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公开(公告)号:CN115405994A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210864750.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明公开了一种核能供热系统及其超速保护控制信号传输方法,其中,核能供热系统的超速保护控制信号传输方法包括:在汽轮机辅助系统接收到超速保护控制信号后,通过连接于所述汽轮机辅助系统和所述供热系统之间的多组信号传输装置分别传输至供热系统;若所述供热系统接收到多组所述超速保护控制信号中的至少两组,则输出调控信号,所述调控信号用于控制所述供热系统和所述汽轮机辅助系统之间受控设备的关闭。本发明适用于核电机组对外供热时的超速保护控制,可提高信号传输可靠性、缩短传输时间、提高机组安全性。
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公开(公告)号:CN116468292A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310410019.2
申请日:2023-04-12
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06F16/215 , G06F16/28
Abstract: 本公开提出一种基于数据分析的核电设备健康评估方法及系统,该方法包括获取待评估核电设备的历史运行数据和历史系统数据,进而获得目标历史运行数据和理论系统数据变化次数;将目标历史运行数据分成多个样本数据库,针对各样本数据库确定原因参数和结果参数以得到各种参数为原因参数时的影响程度;获取待评估核电设备的实时运行数据和当前系统数据,将实时运行数据作为实际结果参数结合影响程度获得原因参数预测值,基于当前系统数据得到当前系统数据变化次数;基于原因参数预测值、实时运行数据、理论系统数据变化次数和当前系统数据变化次数计算待评估核电设备的健康程度。根据本公开的方法能够量化设备健康程度、且提高健康度评估准确度。
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公开(公告)号:CN115469061A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211067252.7
申请日:2022-09-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开一种节流与加热耦合蒸汽湿度测量系统及方法,通过设置连通蒸汽主管道的第一蒸汽引出管道、与其末端以节流件相连通的第二蒸汽引出管道;并在第一蒸汽引出管道的进气端连接第一测压装置,在其内部设置加热器;同时在第二蒸汽引出管道内连接第二测压装置、测温装置和质量流量计,并在其末端设置排气口。实现了通过获取流入第一蒸汽引出管道内饱和蒸汽的饱和气相焓和饱和液相焓、加热器的电压和电流、流入第二蒸汽引出管道内过热蒸汽的质量流量以及焓值,计算流动饱和蒸汽的湿度,该方法实现了在较低能耗下对大流量、高湿度流动饱和蒸汽湿度的准确测定。同时还具有对杂质容忍度高、成本低廉、不需可视化设备、测量湿度及流量范围广等特点。
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公开(公告)号:CN115539158B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202211068185.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种核电供热改造高排压力控制方法及系统,其中控制方法包括:当核电机组运行负荷超过一定值后,进入投运抽汽供热系统工况,调节多个抽汽调节阀的开度,控制供热管道总实际抽汽量向目标抽汽量靠近;在投运抽汽供热系统工况,主汽轮机控制系统根据高压排汽压力测点P1的实际压力值,对多个再热调节阀的开度进行同步调节,使高压排汽压力测点P1的压力值达到高排压力设定值。本发明针对高压缸排汽压力抽汽供热的供热改造项目,通过调节再热调节阀的开度,调节抽汽压力和流量,向用户提供稳定可靠的供热蒸汽,并有效的保护汽轮机。
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公开(公告)号:CN115469061B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202211067252.7
申请日:2022-09-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开一种节流与加热耦合蒸汽湿度测量系统及方法,通过设置连通蒸汽主管道的第一蒸汽引出管道、与其末端以节流件相连通的第二蒸汽引出管道;并在第一蒸汽引出管道的进气端连接第一测压装置,在其内部设置加热器;同时在第二蒸汽引出管道内连接第二测压装置、测温装置和质量流量计,并在其末端设置排气口。实现了通过获取流入第一蒸汽引出管道内饱和蒸汽的饱和气相焓和饱和液相焓、加热器的电压和电流、流入第二蒸汽引出管道内过热蒸汽的质量流量以及焓值,计算流动饱和蒸汽的湿度,该方法实现了在较低能耗下对大流量、高湿度流动饱和蒸汽湿度的准确测定。同时还具有对杂质容忍度高、成本低廉、不需可视化设备、测量湿度及流量范围广等特点。
