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公开(公告)号:CN115600322B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211411461.9
申请日:2022-11-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/06 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种船舶核动力装置系统汽轮泵的仿真方法及系统,其中,方法包括以下步骤:确定仿真模型的时间步长,基于驱动汽轮机和泵的仿真画面,定位汽轮机阀后节点、汽轮机做功节点、汽轮机流线、泵前节点、泵后节点和泵流线;基于汽轮机阀后节点、汽轮机做功节点、泵前节点和泵后节点构建汽轮机模型和泵模型;基于汽轮机模型和泵模型进行仿真,得到仿真数据。本申请所提出的汽轮泵模型不需要打破原有相对独立的驱动汽轮机与泵系统的仿真边界,也不需改变原有的仿真图,仅需要添加转子动力学模块即可实现相对独立的模块跨系统模拟,汽轮泵的仿真对原有热力系统管网仿真模型引入的影响较小,仿真效率较高。
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公开(公告)号:CN116070505A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211614914.8
申请日:2022-12-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/27 , G21C17/10 , G06F18/213 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于模型降阶与堆外计数的堆芯功率在线监测方法,包括:基于堆芯三维功率分布样本获取POD正交基;基于POD正交基,获取初始POD正交基系数;基于初始POD正交基系数或堆外探测器示数,获取新的POD正交基系数;基于新的POD正交基系数构建堆芯三维功率分布模型,利用堆芯三维功率分布模型对堆芯功率进行在线监测。本发明从功率分布样本中获取POD正交基的方法,避免了传统功率分布重构方法复杂的中子输运计算;堆外探测器能够给功率分布的在线监测提供实时的中子信号;提供了两类计算POD正交基系数的方法,两种方法均能够通过堆外探测器提供的中子信号快速计算POD正交基计数,获取实时的三维功率分布。
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公开(公告)号:CN110489789B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910617663.0
申请日:2019-07-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28
Abstract: 本发明涉及一种核设施退役环境中放射性气体扩散评估方法,属于核退役仿真领域。包括构建退役场景数学模型;采用均匀球形烟团模型模拟放射性气体的扩散;使用退役场景的数学模型对均匀球形烟团模型进行修正;计算放射性气体的活度分布,实现退役环境中放射性气体的扩散评估。本发明采用均匀球形烟团模型模拟放射性气体的扩散;考虑了实际退役场景对模型的影响,实现了核设施退役环境中放射性气体浓度分布的动态计算。本发明开发出了一种实时、高效的核设施退役环境中放射性气体扩散评估仿真方法,对核设施退役仿真具有重大的实际意义,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112016251B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202010909121.3
申请日:2020-09-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/049 , G06N3/045 , G06N3/09 , G06N20/20
Abstract: 本发明涉及一种核动力装置故障的诊断方法及系统。该方法包括:获取核动力装置的历史运行数据以及实际运行数据,并确定实际运行数据的状态类别;对实际运行数据进行相空间重构,确定重构后的实际运行数据;建立小卷积核堆叠形成的时间卷积网络模型;利用重构后的实际运行数据以及状态类别构建时间卷积网络基分类器;根据5个时间卷积网络基分类器确定次级分类器的训练集以及测试集;利用次级分类器训练集对次级分类器进行训练,利用次级分类器测试集对次级分类器进行测试,确定堆栈泛化集成学习模型;根据堆栈泛化集成学习模型对核动力装置进行故障诊断,输出故障类别。本发明提高故障诊断的准确率,避免误诊断和漏诊断的发生。
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公开(公告)号:CN115600322A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211411461.9
申请日:2022-11-11
Applicant: 哈尔滨工程大学(CN)
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/06 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种船舶核动力装置系统汽轮泵的仿真方法及系统,其中,方法包括以下步骤:确定仿真模型的时间步长,基于驱动汽轮机和泵的仿真画面,定位汽轮机阀后节点、汽轮机做功节点、汽轮机流线、泵前节点、泵后节点和泵流线;基于汽轮机阀后节点、汽轮机做功节点、泵前节点和泵后节点构建汽轮机模型和泵模型;基于汽轮机模型和泵模型进行仿真,得到仿真数据。本申请所提出的汽轮泵模型不需要打破原有相对独立的驱动汽轮机与泵系统的仿真边界,也不需改变原有的仿真图,仅需要添加转子动力学模块即可实现相对独立的模块跨系统模拟,汽轮泵的仿真对原有热力系统管网仿真模型引入的影响较小,仿真效率较高。
