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公开(公告)号:CN117393187A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311113774.0
申请日:2023-08-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC: G21C17/00
Abstract: 本申请提供核反应堆临界热流密度试验用加热棒的设计方法,包括:选取加热棒的目标功率曲线,目标功率曲线为计算得到的反应堆中燃料棒的轴向功率曲线;确定加热棒的轴向功率曲线的峰值功率,加热棒的轴向功率曲线的峰值功率为燃料棒的轴向功率曲线的功率最大值;确定加热棒的轴向功率曲线的端点功率,根据峰值功率P2、加热棒的最小内径Ri1、加热棒的最大内径Ri2、加热棒的外径Ro以及公式(1),确定加热棒的轴向功率曲线的端点的功率值P1;生成加热棒的轴向功率曲线,在使加热棒的轴向功率曲线与目标功率曲线尽可能接近,使加热棒的轴向功率曲线的积分面积与反应堆中燃料棒的轴向功率曲线的积分面积相同的条件下,生成加热棒的轴向功率曲线。
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公开(公告)号:CN117350184A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311150563.4
申请日:2023-09-07
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了核反应堆燃料组件交混系数的计算方法,包括如下步骤:第一步骤,采用计算流体力学的方法,对核反应堆的燃料组件进行模型计算,得到燃料组件子通道出口温度分布Te;第二步骤,采用子通道分析方法,在相同工况下,对燃料组件进行模型计算,得到相同工况下燃料组件子通道出口温度分布Tp;第三步骤,调整子通道分析方法中的交混系数的值,使得燃料组件子通道出口温度分布Tp与燃料组件子通道出口温度分布Te的差异小于预定值,从而获得子通道分析方法中使用的交混系数的值。能够快速且准确的获得燃料组件的交混系数TDC,以便为燃料组件临界热流密度CHF关系式的开发和应用提供输入。
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公开(公告)号:CN117469142A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311433592.1
申请日:2023-10-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC: F04B51/00
Abstract: 本发明提供了一种主泵设备健康度评估方法和系统,包括在主泵设备的运行过程中,使用多维度模型中的一种或多种持续地测算主泵设备的总健康度参数,总健康度参数由主泵设备中多个部件对应的多个子健康度参数共同得出;子健康度参数包括自初始值经一次或多次的扣除预设数值后的剩余数值;多维度模型至少包括阈值报警模型和趋势报警模型,且阈值报警模型和趋势报警模型分别包括:在运行过程中,响应于设备的预设监控参数到达预设阈值或形成预设趋势触发的反馈命令,执行自初始值扣除预设数值的操作。本发明提供的主泵设备健康度评估方法和系统能够准确有效地监测主泵设备运行状况,保障核电厂安全运行。
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公开(公告)号:CN117275771A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311044930.2
申请日:2023-08-17
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
IPC: G21C17/00
Abstract: 本申请提供了一种换热组件壳侧阻力模拟件及其连接结构。模拟件位于一体化反应堆试验件中的模拟反应堆压力容器中,一体化反应堆试验件连接于试验回路,模拟件包括:导流筒;至少一个多孔板,位于导流筒中,多孔板适于使模拟件中的理论压降与一体化反应堆试验件中模拟一回路换热组件受到阻力时所需的壳侧压降相匹配;以及至少一个管嘴,模拟件通过管嘴与试验回路连通。本申请提供的换热组件壳侧阻力模拟件及连接结构可以有效模拟一体化反应堆一回路换热组件的壳侧阻力,降低试验成本,提高试验的有效性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117116515A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311072821.1
申请日:2023-08-23
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 国电投核能有限公司
Abstract: 本申请提供了一种堆芯围筒试验件及其制备方法和堆芯组件,试验件为中空的圆柱形,试验件的外形尺寸和质量均与试验件对应的堆芯围筒原型的外形尺寸和质量相匹配,其中,试验件包括:中空区,中空区适于放置模拟燃料组件;以及实体区,位于中空区与试验件外壁之间的区域,实体区包括一个或多个沿竖直方向贯穿实体区的通孔。本申请基于简化后堆芯围筒试验件设计方案,可以在满足不同试验要求的前提下,降低试验成本。
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公开(公告)号:CN117518871A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311566415.0
申请日:2023-11-22
