三月十四对于大多数人来说,是一个慵懒的周末,但是对于邻国日本来说,十年前的今天可是一场前所未有的天灾。福岛核电巨大灾难影响至今,不仅是核工业的发展,其背后更深层次是控制芯片和系统研发,那么我国核工业控制和专用芯片又发展的怎么样了呢?

十年前的今天,福岛之灾,核工业的拐点

今天是2021年03月14日,可能对于大多数人来说,是一个慵懒惬意的周末,可是往前追溯十年,今天是福岛第一核电站泄漏的第一天。福岛县第一核电站是世界最大的核电站福岛核电站的第一站,位于福岛工业区,是东京电力公司的第一座核能发电厂,共有六台机组,均为沸水堆。

2011年3月12日,受东日本大地震影响,福岛县第一次发生核泄漏。日本内阁官房长官枝野幸男表示第一核电站的1至6号机组将全部永久废弃。联合国核监督机构国际原子能机构(IAEA)干事表示日本福岛核电厂的情势发展“非常严重”。日本原子能安全保安院根据国际核事件分级表将福岛核事故定为最高级7级。2012年3月26日,东京电力公司首次采用内视镜,调查后表示高辐射量之下停留8分钟的话,人就会死亡。(源自百度百科)

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当时关乎着全日本所有人生命安全的紧急事故占据各各大媒体的头条,而国际也派出数百位专家为此次泄漏提供解决方案。可以说此次事件是改写整个和能源发展史的一次事故,而我们今天不是来回顾这个过时的新闻,我们来科普下核电站究竟是什么?

核电站本质就是发热-烧水-蒸汽-动力-磁生电

众所周知,火电厂发电的原理是利用自然资源煤炭、石油燃烧产生的热能,加热大锅炉里面水,水吸热后会转化为蒸汽,而在密闭的机组里面蒸汽越来越多,其内部的气压越来越大,就可以推动发电机组运动,这时候发电机组会切割磁场,变化的磁场会产生电动势,这时候就产生了电能,当然实际的核电站比这个可要复杂的多。

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在核电站中,核反应堆进行的是核裂变,将核能转化成巨大的热能,然后再传递给作为冷却剂的水,变成高温高压的水(其实就是烧锅炉),然后巨量的水蒸气推动汽轮机旋转,并且汽轮机轴和发电机组的相连,后面就是动能转化电能的原理。

我国的芯片和系统发展还需加强

其实在我国众多核电机组,目前都采用的是100%自主编写的控制系统“龙鳞”。每一行代码都是自主研发,其安全性和可靠性得到了巨大提升。每年我们都有报道称,国外某某核电站遭到黑客攻击,虽然没有造成福岛那样严重的事故,但是其系统都有不同程度的瘫痪。

但是在之前三门和海阳AP1000核电站机组,我国和美国西屋公司签订了采购协议,但是其却违背了当初合同签约时“100%转让技术、100%关键设备国产化”的承诺,将AP1000核电站数字化仪控系统的软件设计、硬件采购全部控制在自己手中,不让中方介入。使得我国自主核能控制陷入了被动,并且受制于人会让整个系统陷入巨大的被动。

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所以我们加紧又研制了第三代核电技术“华龙一号”,其仪控系统是自主研发设计,部分元件需国外采购,但相比之前的全套采购国外还是有着长足的进步,所以大国重器必须得掌握在我们自己手里,而且核电事业不同于其他行业,安全是第一位的。

并且在核电需要的FPGA和DSP芯片领域,我国与国外还有着不小的差距。目前还是国外Xilinx,Altera和Lattice等国际大厂占据着大量市场份额,其领先国内不止一两代技术,并且其产业链更加成熟,我国想要追赶绝非一朝一夕能成。虽然,近年来有众多公司例如,紫光国微,安路科技,紫光同创等国内后期之秀。所以无论是民用还是国家级的在顶尖和核心技术上,我们要不断完善自身,不断的沉淀技术。军工带动民用设计,民用开发又反哺军工,最终无论在大国重器还是小家电上都要有国产的一席之地。

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