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公开(公告)号:CN115047835B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210736073.1
申请日:2022-06-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了基于DCS系统定期试验数据获取方法、装置、设备及介质,包括:根据待请求的试验版本号,从版本号配置文件中获取对应的版本号;根据所述版本号,得到对应所述版本号下的原始全量组态数据;获取预设的变量过滤规则和变量过滤规则配置文件,所述变量过滤规则作为第一过滤条件,所述变量过滤规则配置文件作为第二过滤条件;根据所述第一过滤条件和第二过滤条件,生成变量过滤规则;根据所述变量过滤规则和所述版本号,从所述原始全量组态数据中匹配出对应的最终组态数据,读取所述最终组态数据并按照自定义格式保存所述最终组态数据,作为DCS系统定期试验变量数据的数据源。本发明利于多版本组态数据的数据获取,且安全性高。
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公开(公告)号:CN115146545A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210917867.8
申请日:2022-08-01
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种核反应堆堆芯临界稳态参数智能分析方法及系统,包括确定深度机器学习模型所需的与核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入输出匹配的数据对;获取所述数据对,并根据数据对,通过深度机器学习模型,把核反应堆堆芯临界计算有关的输入参数作为深度机器学习模型的输入,把核反应堆堆芯临界计算有关的输出参数作为深度机器学习模型的输出,进行所述深度机器学习模型训练,获得智能计算模型;采用所述智能计算模型,对待测核反应堆堆芯稳态临界计算有关的输入参数进行计算,得到相应的输出参数,实现核反应堆堆芯临界计算的快速计算预测。本发明能够满足核反应堆堆芯临界计算稳态参数的高精度、高效率和和较少的资源消耗少的需求。
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公开(公告)号:CN113076684B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110203032.1
申请日:2021-02-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明具体涉及一种核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,包括如下步骤:通过深度机器学习与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对,获得核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型;通过核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型计算与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数,以获取相应的输出参数,实现核反应堆堆芯调棒过程的快速计算、仿真和预测。本发明提供的智能计算方法基于人工智能深度机器学习技术,能够实现核反应堆堆芯调棒瞬态过程快速计算、分析与预测,满足核反应堆堆芯设计、核反应堆系统设计方案快速验证、实时模拟仿真等应用需求。
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公开(公告)号:CN114491902A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011164803.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于真空边界的Tone’s方法与超细群结合的共振算法,包括如下步骤:使用Tone’s方法计算每个单栅元的逃逸截面;计算在无限慢化剂条件下不同类型单栅元逃逸截面,并制作燃料总截面与燃料棒内子区域间碰撞概率的对应关系;根据前两步计算的逃逸概率计算碰撞概率的修正因子,并根据燃料总截面结合步骤2的对应关系,再乘以修正因子,得到堆芯的修正后的区域间碰撞概率;利用修正后碰撞概率求解各栅元的慢化方程,得到中子通量,计算多群截面。其优点是:使用消除黑体近似假设、所有燃料截面相同假设以及慢化剂截面不随能群变化假设,提高共振计算方法精度;使用超细群方法,精细计算燃料区域的共振自屏效应,提高实际问题计算结果的精度。
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公开(公告)号:CN114065493A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111310736.5
申请日:2021-11-04
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G21C17/00 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及反应堆热工水力及安全分析技术领域,具体公开了一种反应堆系统分析程序稳定性优化方法及系统。该方法包括:S1、分配若干段内存区域,存储当前计算时刻之前的全局参数;S2、监测程序的运行状态,在监测到程序运行出现异常时,将程序计算状态返回到离异常时刻最近的时刻点;S3、将程序时间步长进行缩减,并利用最新时刻的全局参数进行程序重启,若程序运行异常,则依次选取更上一个时刻点,并将时间步长依次再缩减后,利用新的全局参数进行重启,直到监测正常后,逐步将缩减后的时间步长进行依次增加,直到时间步长回复至最初设定值。本发明能够显著增加系统程序的稳定性,实现对程序的稳定性优化,有助于提升安全分析的效率。
