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公开(公告)号:CN103902784A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410146204.6
申请日:2014-04-11
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种用于超临界水堆瞬态核热耦合的安全分析计算装置,属于核电厂设计与反应堆安全分析领域,适用于超临界水堆,具体为,利用双群时空动力学方程的时空离散求解,建立瞬态物理分析程序;通过通道之间的流量分配计算和各个通道内部流动换热求解,建立瞬态热工分析程序;在此基础上,将物理计算程序嵌入至瞬态系统分析程序,建立超临界瞬态耦合分析程序,分析系统的安全性。特别是利用双群中子时空动力学方程建立的时空动力学准静态解法模型与多通道分析方法相结合,能在保证精度的基础上,又较子通道模型有效的减少了计算时间,进而提高超临界水堆设计的经济性,符合安全分析的发展趋势。
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公开(公告)号:CN100491267C
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200710063292.3
申请日:2007-01-08
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F1/72 , B01J27/25 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了属于催化氧化技术领域的涉及环保技术中工业镍退镀废水中的一种催化湿法氧化降解间硝基苯磺酸钠的方法。是将具有一定TOC浓度的间硝基苯磺酸钠溶液加入体积为1L的反应釜中,然后依次加入过氧化氢和氧气作为氧化剂和硝酸铜作为催化剂,密封;通入初始氧压为0.1~15MPa的氧气,搅拌加热升温到150~300℃进行降解,反应0.5h~2.5h后冷却后处理完成,测定总有机碳TOC,30分钟后TOC的去除率为95.94%;两小时后TOC的去除率为96.51%。本方法具有处理效率高,降解彻底;反应迅速,耗时短,效率高;工艺清洁,节省能源等优良效果,因而具有很高的实用性和应用价值。
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公开(公告)号:CN116630949A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310631139.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06V20/60 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/778 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本发明公开了一种基于图像重建的变压器渗漏油检测方法,包括重建变压器关键部件、重建误差计算、变压器渗漏油检步骤。本发明基于多层级条件对抗生成网络的图像生成:利用多层级图像生成框架来解决具有不同纹理特征的变压器关键部件的重建问题,并利用图像降噪的生成策略来使图像生成过程更加稳定。它利用预训练的轻量级特征提取网络来提取其最深三个尺度的特征进行重建误差的计算,利用轻量级注意力机制同时调节图像重建层级和特征维度的重建误差计算,从而实现从浅层和深层之间的有机融合,优化关键部件纹理特征的检测性能。
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公开(公告)号:CN114676913A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210317858.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 华北电力大学 , 国网北京市电力公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种结合道路网与配电网的电力应急资源优化方法及系统,涉及电力应急资源优化技术领域,方法包括:基于目标区域的停电故障管理框架,构建包含停电时间和调派成本的应急电源车调派模型和包含开关成本的配电网重构模型;基于所述应急电源车调派模型和所述配电网重构模型,构建所述目标区域的联合优化模型;获取目标区域的故障节点的位置信息;根据所述故障节点的位置信息和所述联合优化模型,计算所述联合优化模型的目标函数的最小值,并基于所述最小值确定被选中的应急电源车的行驶路径;所述被选中的应急电源车用于为所述故障节点的供电。本发明在实现电力故障快速恢复的基础上减少电力应急资源的浪费。
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公开(公告)号:CN103021495B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201210540842.7
申请日:2012-12-13
Applicant: 华北电力大学
IPC: G21K1/02
Abstract: 本发明公开了属于机械设备和核技术领域的一种呼吸式准直器。该准直器包括一个外壳,所述外壳含有一个大端口和一个小端口,大端口的面积大于小端口的面积,大端口和小端口分别位于外壳相对的两个侧面上;所述外壳上设有循环气体入口和循环气体出口;在所述外壳内设置有若干个水平插板, 水平插板之间形成内部的中子通道并作为气体导向板。本发明提供的呼吸式准直器可以使气体在准直器内部完成充分良好的循环。既降低了对准直器材料的性能要求,又避免了气体在准直器内部的活化作用。
