核电站压水反应堆通量图数据修正方法、装置和终端设备

文档序号:1833307 发布日期:2021-11-12 浏览:28次 >En<

阅读说明:本技术 核电站压水反应堆通量图数据修正方法、装置和终端设备 (Method and device for correcting flux map data of nuclear power station pressurized water reactor and terminal equipment ) 是由 李文 郭远熊 易林 于 2021-07-16 设计创作,主要内容包括:本申请涉及反应堆控制及保护技术领域,特别涉及一种核电站压水反应堆通量图数据修正方法、装置和终端设备,包括:根据待修正的第一通量图数据,确定第一堆芯评价结果;根据历史时间的第二通量图数据,确定修正因子;根据所述修正因子,对所述第一堆芯评价结果进行修正,确定第一修正堆芯评价结果;根据所述第一修正堆芯评价结果,确定修正后的第一通量图数据。本申请实施例通过在正常通道数量不满足要求时对待修正的第一通量图数据进行修正,实现了快速完成全堆芯通量图测量,从而在安全运行的前提下提高了核电机组的发电能力。(The application relates to the technical field of reactor control and protection, in particular to a method, a device and terminal equipment for correcting flux map data of a pressurized water reactor of a nuclear power station, wherein the method comprises the following steps: determining a first core evaluation result according to the first flux map data to be corrected; determining a correction factor according to the second flux map data of the historical time; correcting the first core evaluation result according to the correction factor to determine a first corrected core evaluation result; and determining corrected first flux map data according to the first corrected core evaluation result. According to the embodiment of the application, the first flux map data to be corrected are corrected when the number of the normal channels does not meet the requirement, so that the flux map measurement of the whole reactor core is completed quickly, and the power generation capacity of the nuclear power unit is improved on the premise of safe operation.)

核电站压水反应堆通量图数据修正方法、装置和终端设备

技术领域

本申请涉及反应堆控制及保护技术领域,尤其涉及一种核电站核电站压水反应堆通量图数据修正方法、装置和终端设备。

背景技术

在核反应堆堆芯运行过程中需要通过堆芯测量系统,定期或者实时在线地监测堆芯内的三维功率分布,以验证堆芯的运行可控性和安全性。堆芯测量系统包括三种功能:测量堆芯内部中子通量分布、燃料组件出口处反应堆冷却剂温度及压力容器内水位。堆芯测量系统的探头在仪表管中穿行,来测量堆芯的通量分布,这种测量过程又称为通量图。

压水反应堆机组运行技术规范中要求每30个等效满功率天须完成一次全堆芯通量图测量,用以评价堆芯设计和安全参数满足准则,如无法按期完成通量图测量,机组须在24小时内降功率至低于50%Pn的功率水平,并调整高通量自动停堆保护定值为55%Pn。通量图测量正常情况下要求测量正常通道不小于预设数量,但堆芯测量系统故障可能导致测量正常通道小于预设数量,因此亟需一种技术以解决正常通道数量不满足要求时,快速完成全堆芯通量图测量的方法。

发明内容

本申请实施例提供了一种核电站压水反应堆通量图数据修正方法、装置和终端设备,可以解决在正常通道数量不满足要求时,难以快速完成全堆芯通量图测量的问题。

第一方面,本申请实施例提供了一种核电站压水反应堆通量图数据修正方法,包括:

根据待修正的第一通量图数据,确定第一堆芯评价结果;

根据历史时间的第二通量图数据,确定修正因子;

根据所述修正因子,对所述第一堆芯评价结果进行修正,确定第一修正堆芯评价结果;

根据所述第一修正堆芯评价结果,确定修正后的第一通量图数据。

第二方面,本申请实施例提供了一种核电站压水反应堆通量图数据修正装置,包括:

第一堆芯评价结果确定模块,用于根据待修正的第一通量图数据,确定第一堆芯评价结果;

