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公开(公告)号:CN111105883B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201911413199.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C15/257 , G21C15/253 , G21C15/28 , F01K7/32 , F01K11/02 , F01K13/00 , F01K13/02 , F01K25/10
Abstract: 本发明属于核反应堆领域技术领域,具体公开一种超临界二氧化碳为热电转换工质的热管反应堆系统,热管反应堆位于一体化安全壳中心,超临界二氧化碳热电转换系统对称布置在热管反应堆两侧、并与回路压力维持系统连接;启动控制系统、停堆控制系统均与热管反应堆连接,回路压力维持系统、安全壳内温度控制系统均位于在一体化安全壳壳壁上,应急冷却系统位于热管反应堆和一体化安全壳形成的环腔内部;乏气冷却系统、非能动余热排系统分别一体化安全壳底部、顶部壳壁上,并均与超临界二氧化碳热电转换系统连接。本发明的系统显著降低了二回路系统的重量和体积,噪声小、发电效率高、结构紧凑、布置灵活方便固有安全性高。
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公开(公告)号:CN112366011A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011164442.1
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种热管反应堆核功率的控制方法及系统,该方法包括:获取热管反应堆热端温度偏差;将热管反应堆热端温度偏差送入比例积分控制器,得到热管反应堆热端温度控制量;获取热管反应堆热端温度控制量和需求负荷之和,得到需求功率;根据需求功率获取功率偏差;将功率偏差送入比例积分控制器,获取核功率控制量;将核功率控制量转换为旋转鼓给定转速,并将旋转鼓给定转速送到旋转鼓驱动机构,旋转鼓驱动机构驱动旋转鼓以旋转鼓给定转速转动。本发明的目的在于提供一种热管反应堆核功率的控制方法及系统,有利于热管反应堆的稳定运行,并提供多样化控制方式以提高控制系统可靠性,也有利于容错运行,提高热管反应堆的长期可用性。
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公开(公告)号:CN111780089A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010713985.8
申请日:2020-07-20
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: F22D5/00
Abstract: 本发明公开了一种直流蒸汽发生器给水控制方法及系统,本发明是一种适用于压水堆核电厂直流蒸汽发生器给水控制方法,该控制方法提供了给水控制系统基本原理及相关控制环节的解决方案。控制系统由蒸汽压力控制通道、负荷前馈控制通道、蒸汽过热度补偿通道三个控制通道组成,综合考虑了二回路蒸汽压力控制、负荷快速变化及汽轮机对蒸汽过热度的需求。采用这种发明的压水堆核电厂直流蒸汽发生器给水控制能够满足二回路静态运行特性要求和一、二回路瞬态响应要求,同时满足用汽品质的要求,有利于保证核电厂的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN111555807A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010390118.5
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 何正熙 , 青先国 , 卢川 , 何鹏 , 朱加良 , 徐思捷 , 陈学坤 , 徐涛 , 陈静 , 李小芬 , 吕鑫 , 廖龙涛 , 杨洪润 , 朱毖微 , 吴茜 , 李红霞 , 郑嵩华
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤的多路开关量并行传输系统及方法,所述传输系统包括发送单元、分配单元和M个接收单元;发送单元包括n个光发射机,每个光发射机对应一个信号源,n个光发射机通过各自连接的光纤将各个信号源发出的不同频率的激光信号传输至通过一个光纤耦合器内耦合;发送单元中的光纤耦合器通过光纤与分配单元中的光纤耦合器通信连接,分配单元通过光纤耦合器将激光信号分配至不同的接收单元,每个接收单元包括各个信号源发出的激光信号;接收单元包括光波分复用器,光波分复用器通过n条光纤与分别n个光电开关通信连接。本发明解决了现有通过继电器控制开关量导致继电器故障、信号传输干扰、不能自检的问题。
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公开(公告)号:CN111105883A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911413199.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C15/257 , G21C15/253 , G21C15/28 , F01K7/32 , F01K11/02 , F01K13/00 , F01K13/02 , F01K25/10
Abstract: 本发明属于核反应堆领域技术领域,具体公开一种超临界二氧化碳为热电转换工质的热管反应堆系统,热管反应堆位于一体化安全壳中心,超临界二氧化碳热电转换系统对称布置在热管反应堆两侧、并与回路压力维持系统连接;启动控制系统、停堆控制系统均与热管反应堆连接,回路压力维持系统、安全壳内温度控制系统均位于在一体化安全壳壳壁上,应急冷却系统位于热管反应堆和一体化安全壳形成的环腔内部;乏气冷却系统、非能动余热排系统分别一体化安全壳底部、顶部壳壁上,并均与超临界二氧化碳热电转换系统连接。本发明的系统显著降低了二回路系统的重量和体积,噪声小、发电效率高、结构紧凑、布置灵活方便固有安全性高。
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