号: G21C17/00

    摘要: 本发明涉及核电技术领域,并公开了一种核电站反应堆压力容器的监测系统和方法。其中,该监测系统包括:监测终端,设置在所监测的反应堆压力容器的监测点处、用于采集并发送反应堆压力容器的温度信息;监测装置,与监测终端电连接、用于接收所述监测终端发送的温度信息并据此对反应堆压力容器的状态进行监测。根据本发明,由于无需接触高温熔融物可降低监测终端的成本,其安装位置易于确定且采集的温度信息有效可靠;依据该温度信息可对反应堆压力容器的状态进行有效监测。本发明的核电站反应堆压力容器监测系统结构简单且成本低,本发明的监测方法实施方便且精确度高。

    核电站放射性气体排出流流量监测方法

    公开(公告)号:CN102269606A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110179530.3

    申请日:2011-06-29

    IPC分类号: G01F1/36

    摘要: 本发明公开了一种核电站放射性气体排出流流量监测方法,其利用EUF系统中的压力计测量扼流孔板前的压力值p1,根据获得的扼流孔板前压力值p1,从EUF系统管线设计文件获得扼流孔板前排出流的质量流量再利用公式:计算出放射性气体排出流的体积流量,式中的p2为监测点处的气体绝对压;T2为监测点处的气体绝对温度;RMix为监测点处气体排出流的混合气体常数。与现有技术相比,本发明利用EUF系统中压力计测量到的压力数据和EUF系统管线的设计数据,计算出放射性气体排出流的体积流量,因此不需增加额外的设备,巧妙地解决了核电站放射性气体排出流流量的监测问题。