CN111581192A - 核电厂反应堆重要敏感参数管理方法、装置、设备及介质 - Google Patents

核电厂反应堆重要敏感参数管理方法、装置、设备及介质 Download PDF

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CN111581192A CN202010335481.7A CN202010335481A CN111581192A CN 111581192 A CN111581192 A CN 111581192A CN 202010335481 A CN202010335481 A CN 202010335481A CN 111581192 A CN111581192 A CN 111581192A
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Abstract

本申请属于核电厂信息化建设技术领域,尤其涉及一种核电厂反应堆重要敏感参数管理方法、装置、终端设备以及存储介质,核电厂反应堆重要敏感参数管理方法包括:通过获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数,若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态,若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数,避免在数据管理出现修改错漏的问题,提高了管理核电厂反应堆重要敏感参数的可靠性。

Description

核电厂反应堆重要敏感参数管理方法、装置、设备及介质
技术领域
本申请属于核电厂信息化建设技术领域,尤其涉及一种核电厂反应堆重要敏感参数管理方法、装置、终端设备以及存储介质。
背景技术
核功率参数、热功率参数、核功率增益系数和流量系数等系统参数,均涉及到反应堆控制、保护和安全监测等,属于反应堆重要敏感参数。核电厂需要监测各类反应堆重要敏感参数,因此核电站反应堆重要敏感参数的数据量大,存在容易出错、管理困难的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种核电厂反应堆重要敏感参数管理方法,可以可靠地管理核电厂反应堆重要敏感参数。
第一方面,本申请实施例提供了一种核电厂反应堆重要敏感参数管理方法,包括:
获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数;
若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态;
若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数。
第二方面,本申请实施例提供了一种核电厂反应堆重要敏感参数管理装置,包括:
敏感参数获取模块,用于获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数;
状态确定模块,用于若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态;
参数调整模块,用于若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数。
第三方面,本申请实施例提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如本申请实施例第一方面所述的核电厂反应堆重要敏感参数管理方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的核电厂反应堆重要敏感参数管理方法。
本申请实施例通过获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数,若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态,若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数,避免在数据管理出现修改错漏的问题,提高了管理核电厂反应堆重要敏感参数的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的终端设备的结构示意图;
图2是本申请实施例提供的一种核电厂反应堆重要敏感参数管理方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的处理器对应的一种交互界面的界面示意图;
图4是本申请实施例提供的处理器对应的另一种交互界面的界面示意图;
图5是本申请实施例提供的一种核电厂反应堆重要敏感参数管理装置的结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
另外,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本申请的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。
