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公开(公告)号:CN114446503B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111282323.0
申请日:2021-11-01
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明属于核电机组技术领域,具体公开了一种一体化小型反应堆核电机组的系统与堆机运行方法,包括一体化反应堆、汽轮发电机组、主要控制系统以及堆机运行方法;一体化反应堆包括压力容器、汽水分离器以及正常余热排出系统;压力容器内设有反应堆控制棒驱动机构和直流式蒸汽发生器,直流式蒸汽发生器的出口与汽水分离器的入口连接;正常余热排出系统的进出口与堆芯一回路管道相连接;汽轮发电机组包括汽轮机入口蒸汽调节阀、汽轮机、凝汽器、凝结水泵、除氧器、给水泵、给水调节阀、旁路蒸汽排放阀、分离器疏水排放阀以及发电机;本发明能够满足机组功率运行阶段、启动及停运过程中的内外部需求,并具备机组输出功率快速调节的能力。
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公开(公告)号:CN118171883A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410406836.5
申请日:2024-04-07
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种多个分析模块协同调度方法,方法包括服务器发送同步指令给各个分析模块,分析模块收到同步指令后处于阻塞状态;服务器获取系统指令,将系统指令分发给各个分析模块;对于每个分析模块:判断系统指令的类型,当系统指令为“执行指令”时,从共享内存区获取关联分析模块的上一个步长计算结果,将关联分析模块的上一个步长计算结果作为当前分析模块的输入变量,根据输入变量执行分析任务,获得当前分析模块的当前步长计算结果,将当前步长计算结果存储至共享内存区,将当前分析模块的状态设置为“完成状态”;服务器判断是否所有分析模块的状态为“完成状态”,如果是,获取下一个系统指令。
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公开(公告)号:CN119740380A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411835539.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G16C20/30 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种安全壳内氢气燃爆转变概率的仿真方法、仿真设备及可读存储介质。该仿真方法包括步骤:根据安全壳内隔间的几何特征确定隔间的几何结构分级以及所属级别;根据混合物的爆炸单元宽度确定混合物的类别;基于隔间的几何结构分级和混合物的类别,确定隔间内引发氢气燃爆转变的分级并分配等级失效概率CFP;计算隔间的混合物各类别的离散概率分布CPD;基于等级失效概率CFP和离散概率分布CPD,计算安全壳内引发氢气燃爆转变的概率。本发明能够有效支持安全壳内燃爆风险的评价。
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公开(公告)号:CN119623035A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411671989.9
申请日:2024-11-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06F119/02 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/12
Abstract: 本发明涉及一种非能动核电厂蒸汽发生器传热管蠕变失效的仿真方法、仿真设备及可读存储介质。该仿真方法包括步骤:获取传热管蠕变失效的缺陷数据;计算缺陷数据中的传热管的长度缺陷的最大缺陷频率,以及深度厚度比的缺陷频率,形成两者的缺陷组合,计算缺陷组合的缺陷频率;基于传热管的几何结构及缺陷组合计算应力放大因子;选取高压熔堆事故序列,提取高压熔堆事故序列中传热管随时间变化的状态参数;基于缺陷频率、应力放大因子和状态参数,计算蠕变失效模型的关键参数;随机抽样缺陷组合,通过蠕变失效模型统计概率失效结果,并计算最易失效时间。本发明能够计算传热管蠕变失效概率,有利于提升非能动核电厂系统的研发和设计的安全性。
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公开(公告)号:CN105224753A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510659108.6
申请日:2015-10-13
Applicant: 上海核工程研究设计院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明公开了一种非能动核电厂多专业设计验证平台,包括平台内核服务器、热工水力分析模块、电厂控制模块、严重事故分析模块和人机显示模块。平台内核服务器是各分析程序耦合、数据交互的中心;热工水力分析模块,采用RELAP5对一回路、二回路及辅助系统进行建模,可以覆盖从正常运行到大破口等绝大部分工况;电厂控制模块,仪控算法采用SCADE进行建模,自动生成源代码;严重事故分析模块集成NRC认可的MAAP程序,解决RELAP无法实现的严重事故工况分析的问题,实现从正常瞬态、事故到严重事故等全工况分析;人机显示画面模块采用商用DCS建模实现。本发明利用软件集成技术将多专业成熟的分析功能集成于一起,为新研发核电厂的设计验证提供了平台和工具。
