目标信号的有效性判断方法、处理方法、装置及决策系统

    公开(公告)号:CN114565318B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210253408.4

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明提供一种目标信号的有效性判断方法、处理方法、装置及决策系统,所述方法包括:判断目标信号是否带有质量位;若是,则进一步判断所述质量位的值是否为预设的第一数值,其中,所述第一数值表示所述质量位的状态为好;若所述质量位的值为预设的第一数值,则进一步根据决策系统中与所述目标信号相关的自诊断功能判断所述目标信号初始的有效性是否为有效;若所述目标信号初始的有效性为无效,则确定所述目标信号最终的有效性为无效。该方法、装置及决策系统能够解决现有相关技术中由于不存在针对决策系统的目标信号的有效性判断方法,无法实现对信号的有效性判断的问题。

    一种核燃料棒有源检测系统及方法

    公开(公告)号:CN111736201B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202010449149.3

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种核燃料棒有源检测系统,包括中子源、慢化屏蔽体、闪烁体探测器阵列、多路核电子学及数据采集系统、计算机软件系统、上下料架以及自动化控制系统,所述中子源置于慢化屏蔽体内,并设置在闪烁体探测器阵列前端,所述闪烁体探测器阵列位于燃料棒活化后的燃料棒检测通道上,用于探测经中子源活化的燃料棒自身发射的γ射线,每条通道探测器阵列中探测器的个数多于6只,探测器晶体上设置用于燃料棒通过的孔道。本发明可以使用长半衰期的中子源,使有源检测系统在全寿期内不需要更换放射源;或可以延长以往有源设备内装入的252Cf中子源的使用时间,减少换源次数,节省设备运行成本。

    一种核燃料棒有源检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115144426A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210811234.9

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开一种核燃料棒有源检测方法,包括:获取标准核燃料棒芯块活化前、活化后的特征γ射线计数曲线,获取待测核燃料棒芯块活化前、活化后的特征γ射线计数曲线;对标准核燃料棒芯块活化前、活化后的特征γ射线计数曲线进行计算,得到标准核燃料棒的最终计数曲线,对待测核燃料棒芯块活化前、活化后的特征γ射线计数曲线进行计算,得到待测核燃料棒的最终计数曲线;计算得到待测核燃料棒的芯块丰度,以及,判断待测核燃料的芯块丰度是否合格。本发明还公开一种核燃料棒有源检测系统。本发明可对核燃料棒的芯块年龄进行校正,消除由于芯块年龄不同而造成的误判,延长252Cf中子源的使用寿命或减小252Cf中子源的初始装量,降低成本。

    一种厂房设备状态特征信号监测系统

    公开(公告)号:CN112859725A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110002135.1

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开一种厂房设备状态特征信号监测系统,包括特征信号传感单元、信号变送器、PLC控制器、DCS信息采集柜、主控制室监控平台。特征信号传感单元,用于采集厂房设备状态的各种特征信号。信号变送器,分别与特征信号传感单元和PLC控制器相连,用于接收所述特征信号传感单元采集的特征信号,并将之转化为物理量特征信号再通过通信协议发送给PLC控制器。PLC控制器,与DCS信息采集柜相连,用于将接收的信号进行整理,并将整理后的信号发送给DCS信息采集柜。DCS信息采集柜,与主控制室监控平台相连,用于将整理后的信号传送给主控制室监控平台。该系统可节约DCS接口资源,从而降低厂房建设的硬件成本和施工难度。

    一种芯体密度测量装置
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112858095A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110054364.8

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种芯体密度测量装置,包括进料搁架、天车转移模块、称量模块、测量转料模块、液路循坏模块、暂存搁架和出料搁架,所述进料搁架用于整齐码放芯体;所述天车转移模块用于将芯体转移至各操作工位;所述称量模块用于称量芯体自重以及完全浸入液体后质量;所述液路循环模块设置在所述称量模块下方,用以提供循环液体完全浸没条件;所述测量转料模块用于扫码识别芯体身份数据并实现测量模块的上下料操作,所述暂存搁架设置为两组,其中一组用于存放合格芯体,另一组存放不合格芯体。本发明可以实现芯体密度测量的批量化和自动化。

    一种核燃料板密度测量装置
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112683729A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110019552.7

