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公开(公告)号:CN116384029B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202111577881.X
申请日:2021-12-22
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及核电仿真技术领域,具体涉及一种核电站数字孪生系统状态跟踪的方法。包括如下步骤:数据处理:获取指定时刻电厂的实际运行数据,并对所述实际运行数据进行处理以获取跟踪点数据,并建立所述跟踪点数据和热工软件计算数据的之间的机组数据映射;匹配计算:依据所述机组数据映射获取最接近的IC,复位所述IC并确定各分系统模型的模型边界参数条件后进行系统解耦,以约定好所述边界参数条件自行开始计算和参数校正,迭代计算直到完成初始化计算。其有益效果在于:使用该方法可以从机组运行数据中分析提取出与机组运行状态密切相关的电厂数据,并自动完成系统参数初始化以及模型的解耦、单调和联调,从而为开展运行事件分析和热力性能分析奠定基础。
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公开(公告)号:CN115880712A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211506330.9
申请日:2022-11-28
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
IPC: G06V30/422
Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,具体公开了一种连接关系识别方法。一种连接关系识别方法,该方法包括:采集获取目标图像;对目标图像进行处理后,识别目标图像中的连线及其位置信息,并识别目标图像中角点的位置信息,获得目标图像中连线的拐点以及目标图像中元件的连接点;识别目标图像中的可能性连接关系;基于元件的属性,从获得的可能性连接关系中筛选出确定性连接关系和不可能连接关系;将目标图像中不可能连接关系去除,完成目标图像连线关系的识别。本发明所述的一种连线关系识别方法,能够对目标图像中连接关系的自动识别,为后续智能化识图提供依据。
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公开(公告)号:CN116384028B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202111577844.9
申请日:2021-12-22
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及核电仿真技术领域,具体涉及一种核电站数字孪生系统仿真模型初始状态自动验证方法。包括如下步骤:获取用户需求,根据所述用户需求启动自动验证;依据用户需求调用预设稳态仿真模型中各分系统模型参数实时数值和对应的机组历史数据,并对指定重要参数进行机组历史数据与模型参数实时数值数据进行对比验证;判断稳定运行工况或瞬态事故工况下指定分系统模型的运行情况。其有益效果在于:基于此方法的初始化模块可以将运行的仿真模型在较短时间内自动达到指定某个时刻的电厂实际稳态运行数据状态,使数字孪生系统具有与核反应堆系统指定时刻状态相同的能力。
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公开(公告)号:CN116341399B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202111526480.1
申请日:2021-12-14
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F18/214 , G06F18/2135
Abstract: 本发明属于核电站热工水力仿真领域,具体涉及一种基于物理约束神经网络的热工水力换热系数预测方法。包括如下步骤:S1获取训练集和测试集;S2构建物理约束约束神经网络模型,所述物理约束神经网络模型包括神经网络模型本体以及基于自动微分机制构建PDE守恒方程,并分别基于所述神经网络模型本体构建第一类损失函数、基于所述PDE守恒方程构建第二类损失函数;S3基于所述训练集和测试集训练所述物理约束神经网络模型;S4基于训练完毕的所述物理约束神经网络模型预测热工水力换热系数。其优点是:有效地耦合基于物理定律的PDE方程,使得在相对更少的训练集获得更好的训练精度;同时,也提高了训练模型的泛化性,普适性更强。
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公开(公告)号:CN117828830A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311649737.1
申请日:2023-12-01
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G21D3/00 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种核电厂多回路热工水力系统混合阶次一体化仿真方法,包括:以多回路热工水力系统为建模对象,划分各子系统的模型阶次;建立多回路热工水力系统的高阶次仿真模型;构造多阶混合的一体化大型水力计算矩阵;并行求解一体化计算矩阵。本发明提供的仿真方法将复杂热力系统并入多阶混合的一体化大型水力网中进行仿真,避免了因人为引入仿真边界导致的系统刚性降低和数据延迟,在保障复杂热力系统的仿真精度和计算稳定性的同时,利用并行技术使计算效率最大化,为核电厂多回路热力系统联合运行仿真研究提供高效、高精度、稳定性强的仿真方法。