本申请实施例提供的核电厂反应堆重要敏感参数管理方法应用于核电厂,本申请实施例对核电厂的具体类型不作任何限制。
实施例一
如图1所示,图1是本申请一个示例性实施例提供的终端设备10的结构示意图。该终端设备10包括:处理器11、存储器12以及存储在所述存储器12中并可在所述处理器上运行的计算机程序13。
处理器11可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),该处理器14还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
存储器12存储有计算机程序13,该计算机程序可供处理器11执行。示例性的,处理器执行该计算机程序时可以实现本申请所述的核电厂反应堆重要敏感参数管理方法。存储器12在一些实施例中可以是所述终端设备10的内部存储单元,例如终端设备10的硬盘或内存。所述存储器12在另一些实施例中也可以是所述终端设备10的外部存储设备,例如所述终端设备10上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器12还可以既包括所述终端设备10的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器12用于存储操作系统、应用程序、引导装载程序(BootLoader)、数据以及其他程序等,例如所述计算机程序的程序代码等。所述存储器12还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
如图2所示,本实施例提供了一种核电厂反应堆重要敏感参数管理方法,可以用于对核电厂反应堆重要敏感参数进行管理,所述核电厂反应堆重要敏感参数管理方法可以包括:
S201、获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数。
可以理解的是,核电厂反应堆重要敏感参数可以是由人工从核电厂反应堆的仪器上或系统上进行读数,并将读取到的核电厂反应堆重要敏感参数填入处理器对应的交互界面,也可以是处理器从核电厂反应堆的仪器上或系统上获取核电厂反应堆重要敏感参数,本实施例中不对核电厂反应堆重要敏感参数的获取方式做任何限定。
可以理解的是,核电厂反应堆重要敏感参数可以是一个核电厂内的重要敏感参数,也可是互相连接的几个核电厂内的重要敏感参数,其中几个核电厂使用的企业管理解决方案(Systems Applications and Products in data processing,SAP)系统可以通过流程集成(Process Integration,PI)接口实现几个核电厂之间的通信连接,本实施例中不对核电厂反应堆重要敏感参数的来源做任何限定。
可以理解的是,核电厂反应堆重要敏感参数可以是与核电厂反应堆运行相关的任何参数,例如,核功率参数、热功率参数、核功率增益系数和流量系数等系统参数,或者物料浓度、燃耗值或控制棒棒位等与反应堆状态相关的参数。核电厂反应堆的日常试验、周期试验或换料后试验以及启动试验中都需要获取核电厂反应堆重要敏感参数,并且根据核电厂反应堆重要敏感参数对核反应堆的运行状态进行监控、评估,以及对核电厂反应堆进行调整。
在一个实施例中,步骤S201、获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数包括:
步骤A、获取核电厂反应堆重要敏感参数。
步骤B、根据所述核电厂反应堆重要敏感参数与数据库中的历史参数执行校验过程。
在一个实施例中,步骤S201、获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数后,包括:根据所述核电厂反应堆重要敏感参数的用途标签,将所述核电厂反应堆重要敏感参数存储至数据库对应的模块中。
可以理解的是,用途标签可以是获取核电厂反应堆重要敏感参数的用途,例如,如用于监控每天的堆芯状况的核电厂反应堆状况,用于记录周期性的核电厂反应堆的物理试验情况、用于记录换料后的核电厂反应堆的物理试验情况或者用于记录首次启动后的核电厂反应堆的物理试验情况。
在一个实施例中,每个核电厂反应堆重要敏感参数还可以携带参数属性,例如获取时间、设备编号、参数类型、反应堆编号等。处理器可以在数据库中通过时间、设备编号、参数类型、反应堆编号等参数属性获取对应的核电厂反应堆重要敏感参数。
在一个实施例中所述数据库包括日常堆芯跟踪模块、周期物理试验模块、换料后启动物理试验模块和调试启动物理试验模块。
具体地,数据库可以分为日常堆芯跟踪模块、周期物理试验模块、换料后启动物理试验模块和调试启动物理试验模块。可以根据获取核电厂反应堆重要敏感参数的用途将核电厂反应堆重要敏感参数存储入对应的数据库。
示例性的,记录每天的堆芯状况的核电厂反应堆重要敏感参数可以存储入日常堆芯跟踪模块,其中堆芯是反应堆的一部分。例如:在反应堆的日常运作状态下,每分钟采集堆芯在核仪表系统(RPN)下的核功率、集中式信息处理系统(Centralized DataProcessing,KIT)下的热功率、试验数据采集系统(Test Data Acquisition,KDO)下的热功率以及试验仪表系统(Test Instrumentation,KME)下的热功率,将每分钟采集的不同系统下的核功率或热功率存储至日常堆芯跟踪模块。另外,可以根据不同系统下的核功率或热功率算出不同系统下的核功率或热功率在预设时间段内的最大值、最小值、最大平均值、最小平均值。