Applicant: 山东核电有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海能传电气有限公司
Inventor: 吴放 , 孙志强 , 李建伟 , 陆佩芳 , 李志超 , 席大明 , 王宪坤 , 宋文科 , 伍星 , 张瑞泉 , 张雪华 , 齐伦 , 陈腾飞 , 王婷 , 朱玉璧 , 刘永辉 , 刘旺 , 李鹏谦 , 田士蒙 , 陈同福 , 吴光傲
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明提供一种多运一备高压变频器半实物仿真试验系统及方法,试验系统包括:至少两条实体支路和至少一条仿真支路,每一条实体支路包括实体母线、实体断路器、实体机、实体负载电机以及实体出口断路器,每一条仿真支路包括仿真母线、仿真断路器、仿真机、仿真负载电机以及仿真出口断路器;至少两条实体支路中的一者为热备支路,热备支路与实体母线连接,热备支路包括实体热备机;热备支路与实体支路和仿真支路之间均分别设有切换断路器,根据冗余控制系统的指令将热备支路接入实体支路或仿真支路。采用上述试验系统及方法,本发明解决了试验场地、电源配备、辅助配套、项目进度和成本压力等困难,提高了试验效率。
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公开(公告)号:CN117275769A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311222369.2
申请日:2023-09-21
Applicant: 山东核电有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种变频器四用一热备系统及其控制方法,包括四条支路,每一条支路包括母线、主泵馈线断路器、主泵变频器、主泵和两组主泵断路器,该系统进一步包括:热备支路,包括热备变频器和热备变频器馈线断路器,热备变频器通过热备变频器馈线断路器连接任一条母线;四个主泵变频器出口断路器,分别连接于四条支路中任一支路的主泵变频器和主泵断路器之间;连锁切换装置,连接于热备变频器和出口断路器的输出端之间,根据冗余主机的指令将热备支路接入四条支路任一支路中。本发明提出一种主泵变频器的控制策略,在任意一台在运主泵变频器故障状态下,通过在运变频器新增出口断路器、连锁切换装置和逻辑控制改造优化,实现公共热备变频器快速切换成功。
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公开(公告)号:CN117169635A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311230117.4
申请日:2023-09-22
Applicant: 山东核电有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海能传电气有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种高压变频器功率单元极端故障试验装置及其方法,应用于高压变频器功率单元,所述功率单元包括三相全桥整流组件和逆变组件,所述逆变组件的输出侧设置一功率单元旁路开关;极端故障短路装置,当所述逆变组件内部发生极端故障,触发将故障的所述功率单元进行旁路,而不停机所述高压变频器的工作。本发明的高压变频器功率单元采取硬件极端故障和软件极端故障方式,模拟逆变组件内金属性短路(即炸管),极端故障位置和模拟方式的选取十分精准。而且本发明采取实体试验方式,检测变频器的故障响应能力、运行调节性能和产品可靠性,实现首创。
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公开(公告)号:CN117253702A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311149866.4
申请日:2023-09-07
Applicant: 山东核电有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 明珠电气股份有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种辅助风冷散热装置及其应用的分裂干式变压器,所述装置包括:进风通路,由导风罩围设形成,所述导风罩围设于分裂干式变压器的线圈外部;出风通路,由中部围板形成,与所述进风通路相连通,所述中部围板设置于所述分裂干式变压器的线圈中间横向位置。本发明提出了一种散热效果好,满足分裂干式变压器高、低压线圈间各层散热需求,并装配了高效的辅助风冷散热装置及其的分裂干式变压器。
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公开(公告)号:CN114575952B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202210171398.X
申请日:2022-02-24
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本申请涉及核能供热机组堆跟机负荷调节方法及系统,所述核能供热机组堆跟机负荷调节方法包括:采集供热机组汽轮机第一级压力信号和抽汽供热流量信号;对采集得到的信号进行预处理,并基于所述与处理后的信号确定汽轮机负荷值;基于所述汽轮机负荷值对供热机组的反应堆功率进行调节。本发明提供的技术方案,不仅解决了常规逻辑回路在机组供热运行过程中反应堆功率与汽轮机负荷值偏差大的问题,提高了控制精准度,同时也解决了多曲线方式运行时因潜在的曲线切换人为操作失误带来的系统扰动,避免了供热负荷变化期间反应堆一回路系统运行参数的波动,提高了核能供热机组供热期间运行的安全性、可靠性。
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