[发明专利]一种核电站松脱部件事前预测系统及预测方法有效

专利信息
申请号: 201811358759.1 申请日: 2018-11-15
公开(公告)号: CN109543894B 公开(公告)日: 2020-11-24
发明(设计)人: 刘肇阳;田亚杰;汪伟;王婷;吴鹏;王明明;张祥林;邸甲峻;曲广卫 申请(专利权)人: 深圳中广核工程设计有限公司;陕西卫峰核电子有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06;G06N3/08;G06F30/20
代理公司: 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 44217 代理人: 蔡晓红;柯夏荷
地址: 518100 广东省深圳市龙*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明提供了一种核电站松脱部件事前预测系统和预测方法,包括第一建立模块,用于建立神经网络模型,将正常振动信号数据和松脱部件信号数据以及仿真松脱事件信号数据注入至建立神经网络模型进行训练,得到预松动振动信号的标准曲线;第一信号采集模块,用于实时采集需要预测的零部件振动信号;预测模块,用于将实时采集的零部件振动信号注入至所述神经网络模型进行识别判断,预测零部件松脱的可能性。本发明在预测过程中不需要大量的真实故障数据,通过有限的真实数据和系统数学模型仿真得到典型零部件不同阶段的松脱数据,利用神经网络方法进行识别和预测;填补了该领域对松脱部件监测只能进行事后判断的无法进行事前预测空白。
搜索关键词: 一种 核电站 部件 事前 预测 系统 方法
【主权项】:
1.一种核电站松脱部件事前预测系统,用于核电站反应堆一回路松脱部件监测,其特征在于,所述系统包括:第一建立模块,用于建立神经网络模型,将正常振动信号数据和松脱部件信号数据以及仿真松脱事件信号数据注入至建立神经网络模型进行训练,得到预松动振动信号的标准曲线;第一信号采集模块,用于实时采集需要预测的零部件振动信号;预测模块,连接所述第一建立模块和第一信号采集模块,用于将实时采集的零部件振动信号注入至所述神经网络模型进行识别判断,预测零部件松脱的可能性。
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