示例性的,每个循环周期的启动物理试验的核电厂反应堆重要敏感参数存储入周期物理试验模块。每个循环周期可以是人为规定的循环周期,每一个循环周期都需要对对反应堆进行物理试验,以测试反应堆的质量和安全性。上述物理试验中获取的核电厂反应堆重要敏感参数可以包括控制棒棒位、功率水平、硼浓度、燃耗、组件平均功率偏差、流量系数等数值可以存储至周期物理试验模块。另外,根据功率水平和组件平均功率等可以计算出反应堆相关的设计参数和安全参数。设计参数和安全参数也可以存储至周期物理试验模块。
示例性的,每次换料后在启动物理试验中获取的核电厂反应堆重要敏感参数可以存储入换料后启动物理试验模块。反应堆中的物料更换后需要对反应堆进行物理试验,从而调整反应堆的系统参数。启动物理试验可以测量反应性仪测量精度、在不同条件下的临界硼浓度和在不同条件下的温度系数等参数。并且处理器可以计算理论上的反应性仪测量精度、在不同条件下的临界硼浓度和在不同条件下的温度系数,并计算试验中获取的参数与理论计算的参数之间的差值。上述启动物理试验测量的参数、理论计算的参数和差值都可以存储至换料后启动物理试验模块。
示例性的,核电厂反应堆首次启动后进行的启动物理试验中获取的核电厂反应堆重要敏感参数可以存储入调试启动物理试验模块。调试启动物理试验模块与换料后启动物理试验模块的原理类似,在此不做赘述。
在一个实施例中,可以通过比对数据库中历史参数的参数标签和核电厂反应堆重要敏感参数的参数标签,对核电厂反应堆重要敏感参数进行校验。示例性的,当核电厂反应堆重要敏感参数的参数标签与数据库中某一历史参数的参数标签完全相同,例如核电厂反应堆重要敏感参数的的获取时间、机组号和试验名称与某一历史参数的获取时间、机组号和试验名称完全相同,则处理器可以认为数据重复,即校验不通过。当处理器判定校验不通过时,可以向预设用户发出提醒。例如,若处理器获取预设用户输入的核电厂反应堆重要敏感参数且判定校验不通过,可以向预设用户发送消息,以提示预设用户数据重复。
在一个实施例中,数据库中可以存储有不同参数属性的核电厂反应堆重要敏感参数的参数区间。若获取的核电厂反应堆重要敏感参数位于参数区间,则处理器可以判定核电厂反应堆重要敏感参数验证通过;若获取的核电厂反应堆重要敏感参数不位于参数区间,则处理器可以认为数据错误,即校验不通过。当处理器判定校验不通过时,可以向预设用户发出提醒。
在一个实施例中,核电厂反应堆重要敏感参数管理方法,还可以包括:
步骤C、根据核电厂反应堆重要敏感参数和数据库中的历史参数生成反应堆变化趋势,其中,所述历史变化趋势根据所述历史参数生成。
可以理解的是,处理器可以根据在核电厂反应堆重要敏感参数和数据库中的与核电厂反应堆重要敏感参数同类型但获取时间不同的历史参数生成反应堆变化趋势。同样的,可以通过数据库中除了获取时间不同,其他参数标签都相同的历史参数生成历史变化趋势,并可以获取历史变化趋势下反应堆的历史状态。
步骤D、若根据所述反应堆变化趋势与历史变化趋势判断述反应堆变化趋势为异常趋势,则发送异常趋势对应的警报。
可以理解的是,可以通过反应堆变化趋势可以预测反应堆未来的状况。若反应堆未来的状况与反应堆的历史状态相同,且反应堆的历史状态为反应堆正常运行,则处理器可以判定反应堆的当前和未来的状况正常。若反应堆未来的状况与反应堆的历史状态相同,且反应堆的历史状态为反应堆状态异常,则处理器可以判断反应堆变化趋势为异常趋势,并向向预设用户发送异常警报。预设用户收到异常警报后可以根据核电厂反应堆的状态进行分析,判断是否停止反应堆运行。
另外,预设用户可以获取反应堆变化趋势,例如获取反应堆变化趋势对应的A4报表。如图3所示,预设用户还可以根据参数标签在处理器对应的交互界面上查找权限内的任意核电厂反应堆重要敏感参数和历史参数。当预设用户查看核电厂反应堆重要敏感参数和历史参数时可以同时获取核电厂反应堆重要敏感参数和历史参数对应的参数标签。另外,图3中的核平均功率、核功率最大值等可以是核电厂反应堆重要敏感参数的参数标签。
可以理解的是,可以查看和修改核电厂反应堆重要敏感参数的用户为预设用户。对于参数类型不同的核电厂反应堆重要敏感参数可以对应不同的预设用户。如图4所示,预设用户可以通过处理器对应的交互界面上修改任意核电厂反应堆重要敏感参数和历史参数。另外,图4中的机组、循环、日期等可以是核电厂反应堆重要敏感参数的参数标签。
S202、若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态。
可以理解的是,若校验通过,则可以确定获取的核电厂反应堆重要敏感参数是正确的,并且获取了所有需要获取的核电厂反应堆重要敏感参数,即核电厂反应堆重要敏感参数没有错漏。
可以理解的是,可以根据校验通过的核电厂反应堆重要敏感参数计算反应堆的运行状态。
