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公开(公告)号:CN115359934A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211138334.6
申请日:2022-09-19
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明提供了一种核电站反应堆堆内构件的智能监测方法和系统,涉及核电站智能监测技术领域,包括瞬态识别模块、设备紧固件应力松弛监测模块以及设备流场数字孪生模块,所述瞬态识别模块、设备紧固件应力松弛监测模块以及设备流场数字孪生模块与显示模块相连,所述显示模块用于切换各个监测模块的入口,手动输入控制各个模块完成相应的监测计算。本发明不需要新增监测硬件传感器。可提高反应堆堆内构件运行的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114199490A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111517346.5
申请日:2021-12-13
Applicant: 江苏联能电子技术有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于无线传输的智能振动检测系统及检测方法,属于振动检测技术领域,解决了现有技术中管道振动无法全方位监测、振动量检测不精准、无法满足三轴宽频响的问题,包括手持式测振仪、信息采集集合以及计算机,信息采集集合通过TCP/IP协议经路由器将采集的信息传递至手持式测振仪,信息采集集合包括第一、第二、第三、第四、第五以及第六无线传感器。本发明利用多个无线传感器全面检测管道振动,并对压电敏感单元采用法拉第屏蔽和对地隔离处理,满足三轴宽频响和低噪音的需求,传感器受到管道振动激励后产生电荷信号,并经调理电路转化为灵敏度高的电压信号,提高管道振动检测的灵敏度,同时依据输出电压信号的变化分析出管道振动量。
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公开(公告)号:CN110909505A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911221070.9
申请日:2019-12-03
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F119/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了核电厂疲劳监测和寿命评估系统的瞬态温度场计算方法,通过系统接口从电厂数据库读入电厂数字化控制系统采集的一回路系统流体温度数据Tw(t),作为瞬态温度场计算的输入,通过温度场方程计算圆柱壳体或球壳体的内壁面温度瞬态,作为后续热应力计算的输入。优点在于:本发明适用于核电厂设备和管道的瞬态温度场求解方法,该方法采用圆柱壳体或球壳体的瞬态温度场方程,利用一回路系统流体温度数据快速的计算瞬态温度场,该方法不需要结构壁面温度作为计算输入,从而无需在一回路设备或管道的外壁面增加温度测量仪表,减少了疲劳监测系统对电厂设计和现场布置的影响,降低了系统的施工和维护成本。
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公开(公告)号:CN110991884A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911221098.2
申请日:2019-12-03
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电厂疲劳监测和寿命评估系统,包括系统硬件、系统平台、计算程序、系统数据库,所述系统硬件由系统服务器、数据库服务器、备份服务器、网络交换机组成,所述系统平台由人机交互界面和系统管理服务系统组成,所述系统管理服务由数据采集、数据存储、数据处理、参数显示、数据检索、趋势显示、报表制定、参考资料、系统管理组成,所述计算程序由测点筛选、NCR()评估、温度场解析解、应力场解析解以及测试验证组成。本发明的监测范围广,覆盖核岛一回路全部主设备、主要管道,系统创新的实现了“不增加硬件仪表测点”,通过模型推导的方法,来获得关注位置的温度状态,这样确保了老电厂在应用时,最小的改造和最高的效率。系统创新的考虑了压水堆冷却剂环境对金属疲劳的影响,满足核安全局对电厂装料许可证的要求。
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公开(公告)号:CN115539933A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211138332.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: F22B35/18
Abstract: 本公开提供了一种核电站蒸汽发生器的智能监测方法和系统,包括设备热工性能监测模块,设备流场数字孪生模块,传热管流致振动监测模块,传热管磨损监测模块,设备疲劳损伤监测模块、设备松动部件监测模块、数据及文件管理模块,确定原有的测点,获取各个测点的数据;将获取的各个测点的所有数据进行热工性能计算分析后输出二次侧数据;将所述二次侧数据进行流场分布计算后输出流场数据;利用流场后处理算法、传热管管间参数算法以及流弹稳定比算法对流场数据进行处理,得到传热管流致振动结果;利用磨损预测算法对传热管的磨损数据进行分析,获取堵管方法,大大减少了蒸汽发生器检修所需要的时间,提高了核电站的经济效益。