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公开(公告)号:CN115329550A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210889564.X
申请日:2022-07-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06N5/04 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于键合图和专家系统相结合的半定量故障诊断系统,包括数据模块向系统中导入故障数据;领域图模块绘制核动力装置设备和系统图;推理机模块设计推理逻辑架构,将定量键合图模型进行适应性更改,通过定性键合图的方法对推理机模块进行设计;阈值设定模块设定参数报警阈值;输入参数偏离此范围,就会在推理机模块中触发相应的推理事件,根据推理机模块推理得出其他参数的变化趋势与诊断结果。本发明亦可以通过系数的异常对未知故障进行诊断,同时可以通过参数异常范围来判断故障大小,实现半定量。本发明法比其他方法在针对核动力装置复杂系统的故障诊断上适应性更高,诊断范围更广泛,同时增加了一种专家系统知识获取的新方法。
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公开(公告)号:CN112885494B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110105279.X
申请日:2021-01-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于星型斯特林发动机的反应堆电源系统,属于核反应堆工程技术领域,其包括一为锥形密闭壳体的锥形保护容器以及设置在锥形保护容器内部的反应堆系统和热电转换装置,反应堆系统通过支撑结构固定连接在锥形保护容器的尖端,热电转换装置设置在锥形保护容器的底端;反应堆系统与热电转换装置之间设置有辐射屏蔽装置;热电转换装置包括导热热管、星型斯特林发动机、传动机构和发电机;导热热管分为第一蒸发段、第一绝热段和第一冷凝段;星型斯特林发动机通过传动机构驱动发电机产生电力。本发明提供了一种能够满足周期长达数年的海洋工作需求的反应堆电源系统,为海洋条件下小型核动力装备核动力系统的研发和布置提供一定的指导。
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公开(公告)号:CN110739090B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910974400.5
申请日:2019-10-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种利用压力容器壁面冷却的热管堆非能动余热排出系统,属于核反应堆系统技术领域。包括反应堆保护容器和反应堆压力容器;反应堆保护容器的下部通过海水进口管道与大海环境相连,上部通过海水出口管道与大海环境相连;反应堆压力容器内布置有反应堆堆芯、高温热管和主换热器,反应堆压力容器的内表面与穿过堆芯布置的热管冷凝段相连;反应堆保护容器、海水进口管道、海水出口管道和反应堆压力容器共同构成与大海环境联通的余热排出通道。本发明形成的非能动余热排出循环仅依靠工质的密度差和热管的毛细作用,不需任何的外力作用就能实现堆芯衰变热的持续导出,提高了反应堆的安全性,且有利于实现反应堆结构的紧凑性,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN110472279B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910617661.1
申请日:2019-07-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种基于涡动扩散模型的放射性气体浓度评估方法,属于核退役仿真领域。包括构建核退役场景实体模型,并将核设施实体模型转换为体素模型;采用涡动扩散模型模拟放射性气体的扩散;根据退役场景对涡动扩散模型进行修正,退役场景包括厂房尺寸、核设施体素模型体积、排风管位置与流量和多个泄露点位置等;最终计算放射性气体的浓度分布。本发明采用涡动扩散模型模拟放射性气体的扩散;根据真实退役场景对模型进行了修正,实现了放射性气体浓度分布的动态计算;开发出了一种实时、高效的核设施退役环境中放射性气体浓度评估仿真方法,对核设施退役仿真具有重大的实际意义,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114740040A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210383019.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N25/18
Abstract: 本发明公开一种摇摆条件下热管相界面可视化实验段及实验方法,包括摇摆台和安装在摇摆台顶端的可视化密闭容器;可视化密闭容器内部底端安装有多孔介质吸液芯,多孔介质吸液芯顶端与可视化密闭容器之间形成气体通道;可视化密闭容器顶部两端分别安装有气体出口、充液口,可视化密闭容器底端沿多孔介质吸液芯方向依次设置有冷凝段、绝热段和蒸发段,可视化密闭容器的冷凝段安装有冷却装置,绝热段覆盖有保温层,蒸发段安装有加热装置,且加热装置和冷却装置分别设置于多孔介质吸液芯的两端。本发明实验段采用可视化密闭容器,可实时观测到多孔介质内的相界面变化过程,通过合理的布置光源和高速摄影仪,能够满足相界面变化特性可视化观测的需要。
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