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种核燃料板密度测量装置,它包括上料搁架(1)、暂存搁架(2)、称重模块(3)和燃料板转运模(4);上料搁架(1)包括搁架体(5)、固设于搁架体(5)顶部的上料搁置板(6),上料搁置板(6)的顶表面上设置有多个燃料板托架组件(7),燃料板托架组件(7)包括限位块(8)、锁紧单元、两个固设于上料搁置板(6)顶表面上的导轨(9),两个滑槽之间滑动安装有滑板(10),滑板(10)的顶表面上设置有多个限位板(11),限位板(11)之间围成用于容纳燃料板的搁置槽。本发明的有益效果是:种结构紧凑、提高核燃料板上料效率、避免核燃料板转运过程中掉落、实现核燃料板密度的批量化测量、操作简单。

    一种核电厂闭环控制系统最优PID参数的设计方法

    公开(公告)号:CN112666821A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011341564.3

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明属于核工业智能算法应用技术领域,具体涉及一种核电厂闭环控制系统最优PID参数的设计方法,包括如下步骤:步骤S1,确定需要优化PID参数的闭环控制系统和被控对象;步骤S2,在核电厂设计验证平台进行核电厂仿真模拟,运行闭环控制系统;步骤S3,确定被控对象模型结构和模型参数,利用遗传算法对被控对象进行辨识,得出最优化辨识的模型参数;步骤S4,利用遗传算法进行PID参数寻优,得出最优化PID参数;步骤S5,利用数学软件将被控对象模型和最优化PID参数代入闭环控制系统框图进行模拟,直到最优化PID参数满足工程指标要求;步骤S6,将满足工程指标要求的最优化PID参数写入工程设计文件。该方法得到的PID参数可应用于核电站闭环控制系统调试和运行。

    一种燃料芯块外形尺寸和外观缺陷的检测设备和方法

    公开(公告)号:CN105737748A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610095122.2

    申请日:2016-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种燃料芯块外形尺寸和外观缺陷的检测设备和方法,检测设备包括设置在手套箱内的机械装置和两套图像采集装置及设置在手套箱外的图像处理系统;该检测设备通过自动排序、上料、转运、旋转和下料,自动测量燃料芯块的直径和表面的完整性,采用两套可见光图像采集装置,分别采集燃料芯块圆柱面参数和两个端面参数,在燃料芯块按先后顺序达到检测位置时,图像采集装置将采集到的完整的圆柱面和端面图像送入图像处理系统,图像处理系统自动进行分析、处理和结果判定,完成好坏料分选。检测方法,包括对外形尺寸图像的处理、对侧表面图像的处理、对端面图像的处理。本发明的检测设备和方法,替代人工实现对燃料芯块自动完成直径和外观的完整性检查,且在检查过程中不丢失和造成新破损。

    一种带绕丝核燃料棒检测装置、方法及分类装置

    公开(公告)号:CN117160893A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311024702.9

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明公开一种带绕丝核燃料棒检测装置、方法及分类装置,该检测装置中的检测组件对带绕丝核燃料棒进行尺寸及焊点检测,以得到带绕丝核燃料棒的尺寸数据和焊点图像,焊点图像中包含焊点缺陷信息。移动组件位于检测组件和扫描组件之间,用于将完成尺寸及焊点检测的带绕丝核燃料棒移动至扫描组件。扫描组件对带绕丝核燃料棒进行扫描,以采集带绕丝核燃料棒的表面图像,表面图像包含带绕丝核燃料棒的表面缺陷信息和缺陷深度信息。控制组件分别与检测组件和扫描组件电连接,接收带绕丝核燃料棒的尺寸数据、焊点图像以及表面图像,并根据以上数据和图像判断带绕丝核燃料棒是否合格。该检测装置能够高效、准确地对带绕丝核燃料棒进行质量检测。

    一种带绕丝核燃料棒质量检测装置以及检测系统

    公开(公告)号:CN117079850A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311025338.8

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明公开一种带绕丝核燃料棒质量检测装置以及检测系统,该质量检测装置的检测位放置有带绕丝核燃料棒。第一检测单元用于扫描带绕丝核燃料棒的两个端部,以得出长度数据和两端的焊点图像。旋转单元用于带动带绕丝核燃料棒绕自身轴线转动。第二检测单元能够沿带绕丝核燃料棒的延伸方向移动,用于在带绕丝核燃料棒旋转时,对带绕丝核燃料棒进行扫描,以得出带绕丝核燃料棒的直线度和绕丝螺距。控制组件分别与第一检测单元和第二检测单元电连接,用于接收长度、焊点图像、直线度和绕丝螺距,并根据上述数据和图像判断带绕丝核燃料棒是否合格。该质量检测装置能够实现核燃料棒尺寸以及焊点的自动检测,进而提高检测的效率和准确性。

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