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公开(公告)号:CN115405994B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210864750.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明公开了一种核能供热系统及其超速保护控制信号传输方法,其中,核能供热系统的超速保护控制信号传输方法包括:在汽轮机辅助系统接收到超速保护控制信号后,通过连接于所述汽轮机辅助系统和所述供热系统之间的多组信号传输装置分别传输至供热系统;若所述供热系统接收到多组所述超速保护控制信号中的至少两组,则输出调控信号,所述调控信号用于控制所述供热系统和所述汽轮机辅助系统之间受控设备的关闭。本发明适用于核电机组对外供热时的超速保护控制,可提高信号传输可靠性、缩短传输时间、提高机组安全性。
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公开(公告)号:CN115539158A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211068185.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种核电供热改造高排压力控制方法及系统,其中控制方法包括:当核电机组运行负荷超过一定值后,进入投运抽汽供热系统工况,调节多个抽汽调节阀的开度,控制供热管道总实际抽汽量向目标抽汽量靠近;在投运抽汽供热系统工况,主汽轮机控制系统根据高压排汽压力测点P1的实际压力值,对多个再热调节阀的开度进行同步调节,使高压排汽压力测点P1的压力值达到高排压力设定值。本发明针对高压缸排汽压力抽汽供热的供热改造项目,通过调节再热调节阀的开度,调节抽汽压力和流量,向用户提供稳定可靠的供热蒸汽,并有效的保护汽轮机。
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公开(公告)号:CN115480545A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211067254.6
申请日:2022-09-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
IPC: G05B19/418 , F17D1/06 , F17D3/01
Abstract: 本发明属于核电供热改造机组控制领域,具体公开了一种核电供热改造机组供热抽汽切除方法及系统,所述切除方法包括远方控制和就地控制,所述就地控制设置PLC控制器和扩展继电器,所述PLC控制器给远方控制提供接口,实现就地控制和远方控制配合;其中,所述远方控制包括:发送指令,所述指令包括快关指令和阀门开度指令;所述指令为快关指令时,所述快关指令进入扩展继电器进行继电器扩展;扩展后的快关指令分为两路信号送至电磁阀,电磁阀失电后第二阀门关闭,供热抽汽切除。本发明提供了多种第二阀门可靠关闭的手段,能保证多种故障工况下第二阀门都可以可靠关闭。
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公开(公告)号:CN115539158B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202211068185.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 山东核电有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种核电供热改造高排压力控制方法及系统,其中控制方法包括:当核电机组运行负荷超过一定值后,进入投运抽汽供热系统工况,调节多个抽汽调节阀的开度,控制供热管道总实际抽汽量向目标抽汽量靠近;在投运抽汽供热系统工况,主汽轮机控制系统根据高压排汽压力测点P1的实际压力值,对多个再热调节阀的开度进行同步调节,使高压排汽压力测点P1的压力值达到高排压力设定值。本发明针对高压缸排汽压力抽汽供热的供热改造项目,通过调节再热调节阀的开度,调节抽汽压力和流量,向用户提供稳定可靠的供热蒸汽,并有效的保护汽轮机。
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公开(公告)号:CN115405994A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210864750.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司 , 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明公开了一种核能供热系统及其超速保护控制信号传输方法,其中,核能供热系统的超速保护控制信号传输方法包括:在汽轮机辅助系统接收到超速保护控制信号后,通过连接于所述汽轮机辅助系统和所述供热系统之间的多组信号传输装置分别传输至供热系统;若所述供热系统接收到多组所述超速保护控制信号中的至少两组,则输出调控信号,所述调控信号用于控制所述供热系统和所述汽轮机辅助系统之间受控设备的关闭。本发明适用于核电机组对外供热时的超速保护控制,可提高信号传输可靠性、缩短传输时间、提高机组安全性。
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公开(公告)号:CN217481349U