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公开(公告)号:CN119538706A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411443889.0
申请日:2024-10-16
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F30/10 , G06F111/06 , G06F111/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及给水加热器模型校准技术领域,旨在解决传统人工校准方式中结果因人而异、效率低以及多工况条件下校准精度差的问题,公开了一种核电厂给水加热器模型的多工况智能校准方法,该方法读取N个工况的参考数据,将给水加热器模型与智能优化算法进行改造和集成,打通模型与优化算法的数据交互,进行单工况的标准化校准,基于机理和经验逐一使用单个工况的参考数据初始化模型的状态并校准模型的性能,进行多工况的智能化校准,采用种群优化方法在校准结果基础上开展多工况校准,输出各工况下的稳态数据。本发明利用群体优化方法进一步优化模型的多工况加权误差,提升校准精度,能够大幅缩减寻优迭代次数,显著提高优化效率。
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公开(公告)号:CN116341163A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111577840.0
申请日:2021-12-22
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及核电站热工水力仿真领域,具体涉及一种基于核电仿真平台的热工水力计算方法。包括如下步骤:S1获取核电仿真平台发送的用户指令,所述用户指令包括运行、冻结、复位、快照指令的一种或序列式多种组合;S2所述热工水力程序执行所述用户指令。其有益效果在于:可实现核电仿真平台与热管技术程序之间的实时数据交互,热工水力程序的计算数据可以按仿真平台的数据交互频率和其他运行程序共享;同步与实时运行仿真平台同步器可以按设定频率唤醒热工水力程序,并等待热管程序计算完毕后再进入下一计算循环,从而实现同步运行。
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公开(公告)号:CN115862051A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211505233.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司 , 核动力运行研究所
IPC: G06V30/422 , G06V30/10 , G06V10/75 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V30/148 , G06V30/19
Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,具体公开了一种流程图识别方法。一种流程图识别方法,该方法包括:获取目标图像;识别目标图像中的元件;对目标图像中的文字进行识别;对目标图像中识别的元件及文字去除后,对目标图像中连线进行识别;基于目标图像中连线以及元件的属性,识别目标图像中的连接关系;基于元件的属性以及目标图像中的连接关系,识别目标图像中的连接方向。本发明所述的一种流程图识别方法,能够识别目标图像中的元件、文字和连线,并基于所述连线以及所述元件的属性定义识别所述目标图像中的连接关系,从而能够实现流程图的自动识别。
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公开(公告)号:CN111353335A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811569584.9
申请日:2018-12-21
Applicant: 核动力运行研究所 , 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明涉及核电仿真技术领域,具体涉及一种将控制层逻辑图转换为仿真系统组态文件的方法。目前对核电站中的组态逻辑图,多采用人工建模的方法,由工程师依据核电站的控制逻辑图纸进行正向组态建模。这种方法主要缺点在于开发工作量大,组态错误率高,验证任务重。本发明包括如下步骤:步骤一:逻辑组态图像文档转化;步骤二:图像识别;步骤三:识别报警;步骤四:建立图像识别库;步骤五:生成文件;步骤六:文件导入。本发明可以实现图像文件转图片功能、系统逻辑图图像识别功能、报警功能,其用于记录识别异常的位置及异常信息及组态文件生成功能,提高效率和准确率。
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公开(公告)号:CN116341163B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202111577840.0
申请日:2021-12-22
Applicant: 中核武汉核电运行技术股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及核电站热工水力仿真领域,具体涉及一种基于核电仿真平台的热工水力计算方法。包括如下步骤:S1获取核电仿真平台发送的用户指令,所述用户指令包括运行、冻结、复位、快照指令的一种或序列式多种组合;S2所述热工水力程序执行所述用户指令。其有益效果在于:可实现核电仿真平台与热管技术程序之间的实时数据交互,热工水力程序的计算数据可以按仿真平台的数据交互频率和其他运行程序共享;同步与实时运行仿真平台同步器可以按设定频率唤醒热工水力程序,并等待热管程序计算完毕后再进入下一计算循环,从而实现同步运行。
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