蝶阀控制系统开发及参数优化

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首先,介绍了蝶阀系统的工作原理并对循泵蝶阀系统设备的现状进行了分析.由于设备长期运行,设备老化严重,逻辑参数设计不完善,存在较大安全隐患.为保障循泵蝶阀设备的正常运行,针对设备现状介绍了热控专业对蝶阀控制系统及参数进行的优化设计工作,新控制系统具有人机交互界面友好、参数调整便捷、故障定位迅速等优点,经过优化设计改造,达到了保障设备长期安全稳定运行的预期效果,获得了成功.
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核电厂的安全保护系统、电厂控制系统采用了大量动态补偿环节来处理信号,包括滞后环节、超前滞后环节、速率环节等.通过拉普拉斯变换对3种动态补偿环节进行了理论计算,通过计算得出3种补偿环节与时间常数的关系,并通过MATLAB仿真直观地验证和展示了3种补偿环节的响应输出.最后,根据理论计算结果和仿真结果总结了3种动态补偿环节的性质、作用、应用场合,并提出电站后续设计改造中需注意的事项,为华龙后续机组或核电同行开展控制逻辑设计、改造提供了参考.
核电厂工艺流程复杂,为了保证核电厂安全可靠运行,必须对设备的参数和状态进行精确监控.核电厂设备中有大量的储罐、水池和泵坑等,液位测量是必要的监控手段.液位测量的方法多种多样,通过对雷达液位计的测量原理、技术特点和安装要求等方面进行介绍,同目前核电厂使用的其他种类的液位测量仪表进行分析总结,为核电厂后续液位测量仪表的选型、采购和安装运维标准化提供切实可行的建议措施.
针对在核电厂控制室系统环境中操作员存在人为失误的风险,对影响主控制室操作员警觉性的各种因素分析,提出控制室系统环境设计建议,旨在提高操作员警觉性.
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为了提高核电站的经济效益和降低维护难度,利用全新SH_N平台技术,结合已有经验,通过图形化语言及IAPWS-IF97公式优化热平衡算法实现方案.最终工程应用表明,研究成果不仅可以提高计算精度,还可以极大降低维护难度.
建立了小型氟盐冷却高温堆一回路系统的完整动态模型.该动态模型包含反应堆堆芯物理模型、反应堆热工水力模型、腔室换热模型、一回路流量模型,以及各种执行机构与探测器.设计了功率控制回路与反应堆出口冷却剂温度控制回路,将控制回路实施在所建立的动态模型中进行仿真计算.仿真结果表明,动态模型的稳态与瞬态响应特性都可以很好地符合设计需求.该动态模型为后续先进控制系统的设计提供了基础.
冷却剂温度用安全级RTD来测量,定期对安全级RTD进行精度校准,是保证测量结果准确的重要手段.分析了安全级RTD常规校准方法的局限性,创新性地提出了应用ICMP技术实现高精度校准的方法.
针对方家山核电厂汽轮机监测系统温度测量相关传感器的接线和信号分布方式进行了深入分析,发现了原设计存在的单一故障隐患,并基于单一故障准则对停机轴承金属温度监测信号分布方式重新合理设计,介绍的内容有助于类似问题的借鉴与解决.
在核电行业数字化发展的大趋势下,数字化核电厂运用数字化技术提升系统设备的可靠性已经成为一种有效的解决方案.以方家山核电厂GHE真空箱液位控制系统数字化改造项目为例,分析了GHE真空箱原设计存在的各类问题,论证了数字化技术应用的可行性,并对数字化改造的技术方案进行了详细介绍.该项目已在方家山核电厂1、2号机组完成工程应用,系统运行业绩良好,为存在同类问题的设备开展数字化改造工作提供了经验.
为克服风电功率预测的大波动性和不确定性,提高电力系统运行的可靠性和稳定性,利用双向长短期记忆网络(BiLSTM)可显著降低时间序列预测误差的优势,进一步构建优化的深度网络来提升预测精度.通过融合网络方法,串联堆叠的深度残差网络(ResBiLSTM)和各级子网络,充分利用多级网络特征提取优势.基于互信息熵(MIE)方法区分各气象变量与风电功率关系的重要性程度,依此构建风电功率特征输入,并将特征输入时序数据送入改进的深度ResBiLSTM进行训练.以ERCOT风电厂数据为基础,通过与BiLSTM以及CNN对比