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202123103242.8
申请日:2021-12-07
Applicant: 国核(北京)核电常规岛及电力工程研究中心有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种核能发电机组余热回收热力系统,包括蒸汽发生器、高压缸、低压缸、热用户端口、凝汽器和热泵,所述蒸汽发生器、高压缸和低压缸依次连通,所述低压缸与所述热泵的进水口连通,所述热泵的出水口与所述凝汽器连通,所述热用户端口与热泵的用户侧管道连通。本实用新型的核能发电机组余热回收热力系统与现有技术相比,利用热泵回收了低压缸次末级排入凝汽器的蒸汽热量,降低了凝汽器的热负荷,减少了冷源损失,降低了发电热耗,从而提高了发电效率,且不会对热力系统的其它部件造成任何影响,安全可靠。
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公开(公告)号:CN115469061B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202211067252.7
申请日:2022-09-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开一种节流与加热耦合蒸汽湿度测量系统及方法,通过设置连通蒸汽主管道的第一蒸汽引出管道、与其末端以节流件相连通的第二蒸汽引出管道;并在第一蒸汽引出管道的进气端连接第一测压装置,在其内部设置加热器;同时在第二蒸汽引出管道内连接第二测压装置、测温装置和质量流量计,并在其末端设置排气口。实现了通过获取流入第一蒸汽引出管道内饱和蒸汽的饱和气相焓和饱和液相焓、加热器的电压和电流、流入第二蒸汽引出管道内过热蒸汽的质量流量以及焓值,计算流动饱和蒸汽的湿度,该方法实现了在较低能耗下对大流量、高湿度流动饱和蒸汽湿度的准确测定。同时还具有对杂质容忍度高、成本低廉、不需可视化设备、测量湿度及流量范围广等特点。
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公开(公告)号:CN115469061A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211067252.7
申请日:2022-09-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山东核电有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开一种节流与加热耦合蒸汽湿度测量系统及方法,通过设置连通蒸汽主管道的第一蒸汽引出管道、与其末端以节流件相连通的第二蒸汽引出管道;并在第一蒸汽引出管道的进气端连接第一测压装置,在其内部设置加热器;同时在第二蒸汽引出管道内连接第二测压装置、测温装置和质量流量计,并在其末端设置排气口。实现了通过获取流入第一蒸汽引出管道内饱和蒸汽的饱和气相焓和饱和液相焓、加热器的电压和电流、流入第二蒸汽引出管道内过热蒸汽的质量流量以及焓值,计算流动饱和蒸汽的湿度,该方法实现了在较低能耗下对大流量、高湿度流动饱和蒸汽湿度的准确测定。同时还具有对杂质容忍度高、成本低廉、不需可视化设备、测量湿度及流量范围广等特点。
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公开(公告)号:CN116543942A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310204503.X
申请日:2023-03-03
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温反应堆快速减负荷方法和系统。包括:当触发快速减负荷工况时,汽轮机电液控制系统切入压控模式,通过压力控制器调节机前压力稳定;通过蒸汽发生器的主给水流量测量值,确定反应堆功率对应的目标阀位;其中,当所述压力控制器控制偏差超过设定值时,所述汽轮机电液控制系统加载快速减负荷回路,将汽轮机高压调门的开度以‑100%/min的速率关小至所述目标阀位。能够维持蒸汽发生器出口压力稳定,防止蒸汽发生器管板受到过多冲击,保证机组整体寿命,保证严重RB工况下的快速响应,并可防止过度调节,减少压力稳定振荡时间,提高了事故工况下,多模块核电机组运行的安全性和可靠性,具有较高的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN116065695B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310147926.2
申请日:2023-02-21
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全周期分级耗能的装配式型钢梁柱结构,所述梁柱结构包括:钢柱,设有两个,每个所述钢柱上均安装有金属阻尼器装置;钢梁,两端分别与两个所述金属阻尼器装置连接;后张拉预应力筋组件,两端分别与两个所述钢柱连接,若干个所述后张拉预应力筋组件沿所述钢梁的中心平面对称布置;金属阻尼器装置,安装在所述钢梁的梁端与所述钢柱之间;并且所述后张拉预应力筋组件安装完成后具有弹性势能;所述金属阻尼器装置用于消耗所述梁柱结构的震动能量。采用L型连接板连接钢柱和钢梁,钢结构梁柱节点的连接全部采用螺栓连接,避免了焊接连接对结构造成的初始缺陷以及巨大的工作量,最大化体现了装配式建筑的建造效率。
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