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公开(公告)号:CN119442829A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411242389.0
申请日:2024-09-05
Applicant: 江苏核电有限公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/27 , G06F18/2431 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0495 , G06N5/045 , G06F111/20
Abstract: 本发明涉及核电领域,尤其涉及一种基于可解释神经网络的核电关键设备测点优化方法。所述方法包括:利用设备上的智能诊断系统,获取设备运行的原始数据和诊断结果;通过稀疏神经网络,建立设备故障模式识别模型;通过Grad‑CAM++技术计算每个测点输入对输出故障类型的贡献度;通过评估每个测点对输出故障类型的贡献度水平,根据评估结果开展测点优化。本发明对核电设备设置的测点进行评估,优化对评估结果贡献度低的测点,可提升关键设备运行维护的经济性和效率。
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公开(公告)号:CN119400467A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411491981.4
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10 , G21C17/108 , G06F18/2433 , G06F18/2131 , G06F18/10
Abstract: 本发明公开了基于中子噪声信号的异常振动控制棒定位方法、系统及介质;涉及控制棒监测技术领域;本发明根据自给能中子探测器测量的中子噪声信号数据评价控制棒是否存在异常振动,并确定引起异常振动的原因;然后利用中子输运方程计算控制棒与中子探测器之间传递函数,并通过最小化算法理论确定发生异常振动的控制棒位置;解决了堆内控制棒异常振动无法监测的问题,避免控制棒发生异常振动,有力地保障了反应堆控制棒安全可靠性。
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公开(公告)号:CN115459790A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211122421.2
申请日:2022-09-15
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明实施例提供一种提高声发射信号通信质量的方法、系统及介质,包括:将预先设置的典型声发射信号的循环前缀与声发射泄漏缺陷信号进行组合得到组合信号;将所述组合信号变换为频域信号;将所述频域信号向更高频段的频谱迁移,通过传输实时状态分配的系数进行加权组合得到组合频域信号和接收端信号;按照加权分配的逆变换将采用接收端信号解调后的组合频域信号融合为信号原始频段,处理后得到时域信号;将时域信号的循环前缀部分与已知的典型声发射信号循环前缀进行比较计算,得到噪声估计参数;根据噪声估计参数对时域信号的去掉循环前缀的剩余部分进行噪声修正与补偿,得到提高质量后的声发射信号。
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公开(公告)号:CN110726518B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911016779.5
申请日:2019-10-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了核反应堆压力容器环形密封面泄漏定位监测系统,所述系统包括:信号采集单元,用于采集核反应堆压力容器环形密封面上采集到的声发射信号,并将采集的信号传递给调理单元;调理单元,用于对从信号采集单元接收到的信号进行电气隔离、程控放大、带通滤波处理,并将处理后的信号传递给处理单元;处理单元,用于基于调理单元传输的信号,获得核反应堆压力容器环形密封面的声发射信号有效值,通过声发射信号有效值判断核反应堆压力容器环形密封面是否存在泄漏,解决了现有技术不能有效的对核反应堆压力容器环形密封面进行监测的技术问题,实现了能够有效的对核反应堆压力容器环形密封面的泄漏实时监测。
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公开(公告)号:CN110909471A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911174030.3
申请日:2019-11-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆压力管道泄漏率计算模型建立方法,包括:确定基于声发射的核反应堆压力管道泄漏率计算模型的适用条件建立压力管道模型,并在压力管道模型上设置声发射传感器;将适用条件加载于压力管道模型上;将泄漏试验件连接至压力管道模型的泄漏试验段,并对泄漏试验件进行测试获取声发射信号水平和泄漏信号;对声发射信号水平和泄漏信号进行处理后获取基于声发射的核反应堆压力管道泄漏率计算模型。本发明还公开了一种核反应堆压力管道泄漏率计算模型建立方法系统。本发明一种核反应堆压力管道泄漏率计算模型建立方法及系统,可获得建立基于声发射的核反应堆压力管道泄漏率计算模型需要开展的泄漏试验用泄漏试验件。
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公开(公告)号:CN110726518A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911016779.5