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公开(公告)号:CN112130998B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011007999.4
申请日:2020-09-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了适用于多环路压水堆的核反应堆系统分析程序的优化方法,结合模块化思想,对多环路压水堆系统回路进行分块处理,将整个核反应堆一回路系统划分为环路N(N=1,2…)、反应堆本体等几部分,分别建立各划分模块M个控制体的压力求解矩阵,形成M×M(或2M×2M等)矩阵方程组。结合并行化思想,在不同的计算节点上分别对N+1个M×M(或2M×2M等)矩阵方程组进行求解,获得不同划分模块每个控制体的汽/液相压力,然后各划分模块将计算得到的压力参量进行交换,继续迭代计算直至收敛。最后计算质量‑焓值矩阵方程获得新时刻的节点焓值、空泡份额等参量。本发明方法有效降低大型矩阵的维度,提高计算效率。
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公开(公告)号:CN113704996A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110993778.7
申请日:2021-08-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/13 , G06F17/17 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于轴向通量展开准三维输运计算方法及系统,包括:建立三维中子输运方程,三维中子输运方程的输入项为先进反应堆数据;在轴向上,采用一阶差分形式进行通量展开,对出现的负通量进行置零操作,根据置零后的边界面通量计算各个平源区的轴向、径向泄漏项,根据轴向、径向泄漏项计算得到各平源区的标通量。本发明对于负通量进行置零,并通过置零后统计得到边界流计算泄漏项,通过泄漏项重新计算该平源区标通量。从而避免简单置零造成流与通量不匹配,影响计算收敛性。
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公开(公告)号:CN112347645A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011230057.2
申请日:2020-11-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F119/06
Abstract: 本公开属于核电技术领域,具体涉及一种堆芯栅元燃耗特性的重构方法及装置。本公开针对堆芯组件轴向上划分为的每个节块,采用中子扩散模型确定该节块中每个能群的中子通量,以及每个能群的微观截面,并采用调制方法,对堆芯进行栅元级别精细网格的微观燃耗计算,进而更加精准的得到栅元内微观反应率、重要核素核子密度等参数。由于中子扩散模型相较于中子输运模型运算量小,速度快,这样,本公开既能够节省大量计算资源实现高效计算,又能够更加精确的得到栅元内的微观反应率、重要核素核子密度等参数,大大提高了堆芯燃耗特性计算的精确度和效率。
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公开(公告)号:CN110427706A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910717168.7
申请日:2019-08-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,包括:1)在第三步判断堆芯在当前棒位是否达到临界状态时,记录了每一次迭代过程中的堆芯有效增殖系数和控制棒组棒位;2)第四步采用最小二乘法拟合得到堆芯有效增殖系数增量与第i组控制棒高度增量的N阶非线性多项式;3)第五步采用牛顿迭代法求解第四步中的N阶非线性多项式,得到第i组控制棒进入第N+1迭代时的预估临界棒位,本方法需要控制棒组初始棒位、调棒顺序和对应的控制棒组调节起止位置,能够计算多种反应堆堆型临界状态的控制棒棒位,能够随着调棒临界搜索计算迭代次数的增加动态提升预估多项式的阶数,提高调棒临界搜索计算临界棒位的效率和精度。
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公开(公告)号:CN108053892A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711297403.7
申请日:2017-12-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C7/04
Abstract: 本发明公开了一种船用反应堆反应性控制方法,主要用于船用反应堆大后备反应性控制,采用在反应堆一回路系统中添加可溶毒物,利用可溶毒物实现一部分后备反应性控制,在运行过程中使用控制棒进行反应的控制和调整,待反应堆运行较长时间后,控制棒控制的后备反应性释放完毕后,利用码头或补给船上的化学处理设备对反应堆一回路可溶毒物浓度进行调整,释放后备反应性,是核反应堆在不换料的情况下继续恢复运行,实现船用反应堆核动力装置的长寿期运行,与船用核动力装置只使用控制棒控制反应性的方式相比,能够实现更长的反应堆堆芯寿期或换料周期,提高反应堆的性能和周期性。
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