修正因子模块,用于根据历史时间的第二通量图数据,确定修正因子;

第一修正模块,用于根据所述修正因子,对所述第一堆芯评价结果进行修正,确定第一修正堆芯评价结果;

第二修正模块,用于根据所述第一修正堆芯评价结果,确定修正后的第一通量图数据。

第三方面,本申请实施例提供了一种终端设备,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上述第一方面中任一项的核电站压水反应堆通量图数据修正方法。

第四方面,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,使得终端设备执行上述第一方面中任一项所述的核电站压水反应堆通量图数据修正方法。

第五方面,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上述第一方面中任一项所述的核电站压水反应堆通量图数据修正方法。

可以理解的是,上述第二方面至第五方面的有益效果可以参见上述第一方面中的相关描述,在此不再赘述。

本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:

本申请实施例提供了一种核电站压水反应堆通量图数据修正方法、装置和终端设备,包括:根据待修正的第一通量图数据,确定第一堆芯评价结果;根据历史时间的第二通量图数据,确定修正因子;根据所述修正因子,对所述第一堆芯评价结果进行修正,确定第一修正堆芯评价结果;根据所述第一修正堆芯评价结果,确定修正后的第一通量图数据。本申请实施例通过在正常通道数量不满足要求时对待修正的第一通量图数据进行修正,实现了快速完成全堆芯通量图测量,从而在安全运行的前提下提高了核电机组的发电能力。

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是本申请一实施例提供的核电站压水反应堆通量图数据修正方法的流程示意图;

图2是本申请实施例提供的核电站压水反应堆通量图数据修正装置的结构示意图;

图3是本申请实施例提供的终端设备的结构示意图。

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。

下面对本申请实施例提供的技术方案进行详细阐述。

参见图1示出的一种核电站压水反应堆通量图数据修正方法的一种流程示意框图,该方法可以包括以下步骤:

步骤S101:根据待修正的第一通量图数据,确定第一堆芯评价结果。

第一通量图数据包括可正常测量的通道对应的测量数据,本申请实施例中对于能正常测量的通道称为正常通道,对于不能正常测量的通道称为故障通道,正常通道与故障通道相加即全部测量通道。

可选的,使用堆芯数据处理软件处理分析所述第一通量图数据,确定第一堆芯评价结果,其中所述第一堆芯评价结果包括第一最大组件功率偏差MAPn(第一阈值+)、第一最大堆芯象限倾斜DAn(第一阈值+)、第一堆芯焓升因子FDHn(第一阈值+)、第一堆芯热点因子QTZn(第一阈值+)中的至少一项。

可选的,步骤S101之前包括:判断第一通量图数据是否符合修正条件:

正常通道数量小于第一阈值,不符合修正条件,需要尽快维修堆芯测量系统;

正常通道数量小于第一阈值,大于第一阈值且小于第二阈值,故障通道可得到维修,则可以等待维修后继续测量;

正常通道数量大于第一阈值且小于第二阈值,故障通道暂时无法得到维修,则符合修正条件,即待修正的第一通量图数据对应的正常通道数量大于第一阈值且小于第二阈值,其中第一阈值小于第二阈值,具体数值根据反应堆的实际情况确定。例如第一阈值为35,第二阈值为40。

步骤S102:根据历史时间的第二通量图数据,确定修正因子,具体包括:

步骤S1021:根据历史时间的第二通量图数据,确定第二堆芯评价结果;

第二通量图数据是历史时间中测量得到的通量图数据,第二通量图数据对应的正常通道数量需要大于第二阈值,只有正常通道数量大于第二阈值时,通常情况我们才会认为属于成功测量,才能用于确定修正因子。

