一种核动力装置关键运行参数提取与异常监测方法

    公开(公告)号:CN114519382A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210005189.8

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明提供一种核动力装置关键运行参数提取与异常监测方法,通过建立基于XgBoost的核动力装置关键运行参数自动提取模型,自动获取核动力装置关键运行参数,减少操纵员关注的关键参数范围;通过建立双重阈值法和定性趋势分析的关键参数异常状态监测模型,判断关键运行参数异常与否;通过建立基于KNN的工况识别模型,指导关键参数异常状态监测模型的阈值选取,使监测模型与核动力装置当前运行工况相匹配;最终实现对核动力装置关键运行参数的自动提取与异常状态监测。本发明适应核动力装置工况多变的场景,提高阈值监测方法的鲁棒性,避免系统波动引发频发的误报警,进而提高该阈值监测方法在实际应用中的可用性。

    一种传感器故障的监测、隔离以及重构方法和系统

    公开(公告)号:CN111780800B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010654739.X

    申请日:2020-07-09

    Abstract: 本发明提供的一种传感器故障的监测、隔离以及重构方法和系统,根据主元空间与残差空间的具体特征来进行分别重构,有利于提高重构的准确性,在定位故障传感器后,可以利用其他正常传感器在主元空间中的参数辅助故障传感器进行数据重构,也能够提高重构数据的准确性。且在数据重构的过程中,对故障传感器的残差空间进行单独重构,能够提高重构结果的真实性。并且,采用循环监测的方式,能够发现故障程度较小的传感器或者同一时间并发的故障传感器,极大地提高了对多传感器故障现象的监测能力。此外,故障传感器被隔离后,重构过程可使其他无故障传感器继续运行一段时间,直到故障传感器被更换或者维修,能够提高系统运行的安全性。

    一种基于骨骼动画与局部特征线的人体剂量评估计算方法

    公开(公告)号:CN112259242A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011229747.6

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明属于辐射防护技术领域,具体涉及一种基于骨骼动画与局部特征线的人体剂量评估计算方法。本发明克服了现有人体剂量评估仿真模型过于简化,难以兼顾考虑作业姿态变化、人体模型的遮挡和模型内的散射效应的问题。本发明能够将骨骼动画技术、体素模型与LMOC方法三者相结合,利用骨骼动画控制人员的作业姿态的变化,并将姿态变化后的人体网格模型转换为体素模型,之后利用LMOC进行辐射剂量评估。本发明兼顾考虑了人员的作业姿态变化、人体模型的遮挡和模型内的散射效应进行人体辐射剂量计算仿真,能够实现器官级剂量结果,计算结果更可靠。本发明能够为核辐射环境下的人员作业过程提供一种灵活、可靠的辐射剂量评估方式。

    一种核设施退役辐射场剂量分布仿真方法

    公开(公告)号:CN107330187B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201710518585.X

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明提供的是一种核设施退役辐射场剂量分布仿真方法。步骤1:确定核退役设施场景中要模拟的辐射场的几何信息,辐射源的位置和屏蔽对象的几何信息;步骤2:根据辐射源的位置和屏蔽对象的位置,建立剂量监测点分布网络,用于提取样本数据;步骤3:根据辐射场中是否有屏蔽对象,将剂量分布计算分为分区剂量计算和不分区剂量计算;步骤4:根据样本数据,构建径向基神经网络模型;步骤5:通过反距离权重法计算任意一点的剂量值;步骤6:计算辐射场的剂量分布。本发明实现了不需要放射源项模型,依靠少量剂量监测点进行辐射场剂量分布计算,步骤更加简便;本发明实现了对屏蔽效应影响的辐射场剂量分布计算。

    一种3dsMax核设施模型辐射场剂量分布仿真方法

    公开(公告)号:CN107330186B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710518571.8

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明提供的是一种3dsMax核设施模型辐射场剂量分布仿真方法。(1)用3dsMax软件根据确定的核设施参数构建模型,并将文件保存为3DS格式;(2)导入3DS核设施模型文件,获得模型参数;(3)构建包围盒与四面体;(4)将确定的体素参数与材质信息写成输入卡;(5)将平面三角形离散成像素;(6)根据体素的属性值构成实体体素;(7)将确定的体素参数与物理属性信息写成输入卡;(8)用点核积分方法计算三维辐射场剂量分布。本发明实现了在3dsMax软件内直接对核设施尺寸、材质与能量参数的快速赋值;本发明实现了对内部存在空洞的复杂核设施模型的辐射场剂量分布计算。

