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公开(公告)号:CN112033463A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010908744.9
申请日:2020-09-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种核动力设备状态评估与预测一体化方法和系统。该核动力设备状态评估与预测一体化方法和系统通过采用结构优化后的循环时间卷积网络模型,根据核动力设备的运行数据,就可以精确得到核动力设备的使用寿命的预测结果。并且,本发明提供的核动力设备状态评估与预测一体化方法和系统,通过采用小卷积核堆叠形成循环时间卷积网络模型,可以考虑故障特征的时间属性,对循环时间卷积网络模型进行灵活调整,以达到丰富所提取的局部特征的目的,进而在避免出现误判断和漏判断问题的同时,提高检测准确率和可解释性。
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公开(公告)号:CN111780800A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010654739.X
申请日:2020-07-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
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。
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公开(公告)号:CN107609313B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710972578.7
申请日:2017-10-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种船用非能动安全系统可靠性分析方法,属于船用核动力装置的概率安全分析与评价领域。本发明提公的方法过程如下:(1)将复杂的海洋运动视作不确定性参数,结合海洋条件下热工水力分析计算;(2)利用全局敏感性分析方法对不同运行状态下的系统关键参数进行筛选;(3)生成响应面替代模型提高计算效率;(4)将物理失效结果整合到PSA模型中,定量计算不同海洋条件下非能动安全系统的可靠性。本发明提供的方法将复杂的外部运行环境整合到概率安全分析过程中,更加高效、精确、全面地计算非能动安全系统在不同海况下的系统可靠性,拓展了非能动系统可靠性分析方法的适用范围。
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公开(公告)号:CN111627576A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010514636.3
申请日:2020-06-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种海洋应用斯特林发电核反应堆电源系统,属于核反应堆工程技术领域,包括堆芯、导热热管、斯特林发动机、散热热管、耐压壳体和保护容器;堆芯和斯特林发动机对应设置,并设置于耐压壳体内;堆芯外侧包覆有屏蔽层;导热热管分为蒸发端和冷凝端,导热热管穿过屏蔽层插入堆芯内部部分设定为蒸发端,插入斯特林发动机的热端部分设定为冷凝端;散热热管设置于斯特林发动机冷端与耐压壳体之间;保护容器套设于耐压壳体外侧形成环形流道,保护容器顶端设置有海水出口,海水出口与环形流道连通。本发明提供了一种应用于海洋环境的、能够提供长期水下电力供应的核反应堆电源系统,可以提高深远海装备的研发水平和缩短研制周期。
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公开(公告)号:CN111600512A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010500007.5
申请日:2020-06-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种能量梯级利用的核反应堆电源系统,属于核反应堆工程技术领域,包括反应堆、高温热管、碱金属热电转换元件、直流蒸汽发生器和蒸汽朗肯循环回路;碱金属热电转换元件的一端为蒸发端,另一端为冷凝端;高温热管分为蒸发段和冷凝段,高温热管插入反应堆部分设定为蒸发段,插入碱金属热电转换元件的蒸发端部分设定为冷凝段;直流蒸汽发生器与碱金属热电转换元件的冷凝端耦合;直流蒸汽发生器与蒸汽朗肯循环回路连通。本发明将蒸汽朗肯循环的直流蒸汽发生器与碱金属热电转换装置的冷凝端结合,利用蒸汽的沸腾换热控制碱金属热电转换装置冷凝端的温度,系统简单、结构紧凑、冷凝效率高。
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公开(公告)号:CN111507046A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010302235.1
申请日:2020-04-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F119/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种电动闸阀剩余使用寿命预测方法及系统。该方法包括:获取待预测时序长度以及在待预测时序长度内待预测电动闸阀的寿命监测数据;将待预测时序长度和与待预测时序长度对应的特征参数形成第一待预测二维数据;根据滑动时窗将第一待预测二维数据转换为待预测三维数据;将待预测三维数据输入训练好的电动闸阀剩余使用寿命预测模型中,得到电动闸阀剩余使用寿命。本发明的电动闸阀剩余使用寿命预测方法及系统,充分考虑了寿命预测特征数据中蕴含的时序特性,更能体现退化过程中的时序特性,具有能够提高剩余使用寿命预测准确率的优点。
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公开(公告)号:CN111341466A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010166822.2
申请日:2020-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于热管冷却的热离子燃料元件,应用于核反应堆工程技术领域,包括核燃料、热离子能量转换器、碱金属热管和燃料包壳;核燃料采用环形燃料元件设计,包裹热离子能量转换器;热离子能量转换器从外层到内层分别由发射极、铯气腔、接收极以及绝缘体组成,且均采用圆环状设计;碱金属热管位于新型热离子燃料元件中心,选用钾作为热管内部传热工质;热离子燃料元件在堆芯产生的热量加热热离子能量转换器进行发电,余热通过碱金属热管传递至堆芯外。本发明既可实现堆芯尺寸的缩减,又能提高反应堆安全性,适用于深空、深海等特种环境的反应堆堆芯设计,并满足该类反应堆系统结构紧凑、固有安全、布置方向灵活等特殊需求。
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公开(公告)号:CN110752786A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911048670.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 本发明提出了一种用于深海水下平台的碱金属热电转换装置,包括热源、热管、碱金属热电转换装置、冷却通道、海水进口管道、海水出口管道、保护容器和大海环境;所述热管的蒸发段置于热源内,冷凝段与碱金属热电转换装置连接,热源为热管提供热量,热管将所述热源的热量传递至碱金属热电转换装置;所述冷却通道安装于碱金属热电转换装置的冷凝端,冷却通道一端与海水进口管道相连,另一端与海水出口管道相连;所述热源、热管、碱金属热电转换装置、冷却通道、海水进口管道和海水出口管道置于保护容器内,保护容器内充氮气,形成惰性气体环境;所述大海环境、海水进口管道、海水出口管道和冷却通道共同组成海水的自然循环流道。
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公开(公告)号:CN110634580A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910918700.1
申请日:2019-09-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种热管型深海应用核反应堆系统,包括:密封的圆筒形的压力容器,从上到下依次设置于压力容器内的主换热器,余热排出换热器,堆芯,以及贯穿主换热器、余热排出换热器、堆芯的高温热管;其中堆芯由反射层、屏蔽层、燃料元件、控制棒及金属基体组成;主换热器通过环形套管与能量转换装置连接,是反应堆中主要的承压容器;余热排出换热器由换热器壁面和包含在内部的高温热管组成,通过海水进口管道和海水出口管道与大海环境相连;多个高温热管设置于堆芯、主换热器和余热排出换热器的内部。本发明具有的优点是结合深海应用环境需求,采用了一体化的布置方案,系统简单结构紧凑,最大限度的减小了放射性物质泄漏的可能性。
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公开(公告)号:CN107423459A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710168149.4
申请日:2017-03-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明属于计算流体力学及反应堆热工水力学技术领域,具体涉及一种基于CAD软件的换热器多孔介质模型孔隙率及渗透率参数处理方法。(1)根据换热器的几何设计参数建立用于多孔介质模型的计算域三维几何模型;(2)根据换热器的几何设计参数建立管壳式换热器的壳侧流体区域的三维几何模型;(3)根据多孔介质模型所需要的网格尺度要求,采用CAE软件对(1)中建立的计算域的三维几何模型进行任意形式的网格划分,建立用于CFD分析的网格。本发明采用CAD技术计算复杂的换热器的多孔介质模型孔隙率和渗透率参数,不采用复杂的数学计算,对参数计算快速、准确且便于实施。
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