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公开(公告)号:CN119962245A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510203386.4
申请日:2025-02-24
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种风险辅助图的生成方法及其适用的核反应堆,核反应堆包括安全壳,所述生成方法包括如下步骤:计算初始状态下安全壳内部的空气摩尔数;获取第一预设工况曲线以确定氢气不可燃区域;获取第二预设工况曲线以确定氢气严重挑战区和氢气燃烧区;获取第三预设工况曲线以确定无需关注氢气区;获取第四预设工况曲线以确定将来潜在发生氢气燃烧区和将来潜在发生氢气严重挑战区。本申请提供的风险辅助图的生成方法及其适用的核反应堆能够评估多种工况下安全壳的氢气风险,能够帮助核电厂操纵员根据风险辅助图评估氢气风险并作出缓解决策,进一步保障了核反应堆的安全性以及可靠性。
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公开(公告)号:CN119761238A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411809814.X
申请日:2024-12-10
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种集总参数与三维模拟联合氢气风险仿真方法及计算装置,属于核电领域。其中,集总参数与三维模拟联合氢气风险仿真方法包括如下步骤:提供事故序列并根据集总参数分析程序分析得到安全壳内的流体状态函数,建立安全壳风险区域的三维分析模型,并与非风险区域集总参数的一维分析模型联合得到联合分析模型;利用联合分析模型计算得到流体分布场,并进行氢气风险分析。该方法有效降低了氢气风险仿真模拟计算的模型复杂度与工作量,在保证仿真模拟精度的前提下有效提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN118942754A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410967796.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种核电厂凝结水系统的控制方法、系统及计算机可读介质,包括步骤SA1:若工作凝结水泵跳泵,则执行步骤SA2;步骤SA2:判断备用凝结水泵是否能运行,若是,则将备用凝结水泵作为工作凝结水泵;若否,则执行步骤SA3;步骤SA3:判断汽轮机的运行功率是否小于等于第一预设阈值,若是,则结束控制方法;若否,则执行步骤SA4;步骤SA4:判断汽轮机的运行功率是否小于等于第二预设阈值,若是,则执行步骤SA6;若否,则执行步骤SA5;步骤SA5:延迟预设时长后根据第一预设速率控制汽轮机降低运行功率至第三预设阈值;步骤SA6:根据第二预设速率控制汽轮机降低运行功率至第四预设阈值。本发明可以避免反应堆非计划停堆。
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公开(公告)号:CN119480166A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510038287.5
申请日:2025-01-10
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G21C7/32
Abstract: 本申请提供了一种反应堆的控制方法、设备及存储介质,涉及核反应堆技术领域。反应堆的控制方法包括控制目标参数在预设范围内,使得反应堆功率与一回路冷却剂平均温度满足目标对应关系,其中,目标参数包括反应堆功率、一回路冷却剂压力、一回路冷却剂装量、一回路冷却剂平均温度、中间隔离回路总流量、中间隔离回路冷却剂压力、中间隔离回路冷却剂装量、三回路过热器出口蒸汽压力和三回路蒸发器液位。本申请通过对三个回路系统中这些目标参数的控制,使得反应堆功率与一回路冷却剂平均温度满足目标对应关系,可在发生运行瞬态工况的情况下,维持反应堆的稳定,不触发专设安全系统或反应堆停堆,提升反应堆的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN116956661A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310721891.9
申请日:2023-06-16
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本公开提供了一种反应堆严重事故下安全壳内氢气风险仿真方法及系统,涉及氢气风险仿真技术领域,方法包括针对严重事故序列,获取反应堆严重事故数据,进行严重事故进程分析,获取三维分析所需的产氢源项参数;根据安全壳实际空间尺寸建立三维分析模型,设置节点关键参数,对节点进行建模以及网格划分,将安全壳划分为多个隔间区域;采用超实时仿真并假设严重事故发生,利用三维分析模型,分析安全壳各个隔间区域的氢气浓度,根据判断准则,确定各个区域该氢气浓度下所处的风险程度,并在三维仿真画面中实时显示,预测核电厂安全壳内氢气风险。本公开能够计算出安全壳每个隔间不同区域的氢气浓度,有效的对氢气风险进行预测。
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