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公开(公告)号:CN113740426A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110853416.8
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及压力容器监测技术领域,具体公开了高温环境下基于超声导波技术的承压设备缺陷探测装置,包括耐高温压电晶片、耐高温导线、耐高温导电胶、信号发生单元、计算机和示波器;所述耐高温压电晶片设有多个,并通过耐高温导电胶粘接于待监测的承压设备上,用于激励并接收承压设备缺陷探测所需的超声导波信号。所述信号发生单元产生第一电信号,该第一电信号经耐高温导线传输至耐高温压电晶片,并转换为压力信号;压力信号在承压设备中传播至其余耐高温压电晶片,并转换为第二电信号,该第二电信号经耐高温导线传输至示波器显示,并保存接收至计算机,计算机根据第二电信号计算出承压设备的缺陷位置。
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公开(公告)号:CN111312414A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201911222107.X
申请日:2019-12-03
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/017 , G21D1/02
Abstract: 本发明公开了核电厂疲劳监测和寿命评估系统的疲劳评价方法,包括以下步骤:S1,通过配置数据模块获取各测点的布置和评价部位信息,并通过实时数据模块监测获取电厂的温度、压力、溶氧量以及材料的物理性能和力学性能参数数据;S2,将温度、压力、溶氧量以及材料的物理性能和力学性能的参数数据输入到传递函数计算模块,通过计算函数计算得到各疲劳点的应力分量时程;S3,将S2中的各应力分量时程输送到常规疲劳计算模块和EAF疲劳计算模块进行疲劳统计计算。本发明通过获取电厂的各项参数数据,进行常规疲劳计算以及环境疲劳计算,并在计算时进行弹塑性修正,获取准确的疲劳损伤因子,实现电厂疲劳监测以及寿命评估。
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公开(公告)号:CN115440400A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211170573.X
申请日:2022-09-22
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/003 , G21C17/00
Abstract: 本发明公开了一种核电站反应堆压力容器的监测方法、系统、电子设备及计算机可读存储介质,属于反应堆压力容器监测技术领域。包括获取内外检漏管处的温度信息,将温度信息和温度阈值比较,监测内外检漏管处的状态;获取辐照初始监测参数和辐照数据进行老化监测;获取裂纹信息,根据裂纹信息,获取裂纹拓展预测分析数据;获取超越事件分析信息,根据超越事件分析信息和临界信息,获取超限时间分析结果。能够对反应堆压力容器进行全面监测,提升了反应堆压力容器的安全性和可靠性;解决了现有技术中存在“无法及时发现反应堆压力容器存在的问题,存在安全风险”的问题。
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公开(公告)号:CN110993132B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201911235351.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: G21C17/017 , G06F16/21 , G06Q10/00 , G06Q50/06
Abstract: 本发明的目的在于公开一种核电厂支持疲劳监测功能的瞬态监测方法,通过核电厂仪控系统原有仪表的实时测量数据自动识别发生在监测对象上的瞬态开始与结束,并归纳已识别瞬态的特征参数;同时依据数据库实现:①通过特征参数的比对,判别已识别瞬态属于该监测对象或其所属工艺系统预期的瞬态类别,记录瞬态类别、发生次数与发生时间,通过已记录的瞬态类别直接从数据库中获得相对应的监测对象的应力变化时程;②若已识别瞬态不属于数据库中任何已有类别的瞬态,则根据已识别瞬态的特征参数在数据库中建立新瞬态类别,通过分析计算获得该瞬态类别作用下的监测对象应力变化时程,并存入数据库的新瞬态类别中,支持后续完成对监测对象的疲劳损伤评估。
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公开(公告)号:CN113655117A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110852035.8
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及压力容器损伤监测技术领域,具体公开了一种基于超声导波的高温压力容器损伤定位方法,其整体流程主要由压力容器运行温度点划分、各温度点基准信号采集、归一化、滤波以及降噪处理、待监测容器导波信号采集、归一化、滤波以及降噪处理、集合经验模态分解提取特征、损伤定位构成;本方案使用归一化、滤波、降噪以及集合经验模态分解等信号处理方法有效的提高了超声导波信号的信噪比,避免了干扰信号的影响,相较于传统的无损检测方法,通过超声导波监测方法可以实时的、在线的监测高温环境下的压力容器运行状态,更适用于在役结构的健康监测,并且该方法是一种主动的监测方法,可根据需要随时获取压力容器健康状况。
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