一种基于工业流程和多模态融合的设备多物理场建模方法

    公开(公告)号:CN119378361A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411285630.8

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明属于核电厂智慧运行和检修技术领域,具体涉及一种基于工业流程和多模态融合的设备多物理场建模方法。包括如下步骤:步骤1:设备多物理场建模;步骤2:设备上下游信息、所处环境、人为影响建模;步骤3:模型融合和对应多任务训练。本发明的有益效果在于:神经网络模拟物理场技术可以用神经网络来模拟复杂物理场机理,根据Universal Approximation Theorem for Operator(Chen et al.1995),对于任意的光滑、局部Lipschitz的常微分方程,都存在一个神经网络以任意逼近精度对该方程进行逼近。多模态融合,主要通过预训练的方式,把各个物理场,表达设备外部信息的向量进行互相映射和学习,让各个维度的数据在高维空间中形成统一的流形。

    一种适用于电厂数字化控制系统的高可靠时钟授时系统

    公开(公告)号:CN118655759A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410806664.0

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明属于电厂时间同步网络技术领域,具体涉及一种适用于电厂数字化控制系统的高可靠时钟授时系统。卫星授时分系统用于接收标准的卫星授时信号,输出同步后的时间给时间服务分系统;时间溯源分系统接收来自不同授时系统的标准时间,将接收到的标准时间传送到远端,并与自主守时分系统的时间进行比对,测量出自主守时分系统时间相对于标准时间的偏差,将偏差输出给监控管理分系统;时间服务分系统接收卫星授时分系统和自主守时分系统的时间信息,进行质量评估,并将评估结果传给监控管理分系统,根据监控管理分系统的控制信息或自身对输入时钟质量评估的结果,选择输入的时间信息,并转化为用户需要的时间信息格式输出。有益效果在于:系统同时具备避免卫星授时信号丢失、错误的影响,溯源到标准时间,独立自主守时,自动和人工切换,适配不同用户的能力。

    一种核电专用霍尔转速传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN117310202A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202210728634.3

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种核电专用霍尔转速传感器,包括:设于外壳内部的霍尔元件、PCB电路板,所述霍尔元件设于所述外壳的前端,所述霍尔元件的后端连接所述PCB电路板,所述PCB电路板连接有电缆,所述电缆从所述外壳向外伸出,所述外壳内填充有灌封胶用以固定所述霍尔元件和所述PCB电路板;设于旋转部件上的成180°布置的第一磁钢和第二磁钢,所述第一磁钢和所述第二磁钢在随所述旋转部件旋转180°时朝向所述霍尔元件的磁极相反。本发明提供的核电专用霍尔转速传感器实现精准可靠的转速测量功能。此外,本发明还提供了一种核电专用霍尔转速传感器的制造方法,其能够制造出具有精准可靠的转速测量功能的核电专用霍尔转速传感器。

    一种汽轮发电机组轴瓦温度异常预测诊断方法

    公开(公告)号:CN116929758A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210357218.7

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明属于核电站和常规火电厂的汽轮发电机组运行技术领域,具体涉及一种汽轮发电机组轴瓦温度异常预测诊断方法。包括:收集汽轮发电机组现有的温度参数、压力参数、机组转速、功率和其他参数;将收集到的全部数据集成计算整合;对轴瓦平均温度计算后,形成温度差趋势线;该温度差值趋势线与汽轮机转速在同一界面中显示,在汽轮机在升速、降速、额定转速及对应的功率值温度差绘制趋势线;将目前轴瓦温度温差曲线与前一次轴瓦温度温差曲线的进行对比,对两次差值进行计算,根据差值大小判断逻辑;输出正常、提醒及报警等结果。其优点是:能够针对运行1‑3年以上的汽轮发电机组轴瓦提出预测及诊断,可以提前发出异常报警。

    高静压纳米薄膜电阻应变式差压传感器

    公开(公告)号:CN117330235B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311383758.3

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种高静压纳米薄膜电阻应变式差压传感器,连接环的一侧安装有高压腔体,连接环的另一侧安装有低压腔体,高压腔体位于连接环内侧的一端端面上设有弹性膜片,弹性膜片位于连接环内侧的一侧面上安装有桥臂,桥臂靠近低压腔体的一侧设有镀膜平面,镀膜平面上设有多层纳米薄膜,高压腔体内靠近弹性膜片的一侧设有高压侧保护块,低压腔体内靠近桥臂的一侧设有低压侧保护块,低压腔体的外周开设有传感器安装位,通过多层纳米薄膜感应桥臂的变形而产生电信号,多层纳米薄膜快速地将电信号输出,根据电信号并计算得出压差,极大地提高测量量程范围,实现从5kPa到250MPa全域覆盖。

Patent Agency Ranking