可选的,第二通量图数据对应的历史时间距离第一通量图数据对应的测量时间最近,这样更接近反应堆的真实状况。

同理,可选的,使用堆芯数据处理软件处理分析所述第二通量图数据,确定第二堆芯评价结果,其中所述第二堆芯评价结果包括第二最大组件功率偏差MAPn-1(第二阈值+)、第二最大堆芯象限倾斜DAn-1(第二阈值+)、第二堆芯焓升因子FDHn-1(第二阈值+)、第二堆芯热点因子QTZn-1(第二阈值+)中的至少一项。

步骤S1022:基于所述第二通量图数据剔除故障通道数据,确定第三通量图数据。

步骤S1022之前,还包括:确定故障通道数据,具体步骤包括:

根据所述第一通量图数据,确定正常通道;

全部测量通道减去所述正常通道,得到故障通道;

根据所述第二通量图数据确定所述故障通道对应的故障通道数据。

可选的,基于所述第二通量图数据剔除故障通道数据时,可以手动剔除或者通过软件指令剔除,本申请对此不进行具体的限制。

步骤S1023:根据所述第三通量图数据,确定第三堆芯评价结果;

同理,可选的,使用堆芯数据处理软件处理分析所述第三通量图数据,确定第三堆芯评价结果,其中所述第三堆芯评价结果包括第三最大组件功率偏差MAPn-1(第一阈值+)、第三最大堆芯象限倾斜DAn-1(第一阈值+)、第三堆芯焓升因子FDHn-1(第一阈值+)、第三堆芯热点因子QTZn-1(第一阈值+)中的至少一项。

步骤S1024:根据所述第二堆芯评价结果和所述第三堆芯评价结果确定修正因子。

可选的,所述第二堆芯评价结果为第二最大组件功率偏差MAPn-1(第二阈值+)、所述第三堆芯评价结果为第三最大组件功率偏差MAPn-1(第一阈值+),所述修正因子为最大组件功率偏差修正因子KMAP

和/或,

所述第二堆芯评价结果为第二最大堆芯象限倾斜DAn-1(第二阈值+)、所述第三堆芯评价结果为第三最大堆芯象限倾斜DAn-1(第一阈值+),所述修正因子为最大堆芯象限倾斜修正因子KDA

和/或,

所述第二堆芯评价结果为第二堆芯焓升因子FDHn-1(第二阈值+)、所述第三堆芯评价结果为第三堆芯焓升因子FDHn-1(第一阈值+),所述修正因子为堆芯焓升因子修正因子KFDH

和/或,

所述第二堆芯评价结果第二为堆芯热点因子QTZn-1(第二阈值+)、所述第三堆芯评价结果为第三堆芯热点因子QTZn-1(第一阈值+),所述修正因子为堆芯热点因子修正因子KQTZ

其中:

KMAP=MIN{MAPn-1(第二阈值+)/MAPn-1(第一阈值+),1}

KDA=MIN{DAn-1(第二阈值+)/DAPn-1(第一阈值+),1}

KFDH=MIN{FDHn-1(第二阈值+)/FDHn-1(第一阈值+),1}

KQTZ=MIN{QTZn-1(第二阈值+)/QTZn-1(第一阈值+),1}

步骤S103:根据所述修正因子对所述第一堆芯评价结果进行修正,确定第一修正堆芯评价结果。

可选的,将所述修正因子与所述第一堆芯评价结果的乘积确定为所述第一修正堆芯评价结果。

其中:

所述第一堆芯评价结果为第一最大组件功率偏差MAPn(第一阈值+),所述修正因子为最大组件功率偏差修正因子KMAP,第一修正堆芯评价结果包括修正最大组件功率偏差MAP^n(第一阈值+)

和/或,

所述第一堆芯评价结果为第一最大堆芯象限倾斜DAn(第一阈值+),所述修正因子为最大堆芯象限倾斜修正因子KDA,第一修正堆芯评价结果为修正最大堆芯象限倾斜DA^n(第一阈值+)

