产学研协同赋能智慧核电|中科院电工所、华北电力大学、南京中宇自动化联合团队到秦山核电技术交流

发布时间:2026-07-09来源:中宇自动化

      近日,由中国科学院电工研究所、华北电力大学、南京中宇自动化有限公司组成的产学研联合技术团队到秦山核电站开展专项技术交流对接。三方团队覆盖国家级科研院所前沿基础研究、电力高校学科人才优势、工程企业产业化落地能力,聚焦核电厂安全感知、设备运维、厂区防护、应急处置四大核心场景,推介多项前沿原创技术方案,与秦山核电技术、安全、运维板块负责人开展深度研讨,合力推进尖端电气科技与智慧核电工程场景深度融合。
     秦山核电作为中国大陆首座自主化核电基地,堆型谱系完整、在役机组多,是我国核电安全技术验证、智能化改造与新型装备试点的核心标杆场景。本次到访的联合团队分工明确、优势互补:中科院电工所在工程电磁场、雷电电磁探测、电磁超声无损检测、极端电气环境防护领域具备国家级科研积淀;华北电力大学深耕电力系统安全、新能源防灾、电气传感与智能控制学科研究;南京中宇自动化专注于前沿技术工程化集成、装备研发与现场落地实施,形成了“基础研究—理论攻关—工程转化”的完整创新链条。
      技术交流中,华北电力大学葛建宏教授针对核电全生命周期安全管控痛点,交流了一些列前沿技术成果,精准匹配了秦山核电在隐患前置预警、在役设备检测、厂区气象安防、高危作业提质增效方面的实际需求。

一、光量子多参量感知技术,构建核电全域早期安全屏障

      针对核电站重水(HDO)微泄漏隐蔽性强、电缆廊道火灾隐患潜伏期长、厂区低空安防风险难管控等行业痛点,联合团队推介基于光量子精密传感的一体化全域安防系统。依托量子信号超高灵敏度探测机理,可实现一回路、工艺管线中HDO微量痕量泄漏的精准识别,突破传统传感器检测下限,提前捕捉微尺度隐患;针对密闭舱室、电缆夹层实现热异常、微量烟气的超早期火灾预警,大幅延长处置窗口期;结合光量子探测阵列组网,构建厂区低慢小目标实时监测、轨迹溯源、分级预警体系,补齐核电厂区低空入侵安防短板,形成“重水泄漏监测+早期火灾预警+低空目标防护”三位一体的被动隐患主动感知体系。

二、激光超声原位无损检测技术,解决复杂工况设备运维瓶颈

      依托中科院电工所电磁超声探测技术基础与华北电力大学设备失效机理研究成果,团队推出激光超声非接触式原位无损检测技术,专项解决核电高温、高压、强辐射工况下的检测难题。该技术无需耦合剂、无需设备停机拆解,通过激光激发与接收超声信号,对金属承压容器、高温热力设备、核心焊缝开展远距离、全域原位扫描,精准识别微裂纹、材料疲劳、壁厚衰减等隐性缺陷。相较传统检测方式,可有效降低停机检修时长与运维成本,提升关键承压设备在役检测覆盖率与缺陷识别准确率,保障核岛主设备长期安全稳态运行。

三、低轨卫星组网赋能灾害预警与关键设施主动防雷系统

      结合秦山核电滨海区位易受台风、强对流、雷电灾害影响的特点,依托中科院电工所雷电探测与极端电磁环境研究技术积累,联合团队推介低轨卫星空天地一体化灾害预警+主动防雷系统。利用低轨卫星广覆盖、高时效的气象观测能力,精准捕捉近海气旋、雷暴云团、短时强对流等灾害前兆,实现气象风险分级预警与提前研判;针对核岛构筑物、仪控系统、外送输电线路等关键设施,采用先导放电调控型主动防雷技术,革新传统被动避雷模式,精准抑制雷电电磁脉冲侵入,规避高精密仪控设备雷击误动、绝缘击穿等风险,构建“卫星预判—地面调控—全域防护”的一体化电气安全防护体系。

      研讨环节,秦山核电技术团队围绕三项技术的现场适配改造、在役系统接口兼容、海洋盐雾环境适应性、工程试点落地周期、数据安全合规等关键问题,与三方联合团队展开深入论证。双方就关键技术样机进场测试、单点场景试点应用、联合申报科研课题、制定核电专用技术规范等事项达成初步合作意向。

      秦山核电总工费总表示,安全是核电发展的根本生命线,依托产学研协同推动前沿电气技术、智能装备落地,是提升核电本质安全水平的关键路径。本次三项主体联合带来的技术方案精准贴合核电现场痛点,覆盖隐患感知、设备检测、外部防护、人机作业全链条,科研价值与工程价值突出,具备规模化推广潜力。
      中科院电工所夏慧研究员表示,本次三方联动旨在打通“基础研究—技术攻关—产业落地”的壁垒,依托中科院电工所前沿理论、华北电力大学学科人才、南京中宇自动化工程落地优势,借力秦山核电世界级工程场景,迭代优化核电专用版感知、检测、防雷、具身智能装备,打造智慧核安全产学研合作标杆,助力我国核电产业安全可控、智能高效高质量发展。

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