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公开(公告)号:CN115526118A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211355026.9
申请日:2022-11-01
申请人: 深圳中广核工程设计有限公司 , 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/17 , G06F119/02
摘要: 本申请涉及计算机技术领域,特别是涉及一种仿真模型确定及故障分析方法、装置、设备和存储介质。方法包括:根据机组设备的运行流程,确定机组设备的预备仿真模型;根据机组设备的历史生产运行数据,确定机组设备的运行参数;根据运行参数对预备仿真模型进行更新,确定目标仿真模型。本申请保证了目标仿真模型能够更加贴合实际的机组设备的运行状态,提高了根据目标仿真模型确定机组设备是否故障的准确性。
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公开(公告)号:CN109270568A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810951250.1
申请日:2018-08-21
申请人: 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种核电厂核仪表探测器和电缆性能检测方法,所述核仪表包括探测器以及连接所述探测器的电缆,所述方法包括:输入探测器的测试数据;根据所述测试数据绘制探测器特征曲线,以检测所述探测器的性能;测量电缆的绝缘电阻值,并根据所述绝缘电阻值检测所述电缆的性能;根据检测到的探测器的性能和电缆的性能对所述核仪表进行处理。本发明还公开了一种核电厂核仪表探测器和电缆性能检测系统。本发明能够提高检测效率,降低人力成本。
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公开(公告)号:CN111157884A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010008075.X
申请日:2020-01-03
申请人: 中广核工程有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01R27/02
摘要: 本发明属于电气、仪表设备技术领域,提供了一种继电器电阻测量系统及方法。在本发明中,通过采用包括电流采集装置和数据处理装置的继电器电阻测量系统,使得该电流采集装置包括的多组采集触头可与继电器的多个回路中的引脚一一对应接触,以通过多组采集触头获取继电器回路的电流,并反馈给数据处理装置进行处理,测量过程中无需两人配合,一次可以测量多个回路数据,不会发生误碰其他元件的状况,并且测量可靠性高,解决了现有的继电器电阻测量方法存在作业不便、易损坏其他元件、可靠性低以及测量效率低的问题。
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公开(公告)号:CN118092358A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410357972.X
申请日:2024-03-26
申请人: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及核电厂组态图及控制逻辑图一致性验证方法和验证平台,其方法包括:与机组仿真平台建立通信通道;通过与所述机组仿真平台交互,以确定目标控制逻辑图以及与所述目标控制逻辑图关联的组态图,并确定所述目标控制逻辑图的可配置参数;基于所述可配置参数配置测试范围,以生成测试用例;根据所述测试用例输出控制信号,并发送至所述机组仿真平台,以使所述机组仿真平台基于所述控制信号分别运行所述目标控制逻辑图和组态图,以获取所述机组仿真平台输出的逻辑图输出数据和组态图输出数据;对所述逻辑图输出数据和组态图输出数据进行一致性分析,并输出分析结果;本发明能高效且准确地验证控制逻辑图与组态图一致性。
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公开(公告)号:CN117113653A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310998038.1
申请日:2023-08-08
申请人: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司
摘要: 本申请涉及一种堆芯状态重建系统、方法、计算机设备和存储介质,所述系统包括:采样优化子网络和重建子网络;采样优化子网络的输出端与重建子网络的输入端连接;采样优化子网络用于确定稀疏度最高的目标状态采样方案;重建子网络用于获取基于目标状态采样方案采样得到的堆芯稀疏状态信息,根据堆芯稀疏状态信息输出重建的完整堆芯三维状态分布信息;其中,采样优化子网络和重建子网络基于损失函数训练得到,以使重建子网络输出的完整堆芯三维状态分布信息与完备仿真状态数据的差异在预设范围内。采用上述堆芯状态重建系统计算堆芯三维状态分布的计算精度和计算效率较高。
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公开(公告)号:CN116540703A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310487104.9
申请日:2023-04-28
申请人: 中广核工程有限公司 , 深圳中广核工程设计有限公司
IPC分类号: G05D1/02