示例性的,可以通过核电厂反应堆重要敏感参数计算核功率的偏差值,若所述偏差值大于预设偏差值,则处理器可以判断反应堆的运行状态为调整状态;若所述偏差值小于或等于预设偏差值,则处理器可以判断反应堆的运行状态为正常状态状态。具体地,预设偏差值可以根据实际情况进行调整,例如预设偏差值为1.3%FP,其中FP为满功率。
示例性的,可以通过核电厂反应堆重要敏感参数计算设计参数和安全参数,例如,设计参数中可以包括组件平均功率偏差。若设计参数和安全参数都小于对应的预设限值时,则可以判断反应堆的运行状态为正常状态状态。若设计参数和安全参数存在任意参数大于或等于对应的预设限值时,则处理器可以判断反应堆的运行状态为调整状态。
S203、若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数。
在一个实施例中,所述根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数之前,接收到至少一条针对目标系统参数的确认指令。
示例性的,可以接收至少一个预设用于发送的确认指令。具体地,处理器可以接收到三个不同的预设用户发送的确认指令,以确保目标系统参数的正确性,提高管理核电厂反应堆重要敏感参数的可靠性。针对目标系统参数的确认指令可以由第一预设用户或第二预设用户通过交互界面向处理器发出。
在一个实施例中获得所述目标系统参数后,向第一预设用户发送提示消息和所述根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数后,向第二预设用户发送确认消息。
具体地,第一预设用户可以是可以接收目标系统参数的预设用户,例如核电厂仪表控制科的用户。第二预设用户可以是采集核电厂反应堆重要敏感参数的预设用户,例如核电厂物理试验科(燃料管理科)的用户。处理器可以通过系统的交互界面向第一预设用户发送提示消息,以提示第一预设用户反应堆需要根据目标系统参数修改对应的系统参数。并且,处理器可以通过系统的交互界面向第二预设用户发送提示消息,以提示第二预设用户反应堆需要根据目标系统参数已修改。经过对目标系统参数的确认,可以确保反应堆对应的仪器已根据目标系统参数进行修改。
在一个实施例中,所述向第一预设用户发送提示消息包括:通过核电厂内部通信网络和核电厂外部通信网络向所第一预设用户发送提示消息。
具体地,核电厂内部通信网络可以是核电内自定义的通信网络,例如,无线电或者内部组网,例如call机。核电厂外部通信网络可以是通用的通信网络,例如,3G、4G或wifi等通信网络。通过核电厂内部通信网络和核电厂外部通信网络可以确保第一预设用户可以接收到提示消息。同时,也可以提示第一预设用户在确认反应堆的系统参数调整后,向第二预设用户发送确认消息。
本申请实施例通过获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数,若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态,若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数,避免在数据管理出现修改错漏的问题,提高了管理核电厂反应堆重要敏感参数的可靠性。
具体地,可以通过根据核电厂反应堆重要敏感参数与数据库中的历史参数执行校验过程校验验证的核电厂反应堆重要敏感参数是否正确,避免在数据管理出现错漏的问题。并且,还可以通过校验过程判断核电厂反应堆的变化趋势,加强了核电厂的安全性。另外,获得目标系统参数后,可以通过向第一预设用户发送提示消息和在根据目标系统参数调整反应堆的系统参数后,通过向第二预设用户发送确认消息完成第一预设用户和第二预设用户之间的闭环反馈,可以使预设用户及时的跟进反应堆仪表的参数,从而提高了管理核电厂反应堆重要敏感参数的效率和可靠性。
实施例二
本实施例提供一种核电厂反应堆重要敏感参数管理装置5,用于实现实施例一所述的一种核电厂反应堆重要敏感参数管理方法,如图5所示,所述核电厂反应堆重要敏感参数管理装置包括:
敏感参数获取模块51,用于获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数;
状态确定模块52,用于若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态;
参数调整模块53,用于若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数。
在一个实施例中,敏感参数获取模块51还可以包括:
参数获取单元,用于获取核电厂反应堆重要敏感参数。
校验单元,用于根据所述核电厂反应堆重要敏感参数与数据库中的历史参数执行校验过程。
在一个实施例中,校验单元还可以用于根据核电厂反应堆重要敏感参数和数据库中的历史参数生成反应堆变化趋势,并用将所述反应堆变化趋势与历史变化趋势执行校验过程比对,其中,所述历史变化趋势根据所述历史参数生成。
在一个实施例中,数据库包括日常堆芯跟踪模块、周期物理试验模块、换料后启动物理试验模块和调试启动物理试验模块。参数获取单元还可以用根据所述核电厂反应堆重要敏感参数的用途标签,将所述核电厂反应堆重要敏感参数存储至数据库对应的模块中。