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公开(公告)号:CN102820070B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210303469.3
申请日:2012-08-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了核电站安全和环境保护技术领域的一种充氦气体颗粒物脱除系统。在核电站出现严重事故时,安全壳内压力上升,连接阀门打开,颗粒物通过管道输运至氦气箱,氦气箱是具有水冷壁承压不锈钢箱体,由于热泳及湍流效应,颗粒物在箱内发生沉积;同时,氦容积箱有外部设备输水管进行冷却,以在氦容积箱内形成有一定梯度的温度场,并且氦气由于较高热导率促使热泳沉积具有较高效率。该脱除装置可安装核电站安全壳外,实施方便,控制简单,由此保障核电站安全高效可靠运行。
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公开(公告)号:CN103000238A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210495567.1
申请日:2012-11-28
Applicant: 华北电力大学
IPC: G21C19/307
Abstract: 本发明公开了属于机械设备及核电安全技术领域的一种铅铋合金中颗粒物的去除系统。该去除系统,主要是由去除器、冷却剂储存箱和电动泵三个部分构成的;冷却剂储存箱与电动泵及去除器构成一个循环冷却回路;所述的系统的核心设备为颗粒物去除器,其结构由下至上分为下部法兰连接件、箱体和上联箱三个部分,在去除器内分布颗粒物脱除通道和冷却通道,去除器侧壁上部是铅铋合金入口,侧壁下部是铅铋合金出口,出口与底部之间留有一定距离;上联箱顶部是冷却剂出口,下联箱底部是冷却剂入口。本发明提供的装置,可以脱除铅铋合金中的颗粒物,保证铅铋合金的纯度,保证反应堆安全。颗粒脱除效果好,去除器拆卸方便,容易清理。
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公开(公告)号:CN100999355A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200710063292.3
申请日:2007-01-08
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F1/72 , B01J27/25 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了属于催化氧化技术领域的涉及环保技术中工业镍退镀废水中的一种催化湿法氧化降解间硝基苯磺酸钠的方法。是将具有一定TOC浓度的间硝基苯磺酸钠溶液加入体积为11的反应釜中,然后依次加入过氧化氢和氧气作为氧化剂和硝酸铜作为催化剂,密封;通入初始氧压为0.1~15MPa的氧气,搅拌加热升温到150~300℃进行降解,反应0.5h~2.5h后冷却后处理完成,测定总有机碳TOC,30分钟后TOC的去除率为95.94%;两小时后TOC的去除率为96.51%。本方法具有处理效率高,降解彻底;反应迅速,耗时短,效率高;工艺清洁,节省能源等优良效果,因而具有很高的实用性和应用价值。
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公开(公告)号:CN117056724A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311019585.7
申请日:2023-08-14
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06F18/214 , G06F18/25 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/042
Abstract: 本发明公开了一种基于场景解析的跨媒体数据集构建方法及系统,属于变压器渗漏油检测技术领域,包括:获取用于变压器渗漏油检测的跨媒体先验知识;构建变压器渗漏油场景,将跨媒体先验知识与变压器渗漏油场景进行语义融合;对进行语义融合后的变压器渗漏油场景进行解析,生成变压器巡检图像以及对应的文本描述信息,通过与人工标注的变压器巡检数据相互结合后,生成跨媒体数据集;本发明实现变压器巡检跨媒体数据集的高效构建,显著增强复杂场景下数据集的完备性,规避单一媒体数据带来的数据偏见缺点,提升变压器渗漏油检测的准确性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113111476A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110475558.5
申请日:2021-04-29
Applicant: 华北电力大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种提高电网韧性的人‑车‑物应急资源优化调度方法,所述优化调度方法包括如下步骤:构建应急资源调度框架;基于应急资源调度框架构建包含以停电时间最小化为目标的第一应急资源调配模型、以甩负荷最小化为目标的第二应急资源调配模型,以应急资源调度成本最小化为目标的第三应急资源调配模型的联合优化模型;基于应急资源调度框架确定联合优化模型的约束条件;基于约束条件求解所述联合优化模型,确定最优调度方案。本发明考虑人员、应急电源车、物资三种应急资源,确定考虑停电时间、甩负荷量及调配成本,实现应急资源的最优调配,提出综合考虑停电时间、甩负荷及调配成本的联合优化模型,实现三个目标的协同优化,提高电网的韧性。
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