一种高温气冷堆机组分段全自动控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119920504A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510110171.8

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明涉及高温气冷堆功率自动控制技术领域,公开了一种高温气冷堆机组分段全自动控制方法及系统,该方法包括:当高温气冷堆启动时,监测堆芯的特性和蒸汽发生器的蒸汽状态;根据堆芯的特性和蒸汽发生器的蒸汽状态对机组的全功率范围进行功率阶段划分;对各个功率阶段进行自动控制,直至反应堆功率升至满功率设定值,本发明从高温气冷堆启动到满功率运行,根据堆芯特性和蒸汽发生器的蒸汽状态,对不同功率阶段进行分析,针对不同功率阶段的特性采用不同的控制测量,实现全功率阶段自动控制,减少操作员的操作压力,降低误操作的风险。

    一种高温堆给水温度异常时机组协调控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118969344A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411015662.6

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明涉及高温堆协调控制技术领域,公开了一种高温堆给水温度异常时机组协调控制方法及装置,方法包括:获取给水温度变化值及预设采样周期,并确定温度变化速率;若温度变化速率大于第一预设速率阈值,则基于温度变化值、温度变化速率,利用预设温度‑功率模型确定输出热功率的调节量及调节速率;根据输出热功率的调节量及调节速率分别结合预设特征表,确定氦气流量的调节量、给水流量的调节量、核功率的调节量;据此对机组进行协调控制,得到输出目标热功率。本发明当给水温度异常时,根据给水温度与输出热功率的关系确定输入热功率的调节方案,避免了协调控制系统反复调整、反应堆核功率变化超过限值导致的失稳,达到快速稳定机组参数的目的。

    高温堆协调控制系统给水流量设定值修正的方法和组态

    公开(公告)号:CN118778710A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410746449.6

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明涉及自动控制技术领域,公开了高温堆协调控制系统给水流量设定值修正的方法和组态,本发明方法包括:根据初始蒸汽温度、初始蒸汽绝对压力、初始给水温度和初始给水绝对压力计算得到第一焓差;根据实际蒸汽温度、实际蒸汽绝对压力、实际给水温度和实际给水绝对压力计算得到第二焓差;将第一焓差与第二焓差进行除法运算,得到给水流量修正系数;将给水流量修正系数与给水流量额定值进行乘法运算,得到给水流量设定值。在协调控制系统投入后,当发生外界扰动后,通过逻辑计算进行给水流量设定值修正,使得给水流量能够跟随调节,保证给水流量能够满足机组的稳态运行需求。

    一种用于高温堆机组的输出热功率控制方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118645272A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410786950.5

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明涉及自动控制技术领域,公开了一种用于高温堆机组的输出热功率控制方法、装置及系统,该控制方法将蒸汽温度设定值与蒸汽温度测量值输入到蒸汽温度控制器进行计算得到给水流量修正值;将给水流量修正值与给水流量设定值进行求和计算得到给水流量实际设定值;将给水流量实际设定值与给水流量测量值输入到给水流量控制器进行计算得到给水泵控制指令,根据给水泵控制指令调节给水泵的转速;将氦气流量设定值与氦气流量测量值输入到氦气流量控制器中进行计算得到主氦风机控制指令,根据主氦风机控制指令调节主氦风机的转速。在该控制方式中,舍弃输出热功率控制器、热氦温度控制器,热氦温度不属于控制变量,简化控制器链路,实现机组简化调节。

    用于高温气冷堆输出热功率控制系统的仿真方法

    公开(公告)号:CN116466569A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310600412.8

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本公开实施例提供一种用于高温气冷堆输出热功率控制系统的仿真方法,通过对给水流量控制器先进行比例作用,然后进行比例作用和积分作用,间接实现了对反应堆输出热功率控制器的调试过程,根据输出热功率控制系统各过程状态变量的闭环响应曲线得到目标比例增益和目标积分时间常数,通过目标比例增益和目标积分时间常数,在实际运行时实现对反应堆输出热功率的精准控制。本公开实施例的仿真方法,通过仿真方法验证了高温气冷堆示范工程输出热功率控制系统调试方法的合理性和可靠性,掌了握关键系统设备的调试方法及其运行特性,避免了工程实际应用时为机组频繁引入扰动,完成了高温堆示范工程调试任务,保障高温堆示范工程安全可靠运行。