申请日:2019-10-24
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了核反应堆压力容器环形密封面泄漏定位监测系统,所述系统包括:信号采集单元,用于采集核反应堆压力容器环形密封面上采集到的声发射信号,并将采集的信号传递给调理单元;调理单元,用于对从信号采集单元接收到的信号进行电气隔离、程控放大、带通滤波处理,并将处理后的信号传递给处理单元;处理单元,用于基于调理单元传输的信号,获得核反应堆压力容器环形密封面的声发射信号有效值,通过声发射信号有效值判断核反应堆压力容器环形密封面是否存在泄漏,解决了现有技术不能有效的对核反应堆压力容器环形密封面进行监测的技术问题,实现了能够有效的对核反应堆压力容器环形密封面的泄漏实时监测。
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公开(公告)号:CN108680783A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810448216.2
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G01R19/165
CPC classification number: G01R19/16571
Abstract: 本发明公开了监测反应堆控制棒驱动机构线圈电流下降沿振荡的方法,包括以下步骤:在驱动机构控制装置上设置独立的霍尔传感器,采集CRDM三个线圈的运行电流信号;对CRDM运行的电流信号进行预处理并将其转换为电压信号,进行变换、滤波、电流分段处理,分离出每段电流下降段数据;在电流下降过程,提取每个电流下降段数组的极值,建立电流下降极值数组,每个电流下降极值数组中包含一个极大值或极小值;判断每个电流下降极值数组中是否发生下降沿振荡;记录电流下降过程中发生振荡的次数,当振荡次数大于3次时报警。实现对线圈电流下降沿振荡分析,实现对驱动机构性能的监测,达到提前判断故障,提高驱动机构安全性。
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公开(公告)号:CN113963821A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111328830.3
申请日:2021-11-10
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00 , G21C17/017 , G01M3/24 , G01M3/00 , G01N29/14
Abstract: 本发明公开了核反应堆泄漏及缺陷声发射信号的有效性判定方法和装置,方法包括:步骤1、获取经处理后的数字声发射信号,并按区间和通道将其分离为多路单通道声发射信号;步骤2、对目标通道声发射信号分别进行有效性判定,得到该目标通道声发射信号的判定次数;步骤3、如果该目标通道声发射信号的判定次数达到阈值,则判定该通道声发射信号有效;步骤4、从多路单通道声发射信号中另选一路作为目标通道声发射信号,重复执行步骤2‑步骤3,直到完成所有通道声发射信号的有效性判定。本发明实现了对核反应堆关键设备泄漏及缺陷信号更准确可靠地监测与诊断,便于维护核反应堆长期稳定安全地运行。
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公开(公告)号:CN111536436B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010362548.6
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: F17D5/06 , G21C17/017
Abstract: 本发明公开了一种压力管道泄漏声发射信号传播衰减系数标定方法和系统,包括获取在不同泄漏率下到泄漏点不同距离的声发射信号水平;根据声发射信号水平建立压力管道表面传播衰减矩阵;对相同泄漏率下到泄漏点不同距离的声发射信号水平进行拟合,并计算出不同泄漏率下泄漏点的声发射信号水平和指数衰减系数;根据声发射信号水平和指数衰减系数,获取矩阵的目标函数值,并将使得目标函数值最小的指数衰减系数标定为泄漏声发射信号在压力管道表面的传播衰减系数。本发明的目的在于提供一种压力管道泄漏声发射信号传播衰减系数标定方法和系统,通过该方法或系统能够获取压力管道泄漏声发射信号传播衰减系数,达到泄漏准确定位的目的。
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公开(公告)号:CN113297770A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110625504.2
申请日:2021-06-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , F17D5/06 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了核电厂压力管道泄漏参数获取方法及泄漏模型、应用,获取方法包括以下步骤:S1、获取压力管道的裂纹参数:分别获取裂纹扩展阻力曲线和裂纹扩展驱动力曲线、对比分析裂纹扩展阻力曲线和裂纹扩展驱动力曲线,获得不同压力下管道预制裂纹的尺寸;S2、获取微孔直径尺寸:基于三维仿真软件构建具有不同微孔直径尺寸的压力管道,并获得不同直径尺寸下对应的泄漏量,建立在特定压力下的水泄漏“泄漏量‑孔径”关系曲线。通过该方法能获取裂纹参数和微孔直径尺寸,基于裂纹参数和微孔直径尺寸制备出能够模拟各种泄漏情况的试验管道,将试验管道用于后续开展压力管道泄漏试验,建立核电厂压力管道泄漏定位定量模型提供依据。
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