三维场景中物料分布的展示方法、装置及大模型

    公开(公告)号:CN119444980A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411420490.0

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明公开的一种三维场景中物料分布的展示方法及装置,该方法包括:S1.根据目标物料所在位置,获取目标物料对应的生产设备;S2.根据所述生产设备,获取目标物料在生产设备中待执行的操作内容;所述操作内容包括物料转入、物料操作以及物料转出中的一种;S3.根据所述待执行的操作内容生成目标物料的状态信息;S4.判断目标物料在生产设备中待执行的操作内容是否已执行,并在判断结果为是时,在三维场景中,根据生成的目标物料的状态信息将目标物料显示在生产设备的预设位置处。本申请,可以将目标物料显示在三维场景中的生产设备预设位置处,便于直观显示目标物料在三维场景中的生产设备中位置与状态,提高核材料生产过程控制的效率。

    一种核电厂仪表管道布置方法、装置以及核电厂

    公开(公告)号:CN117077332A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310878936.3

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂仪表管道布置方法,首先获取根阀端部坐标和根阀端部方向向量,以及,冷凝罐端部坐标和冷凝罐端部方向向量、获取仪表管道拐弯次数;之后根据根阀端部坐标和根阀端部方向向量、冷凝罐端部坐标和冷凝罐端部方向向量、仪表管道拐弯次数,以及,设定各管段靠近根阀的一端低于另一端,计算得到仪表管道各管段长度和各管段走向、相邻管段之间的弯头坐标;最后根据仪表管道各管段长度和各管段走向、相邻管段之间的弯头坐标布置所述仪表管道。本发明的核电厂仪表管道布置方法步骤简单,充分考虑了冷凝水回流的方便性以及地震的影响,能够满足快堆使用要求,本发明还提供了一种核电厂仪表管道布置装置和核电厂。

    六氟化铀转化仿真平台、方法及系统

    公开(公告)号:CN114626160A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210293387.9

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供一种六氟化铀转化仿真平台、方法及系统,仿真平台包括:主线程层和从线程层,主线程层用于利用阻塞队列将仿真参数输出至从线程层,以及将线程层的仿真结果经阻塞队列取回进行显示;从线程层用于调用第一仿真计算软件分别对反应室控制器模型和转炉控制器模型进行仿真计算,并将仿真所得的反应室控制参数作为反应室模型的仿真控制参数,且将仿真所得的转炉控制参数作为转炉模型的仿真控制参数,从线程层还用于调用第二仿真计算软件分别对反应室模型和转炉模型进行仿真计算。该仿真平台的建立,为探索提升六氟化铀转化装置流量控制的稳定性和物料配比精度,保证产品质量和生产运行安全稳定提供虚拟验证手段,提升了算法设计效率和有效性。

    一种批次反应的控制方法及控制设备

    公开(公告)号:CN114594685A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210181219.0

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明提供一种批次反应的控制方法,包括:内层采用MPC控制器控制批次反应器的单个批次的输出值沿时间轴方向跟踪相应批次的设定轨迹,MPC控制器包括多个子模型MPC控制器;外层采用迭代学习控制器对MPC控制器中的设定轨迹沿批次轴方向计算并输出当前批次的设定轨迹,其中,针对当前批次,将批次反应器上一批次的输出值与上一批次的设定轨迹的误差作为迭代学习控制器的输入;将迭代学习控制器的输出作为MPC控制器的当前批次的设定轨迹进行跟踪控制,从而构成双层控制以持续改善批次反应器的产品生产质量。还提供相应的控制设备。该控制方法可实现对批次反应过程的精确控制,从而提高产品品质。

    基于物料跟踪技术的精细化管理系统和方法

    公开(公告)号:CN110796347A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910973058.7

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明提供一种基于物料跟踪技术的精细化管理系统和方法。所述管理系统包括管理终端、标签打印或写入设备、重量采集终端、检测采集终端和应用服务器,且管理终端、重量采集终端、检测采集终端和应用服务器均接入管理网络,其中应用服务器对重量采集终端和检测采集终端上传数据进行处理,按批次分别对物料称重数据和样品检测数据计算组分,再通过计算组分的平衡关系来判断物料/样品的平衡关系。本发明通过对核工业现场物料/样品信息进行采集和整合,解决了物料跟踪盲区和物料管理的信息孤岛问题,实现了物料/样品数量和特定组分的跟踪平衡管理,提高了核工业现场物料管理效率,提高了生产效率和质量水平,达到精细化管理的目的。

    加药系统和加药方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109261079A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811168008.3

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明提供一种加药系统,其包括加药装置和控制器,加药装置包括试剂暂存槽、与试剂暂存槽的输出端连接的加药管路,以及设置在加药管路上的流量测量单元和电磁阀,试剂暂存槽用于盛放原料试剂,流量测量单元用于实时计量加药量并输出瞬时流量信号;控制器包括控制模块,控制模块分别与流量测量单元和电磁阀电连接,用于控制电磁阀打开,并持续接收流量测量单元输出的瞬时流量信号,以及根据接收结果控制电磁阀关闭。相应地,还提供一种加药方法。本发明相比于现有人工计量加药方公式,降低了现场操作人员的辐射剂量及工作强度,有效提高了加药量精度,重复性好,尤其适合小剂量试剂加药过程。

    一种气体微小流量的测控装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN119937644A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510096693.7

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明公开一种气体微小流量的测控装置及其安装方法,属于气体流量测控技术领域。测控装置包括涡街流量计、气动调节阀、控制器。涡街流量计,设于气体流通的管道上,用于测量气体流量,涡街流量计包括测量管,测量管口径的取值范围为[6,8]毫米。气动调节阀,设于气体流通的管道上,用于调节气体的流量大小。控制器,与涡街流量计和气动调节阀电连接,用于接收涡街流量计的测量结果,并控制气动调节阀的开度。所述装置可解决相关技术中存在的无法有效测控高温气体的微小流量,且测量结果不准确、调节阀控制不稳定的问题。

Patent Agency Ranking