[发明专利]一种多人协同的核反应堆风险确定方法及系统有效

专利信息
申请号: 201310367983.8 申请日: 2013-08-21
公开(公告)号: CN103400050A 公开(公告)日: 2013-11-20
发明(设计)人: 汪进;陈珊琦;王芳;王家群;胡丽琴;吴宜灿 申请(专利权)人: 中国科学院合肥物质科学研究院
主分类号: G06F19/00 分类号: G06F19/00
代理公司: 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 代理人: 成金玉
地址: 230031 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 协同 核反应堆 风险 确定 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及核反应堆系统安全与可靠性分析领域,特别涉及一种多人协同的核反应堆风险确定方法及系统。

背景技术

故障树分析是进行核反应堆安全与可靠性分析的最主要方法之一,核反应堆系统故障树建模是故障树分析的基础。

传统的核反应堆故障树建模方法是手工建模,包括建模、校对、调试等工作。由于核反应堆系统一般都非常复杂,其故障树模型往往不是一个人能够完成的,不同的系统需要精通该领域专业的专家独立完成建模,不同专家建立的模型在后期集成过程中往往会出现很多原来独立建模过程中没有考虑到的问题,需要花费大量时间在后期的模型校验过程中。此外,故障树建模人员的高强度劳动还可能影响建模的准确性,进而影响系统安全与可靠性分析的精度甚至正确性。通常情况下,完成一个完整核反应堆系统的故障树建模,至少需要3~5年的时间。

在计算机辅助建模技术出现之后,尽管工作效率有所提升,但是目前国内外常用的故障树建模软件大多是单机版,难以实现多用户对同一个系统进行协同建模。这是由于:第一,故障树是一个有向无环图,逻辑门的输入事件是构成其输出事件的原因,这种特点使得父亲节点与孩子节点之间存在强关联性,不便于拆分成独立单元,寻找一种适用于故障树结构的协同模式是一个难点问题;第二,核反应堆系统的复杂性要求很多不同领域专家协同工作,这些由不同领域专家所建模型在合并过程中很容易出现逻辑不一致甚至冲突的情况,一种安全的协同访问控制机制是另一个难点问题。上述难点问题阻碍了计算机协同建模与仿真技术在故障树建模中的应用,目前也没有相应的成熟技术能够很好的解决这些问题。

发明内容

本发明的技术解决问题:克服现有单人串行的核反应堆系统安全分析技术的不足,发明了一种多人协同的核反应堆风险确定方法及系统,提高了大型复杂的核反应堆系统故障树的构建速度,从而缩短了核反应堆系统风险确定的周期,能够在较短的时间内帮助提高核反应堆系统的安全性与可靠性。

本发明的技术方案如下:一种多人协同的核反应堆风险确定方法,实现步骤如下:

(1)将一颗核反应堆系统故障树分解成一组故障树原子结构,从而便于将用户对故障树的操作映射为对相应的故障树原子结构的操作,分解过程从故障树顶门开始,将顶门的输入及输出作为第一个原子结构,再获取该原子结构的所有下层原子结构,依此类推,直到无法继续获取下层原子结构为止;

(2)通过客户端获取多个用户的身份标识以及待协同构建的核反应堆系统故障树部分,首先记录用户登录系统时使用的身份标识,包括用户名、密码、客户端IP地址;然后将该用户对故障树的操作映射为对相应的故障树原子结构的操作,并记录操作时间;最后将第一步获取的用户的身份标识和第二步获取的对故障树原子结构的操作从客户端传送到服务器端;

(3)根据信息获取模块所获得的多个用户标识以及各用户对故障树原子结构的操作列表、操作时间进行合法性检查和排序,确定操作的合法性和优先级,根据操作的合法性和优先级生成许可证,每个操作对应一个许可证,不合法的操作不颁发许可证,许可证具体包括以下字段:用户名、用户所在客户端IP地址、用户操作列表,其中用户操作列表包括操作类型和操作的原子结构对象,操作类别决定操作优先级的原则是新增原子结构优于删除原子结构,删除原子结构优于编辑原子结构中节点的名称,编辑原子结构中节点的名称优于编辑原子结构中节点的非名称属性,对于同类操作按照操作时间的先后进行排序,操作时间早的优先级高,不合法操作包括:新增一个已经存在的节点、删除或编辑一个不存在的节点;将许可证按照优先级放入许可证队列,并按批次发送指定数目的许可证到操作执行模块,当操作执行模块空闲时再发送下一批许可证,直到所有许可证发送完毕;

(4)根据这些许可证,连接到服务器后对所述待协同构建的故障树部分进行操作处理,首先从许可证队列中获取指定数目的许可证,根据许可证的操作列表对故障树原子结构进行操作,操作完毕后重新存储到服务器端数据库中,再获取下一批相同数目的许可证进行相同操作,直到许可证队列为空为止,然后根据许可证中登记的用户名及其所在客户端IP地址,将修改后的故障树结构及其节点属性等相关信息再次呈现到该客户端;

(5)对故障树原子结构操作完毕后,将这组故障树原子结构合成为一颗故障树,合成过程从故障树顶门的下级原子结构开始,根据该原子结构的输入信息寻找其所有下层原子结构,将这些下层原子结构的输出作为其上层原子结构的输入,再根据这些下层原子结构的输入信息寻找这些下层原子结构的下层原子结构,依此类推,直到无法继续找到下层原子结构为止;

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