    一种核退役源项切割辐射场剂量计算仿真方法

    公开(公告)号:CN109408930A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811197121.4

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种核退役源项切割辐射场剂量计算仿真方法,属于核退役仿真领域,基于核设施源项体素模型切割后,利用点核积分方法计算辐射场剂量分布。本发明包括:构建确定参数的核设施模型;使用体素算法将放射源模型体素化;根据切割轨迹输入文件切割放射源体素模型;利用点核积分方法计算辐射场剂量分布,实现辐射仿真。本发明包括3dsMax建模、放射源体素化、放射源切割、点核积分程序四个模块,能够对任意形状放射源模型的切割,实现了对3dsMax核设施源项模型的体素化切割模拟和辐射场剂量计算。

    一种混合式核电站故障诊断方法

    公开(公告)号:CN107301884A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710608145.3

    申请日:2017-07-24

    CPC classification number: Y02E30/40 G21D3/06

    Abstract: 本发明公开了一种混合式核电站故障诊断方法,属于故障诊断技术领域。具体步骤如下:采集被诊断系统中的运行参数,并传递给建立的机理仿真模型;将实时数据与仿真模型计算得到的对应参数做残差;当计算出的残差超过限值时,判断故障类型的结果或结果集;将诊断结果加入到仿真模型中进行故障验证;选取部分测量得到的运行参数作为评估参量,确定用于故障程度评估的马氏距离函数的数据分析模型;计算马氏距离值,建立不同故障模式的评估曲线;利用被诊断系统在故障后的运行数据,计算实际故障数据的马氏距离函数距离值,并建立的不同故障程度下的评估曲线进行匹配分析,从而完成故障程度的定量评估。

    一种基于3dsMax的核设施模型辐射场剂量仿真方法

    公开(公告)号:CN107194103A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710421231.3

    申请日:2017-06-07

    Abstract: 本发明提供的是一种基于3dsMax的核设施模型辐射场剂量仿真方法。用3dsMax软件根据确定的核设施参数构建模型,并将文件保存为3DS格式;导入3DS核设施模型文件,获得模型参数;用八叉树法将3dsMax核设施模型分解为体素;将确定的体素参数与材质信息写成输入卡;将输入卡导入到点核积分程序内;计算累积因子;计算伽马射线在辐射场中的平均自由程;利用SQLite数据库引擎建立通量率‑剂量率转换因子、各化学元素与材料的质量衰减因子以及单层累积因子数据库;运用布尔连接运算符对箱体进行组合运算,构造复杂的辐射场几何结构;用点核积分方法计算三维辐射场剂量。本发明能实现对有尺寸、材质与能量参数的复杂3dsMax核设施模型的辐射场剂量计算。

    一种基于改进随机森林的核电站系统运行趋势预测方法

    公开(公告)号:CN113837463B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111107117.6

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明提供一种基于改进随机森林的核电站系统运行趋势预测方法,包括以下步骤:(1)随机森林单步预测步骤;(2)随机森林多步预测步骤;(3)多步预测修正。本发明所用的随机森林方法在单步预测预测较为准确,但在多步预测效果较差,这是由于随机森林在预测时虽然能够预测曲线的变化趋势,但由于对于数据变化不敏感,当数据增加或减小变缓时其误差可能变大,而斜率预测考虑到短时间内斜率的变化,对数据短时间内的变化较为敏感,故可以通过随机森林预测与斜率预测加权平均的方式来进行预测,这种方法能够有效地提高多步预测的精确度,提高了随机森林多步预测的可用性。

    一种任意多层屏蔽结构γ射线累积因子迭代计算方法

    公开(公告)号:CN116167273A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211097495.5

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明提供一种任意多层屏蔽结构γ射线累积因子迭代计算方法,该方法采用蒙特卡罗模拟的方式计算得到大量单层屏蔽及双层屏蔽结构的γ射线累积因子数据,并基于单层和双层屏蔽累积因子数据建立起单层与双层屏蔽累积因子回归计算模型,基于单层屏蔽数据建立起双层屏蔽等效层原子序数回归计算模型,最终采用等效层迭代的方式将任意多层屏蔽结构转化为可处理的双层屏蔽,实现任意多层屏蔽结构的γ射线累积因子高效准确计算。

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