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公开(公告)号:CN116543942A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310204503.X
申请日:2023-03-03
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温反应堆快速减负荷方法和系统。包括:当触发快速减负荷工况时,汽轮机电液控制系统切入压控模式,通过压力控制器调节机前压力稳定;通过蒸汽发生器的主给水流量测量值,确定反应堆功率对应的目标阀位;其中,当所述压力控制器控制偏差超过设定值时,所述汽轮机电液控制系统加载快速减负荷回路,将汽轮机高压调门的开度以‑100%/min的速率关小至所述目标阀位。能够维持蒸汽发生器出口压力稳定,防止蒸汽发生器管板受到过多冲击,保证机组整体寿命,保证严重RB工况下的快速响应,并可防止过度调节,减少压力稳定振荡时间,提高了事故工况下,多模块核电机组运行的安全性和可靠性,具有较高的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN115405994B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210864750.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明公开了一种核能供热系统及其超速保护控制信号传输方法,其中,核能供热系统的超速保护控制信号传输方法包括:在汽轮机辅助系统接收到超速保护控制信号后,通过连接于所述汽轮机辅助系统和所述供热系统之间的多组信号传输装置分别传输至供热系统;若所述供热系统接收到多组所述超速保护控制信号中的至少两组,则输出调控信号,所述调控信号用于控制所述供热系统和所述汽轮机辅助系统之间受控设备的关闭。本发明适用于核电机组对外供热时的超速保护控制,可提高信号传输可靠性、缩短传输时间、提高机组安全性。
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公开(公告)号:CN115539158A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211068185.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种核电供热改造高排压力控制方法及系统,其中控制方法包括:当核电机组运行负荷超过一定值后,进入投运抽汽供热系统工况,调节多个抽汽调节阀的开度,控制供热管道总实际抽汽量向目标抽汽量靠近;在投运抽汽供热系统工况,主汽轮机控制系统根据高压排汽压力测点P1的实际压力值,对多个再热调节阀的开度进行同步调节,使高压排汽压力测点P1的压力值达到高排压力设定值。本发明针对高压缸排汽压力抽汽供热的供热改造项目,通过调节再热调节阀的开度,调节抽汽压力和流量,向用户提供稳定可靠的供热蒸汽,并有效的保护汽轮机。
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公开(公告)号:CN115480545A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211067254.6
申请日:2022-09-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
IPC: G05B19/418 , F17D1/06 , F17D3/01
Abstract: 本发明属于核电供热改造机组控制领域,具体公开了一种核电供热改造机组供热抽汽切除方法及系统,所述切除方法包括远方控制和就地控制,所述就地控制设置PLC控制器和扩展继电器,所述PLC控制器给远方控制提供接口,实现就地控制和远方控制配合;其中,所述远方控制包括:发送指令,所述指令包括快关指令和阀门开度指令;所述指令为快关指令时,所述快关指令进入扩展继电器进行继电器扩展;扩展后的快关指令分为两路信号送至电磁阀,电磁阀失电后第二阀门关闭,供热抽汽切除。本发明提供了多种第二阀门可靠关闭的手段,能保证多种故障工况下第二阀门都可以可靠关闭。
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公开(公告)号:CN219841529U
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202320428540.4
申请日:2023-03-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种核电机组节能装置,属于节能领域。本实用新型公开的节能装置,包括:蒸汽发生器、与所述蒸汽发生器管路连接的减温减压器、与所述减温减压器管路连接的除氧器以及与所述减温减压器管路连接的辅助蒸汽联箱;所述蒸汽发生器与所述减温减压器连接的管路上设有蒸汽隔离结构。该装置可以有效减少启动调试期间的多余主蒸汽经由旁路系统排放,提供工质回收效率,并可较大程度上减少辅助电锅炉运行时间,节省运行费用,起到节能降耗作用。
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