    基于MACS6平台用于高温气冷堆厂用水系统的控制方法

    公开(公告)号:CN113488211B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110798058.5

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 基于MACS6平台用于高温气冷堆厂用水系统的控制方法,包括切换模块QH1_1一运一备一检修模式、轮换模块LH1_2一运二备模式、失压模块SY2_1二运一备三种模块控制方法,即当系统运行设备对应的供电母线失压时,自动切换到正常备用设备运行,同时将系统设备运行状态进行改变,通过将系统被控设备的相关状态信号、模式标志量信号、控制信号接口连接到对应的专用模块,通过专用模块内部逻辑判断输出对应的控制信号,以实现不同季节工况的顺序控制要求。

    一种高温堆的一次调频控制方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN118748420A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410786956.2

    申请日:2024-06-18

    Inventor: 房俊生 高红

    Abstract: 本发明涉及核电控制技术领域,公开了一种高温堆的一次调频控制方法、系统、设备及介质,方法包括:获取电网的频率测量值和汽轮机的功率测量值,并计算频率测量值与频率预设值的频差;根据频差及预设阀门开度函数计算阀门开度增量;利用预设汽轮机功率函数及频差计算汽轮机功率增量,根据汽轮机的功率测量值、汽轮机功率增量和汽轮机的功率设定值计算功率调节后阀门开度;利用阀门开度增量及功率调节后阀门开度,得到阀门最终开度,根据阀门最终开度调节汽轮机调节阀开度。本发明根据电网频差调节汽轮机调节阀的开度,能够快速响应频差,从而实现一次调频功能,利用汽轮机功率增量对阀门开度增量进行修正,更加精准地控制汽轮机的调节阀开度。

    一种高温堆蒸汽发生器出口蒸汽温度控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118548484A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410786963.2

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明涉及高温气冷堆蒸汽发生器控制技术领域,具体涉及一种高温堆蒸汽发生器出口蒸汽温度控制方法及装置,方法包括:实时监测出口蒸汽温度与蒸汽温度设定值的偏差是否大于预设温度偏差限值、氦气流量和给水流量变化数据是否异常;数据均正常时通过蒸汽发生器正常运行的控制策略控制出口蒸汽温度;当实时出口蒸汽温度偏差大于预设温度偏差限值且氦气流量变化数据异常时控制给水流量消除蒸汽温度的偏差,给水流量变化数据异常时控制氦气流量消除蒸汽温度的偏差。本发明在不同工况下能维持蒸汽发生器出口蒸汽温度的稳定,减少蒸汽发生器出口温度的波动,从而减少对蒸汽发生器材料的冲击和损伤,有利于延长蒸汽发生器的使用寿命。

    一种高温气冷堆控制棒的控制系统

    公开(公告)号:CN116543930A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310596862.4

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明提供一种高温气冷堆控制棒的控制系统,涉及核反应堆工程技术领域。包括:手动提棒功能模块、手动降棒功能模块、自动提棒功能模块、自动降棒功能模块、提/降棒到位判定功能模块、指令生成功能模块。手动提棒/手动降棒功能模块用于在控制棒故障处理功能、紧急停堆后降补偿棒功能均未投入时,实现手动连续提棒/降棒功能和手动单步提棒/降棒功能;在控制棒故障功能投入时,实现手动提棒/降棒功能;在紧急停堆后降补偿棒功能投入时,实现闭锁手动提棒功能/实现手动降棒功能;提/降棒到位判定功能模块用于实现手动提棒/手动降棒/自动提棒/自动降棒到位判定功能;指令生成功能模块用于实现转动/转向/脉冲频率输出指令生成功能。

    报警功能校验方法、装置及放射源监测仪

    公开(公告)号:CN114821999A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210438167.0

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本申请公开了一种报警功能校验方法、装置及放射源监测仪,所述报警功能校验方法,用于放射源监测仪的报警功能的校验,包括:生成预设频率的脉冲信号,所述预设频率根据报警单元的报警值确定;处理获取的所述预设频率的脉冲信号,以生成模拟量信号;根据所述模拟量信号是否触发报警单元报警,以确定报警功能的有效性。本申请可以解决现有校验方法中放射源输出不稳定导致的校验不准确的问题,还可以避免使用放射源导致的工作人员受放射性照射损伤的风险,同时,还有利于缩短调试周期。

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