摘要: 本发明涉及辐射风险规避的路径规划方法、装置和电子设备,包括以下步骤:计算辐射源的辐射剂量;基于辐射源的辐射剂量,结合人工势场法,确定辐射源的辐射斥力;根据人工势场法,计算目标点产生的目标引力;根据辐射斥力和目标引力,计算运动对象的合力;根据合力确定运动对象规避辐射照射的路径。本发明利用辐射源的辐射剂量进行辐射风险规避的路径规划,有效解决全局辐射数据场未知和导航建模的问题,同时根据辐射源进行辐射斥力,并根据目标点计算目标引力,使得运动对象动态地远离辐射源,趋近目标,直至抵达目标,形成了准确可靠的辐射风险规避路径。
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公开(公告)号:CN106772049A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710113075.4
申请日:2017-02-28
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01R31/34
CPC分类号: G01R31/34 , G01R31/346
摘要: 本发明公开了一种发电机大轴绝缘监测及定位装置,包括轴电流检测模块、绝缘电压检测模块和处理模块,所述轴电流检测模块检测发电机大轴汽端的轴电流,所述绝缘电压检测模块分别检测发电机大轴的若干励磁端对地绝缘部件的绝缘电压,所述处理模块对所述轴电流和绝缘电压进行处理,并在所述轴电流高于第一预设值且任一所述绝缘电压低于第二预设值时输出大轴绝缘低报警信号,并定位、显示所述绝缘电压对应的对地绝缘部件。本发明通过测量发电机大轴上的轴电流和励磁端对地绝缘部件的绝缘电压来实现发电机大轴绝缘低的监测,并根据轴电流和绝缘电压的测量量实现对绝缘降低部位的定位,不但测量准确,而且可以对绝缘降低的部位进行及时准确的定位。
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公开(公告)号:CN110004367B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910347290.X
申请日:2019-04-28
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明属于核电管材制备技术领域,具体公开了一种核燃料包壳材料用的氧化物弥散强化(ODS)FeCrAl合金管材的制备方法,旨在实现高强度ODS‑FeCrAl合金薄壁管材的国产化。该ODS‑FeCrAl合金管材的制备采用冷轧+道次热处理工艺,其特征在于:轧制速度控制在100~600转/分钟,管材变形量控制在10%~50%。每道次的热处理采用真空退火方式,退火温度为700℃~1050℃,保温时间为30~90分钟。本发明所述管材制备方法不会影响ODS‑FeCrAl合金中Y‑Al‑O氧化物强化相的颗粒大小和弥散状态,制得的管材具有晶粒细小、组织均匀的晶体结构,且ODS管材具有优异的强度和抗蠕变能力,以及优秀的抗氧化、辐照肿胀性能。
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公开(公告)号:CN109709513A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910072462.7
申请日:2019-01-25
申请人: 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01S5/06
摘要: 本发明提供一种室内应用于核电站定位方法及系统,所述方法包括获取多个定位基站的坐标,测量定位标签至所述多个定位基站中第i基站第一距离与所述定位标签至所述多个定位基站中第一基站第二距离的距离差;根据定位基站的数量采用对应运算方式计算所述定位标签的坐标。本发明通过CHAN氏算法结合卡尔曼滤波对目标进行双重估计定位算法的叠加,并通过建立精确描述室内环境下无线电信号的传播特性的射线追踪模模型解决了现有技术下因为核电站内存在大量遮挡的屏柜影响无线信号,即非视距定位因素,导致定位精度不够的问题。
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公开(公告)号:CN109594017A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811422686.8
申请日:2018-11-27
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
CPC分类号: C22C38/06 , C21D8/105 , C22C32/0026 , C22C33/0285 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/28
摘要: 一种氧化物弥散强化FeCrAl合金管材的制备方法。本发明属于核电管材制备技术领域,具体公开了一种核燃料包壳材料用的氧化物弥散强化(ODS)FeCrAl合金管材的制备方法,旨在实现高强度ODS-FeCrAl合金薄壁管材的国产化。该ODS-FeCrAl合金管材的制备采用冷轧+道次热处理工艺,其特征在于:轧制速度控制在100~600转/分钟,管材变形量控制在10%~50%。每道次的热处理采用真空退火方式,退火温度为700℃~1150℃,保温时间为30~90分钟。本发明所述管材制备方法不会影响ODS-FeCrAl合金中Y-Al-O氧化物强化相的颗粒大小和弥散状态,制得的管材具有晶粒细小、组织均匀的晶体结构,且ODS管材具有优异的强度和抗蠕变能力,以及优秀的抗氧化、辐照肿胀性能。
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