在一个实施例中,核电厂反应堆重要敏感参数管理装置还可以包括确认模块,用于根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数之前,接收到至少一条针对目标系统参数的确认指令。
在一个实施例中,核电厂反应堆重要敏感参数管理装置还可以包括通信模块,用于获得所述目标系统参数后,向第一预设用户发送提示消息;所述根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数后,向第二预设用户发送确认消息。、
在一个实施例中,通信模块可以通过核电厂内部通信网络和核电厂外部通信网络向所第一预设用户发送提示消息。
需要说明的是,上述单元或模块之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本申请方法实施例基于同一构思,其具体功能及带来的技术效果,具体可参见方法实施例部分,此处不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。
本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在终端设备上运行时,使得终端设备执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质至少可以包括:能够将计算机程序代码携带到终端设备的任何实体或装置、记录介质、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质。例如U盘、移动硬盘、磁碟或者光盘等。在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不可以是电载波信号和电信信号。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种核电厂反应堆重要敏感参数管理方法,其特征在于,包括:
获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数;
若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态;
若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数。
2.如权利要求1所述的参数管理方法,其特征在于,所述获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数,包括:
获取核电厂反应堆重要敏感参数;
根据所述核电厂反应堆重要敏感参数与数据库中的历史参数执行校验过程。
3.如权利要求2所述的参数管理方法,其特征在于,核电厂反应堆重要敏感参数管理方法,还包括:
根据核电厂反应堆重要敏感参数和数据库中的历史参数生成反应堆变化趋势,其中,所述历史变化趋势根据所述历史参数生成;
若根据所述反应堆变化趋势与历史变化趋势判断述反应堆变化趋势为异常趋势,则发送异常趋势对应的警报。
4.如权利要求2所述的参数管理方法,其特征在于,所述数据库包括日常堆芯跟踪模块、周期物理试验模块、换料后启动物理试验模块和调试启动物理试验模块;获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数后,包括:
根据所述核电厂反应堆重要敏感参数的用途标签,将所述核电厂反应堆重要敏感参数存储至数据库对应的模块中。
5.如权利要求1所述的参数管理方法,其特征在于,所述根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数之前,接收到至少一条针对目标系统参数的确认指令。
6.如权利要求1所述的参数管理方法,其特征在于,获得所述目标系统参数后,向第一预设用户发送提示消息;
所述根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数后,向第二预设用户发送确认消息。
7.如权利要求6所述的参数管理方法,其特征在于,所述向第一预设用户发送提示消息包括:
通过核电厂内部通信网络和核电厂外部通信网络向所第一预设用户发送提示消息。
8.一种核电厂反应堆重要敏感参数管理装置,其特征在于,包括:
敏感参数获取模块,用于获取并校验核电厂反应堆重要敏感参数;
状态确定模块,用于若校验通过,则根据所述核电厂反应堆重要敏感参数确定反应堆的运行状态;
参数调整模块,用于若所述反应堆的运行状态为调整状态,则通过处理所述核电厂反应堆重要敏感参数获得目标系统参数,并根据所述目标系统参数调整反应堆的系统参数。
9.一种终端设备,其特征在于,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任一项所述的核电厂反应堆重要敏感参数管理方法。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的核电厂反应堆重要敏感参数管理方法。
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