和/或,

所述第一堆芯评价结果为第一堆芯焓升因子FDHn(第一阈值+),所述修正因子为堆芯焓升因子修正因子KFDH,第一修正堆芯评价结果为修正堆芯焓升因子FDH^n(第一阈值+)

和/或,

所述第一堆芯评价结果为第一堆芯热点因子QTZn(第一阈值+),所述修正因子为堆芯热点因子修正因子KQTZ,第一修正堆芯评价结果为修正堆芯热点因子QTZ^n(第一阈值+)

MAP^n(第一阈值+)=MAPn(第一阈值+)*KMAP

DA^n(第一阈值+)=DAn(第一阈值+)*KDA

FDH^n(第一阈值+)=FDHn(第一阈值+)*KFDH

QTZ^n(第一阈值+)=QTZn(第一阈值+)*KQTZ

本申请实施例通过在正常通道数量不满足要求时采用修正因子对待修正的第一通量图数据进行修正,既能及时发现堆芯参数异常,又保障不会因不适当的修正导致非真实堆芯参数超限,从而避免了核电机组因定期通量图测量超期而被迫引入堆芯降功率瞬态,降低了核电机组瞬态导致的潜在人因失误和设备异常风险,实现了快速完成全堆芯通量图测量,在安全运行的前提下提高了核电站的发电能力。

需要说明的是,本领域技术人员在本发明揭露的技术范围内,可容易想到的其他排序方案也应在本发明的保护范围之内,在此不一一赘述。

参见图2,是本申请一实施例提供的一种核电站压水反应堆通量图数据修正装置示意图,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,包括:

第一堆芯评价结果确定模块21,用于根据待修正的第一通量图数据,确定第一堆芯评价结果;

修正因子模块22,用于根据历史时间的第二通量图数据,确定修正因子;

第一修正模块23,用于根据所述修正因子,对所述第一堆芯评价结果进行修正,确定第一修正堆芯评价结果;

第二修正模块24,用于根据所述第一修正堆芯评价结果,确定修正后的第一通量图数据。

所述修正因子模块22还用于:

根据历史时间的第二通量图数据,确定第二堆芯评价结果;

基于所述第二通量图数据剔除故障通道数据,确定第三通量图数据;

根据所述第三通量图数据,确定第三堆芯评价结果;

根据所述第二堆芯评价结果和所述第三堆芯评价结果确定所述修正因子。

所述第一修正模块23还用于:

将所述修正因子与所述第一堆芯评价结果的乘积确定为所述第一修正堆芯评价结果。

根据所述第二堆芯评价结果和所述第三堆芯评价结果确定修正因子,包括:

计算所述第二堆芯评价结果和所述第三堆芯评价结果的比值;

比较所述比值与1的大小,选择较小数作为所述修正因子。

第二修正模块24,还用于将所述修正因子与所述第一堆芯评价结果的乘积确定为所述第一修正堆芯评价结果。

可选的,所述第二堆芯评价结果为第二最大组件功率偏差MAPn-1(第二阈值+)、所述第三堆芯评价结果为第三最大组件功率偏差MAPn-1(第一阈值+),所述修正因子为最大组件功率偏差修正因子KMAP

和/或,

所述第二堆芯评价结果为第二最大堆芯象限倾斜DAn-1(第二阈值+)、所述第三堆芯评价结果为第三最大堆芯象限倾斜DAn-1(第一阈值+),所述修正因子为最大堆芯象限倾斜修正因子KDA

和/或,

所述第二堆芯评价结果为第二堆芯焓升因子FDHn-1(第二阈值+)、所述第三堆芯评价结果为第三堆芯焓升因子FDHn-1(第一阈值+),所述修正因子为堆芯焓升因子修正因子KFDH

和/或,

所述第二堆芯评价结果第二为堆芯热点因子QTZn-1(第二阈值+)、所述第三堆芯评价结果为第三堆芯热点因子QTZn-1(第一阈值+),所述修正因子为堆芯热点因子修正因子KQTZ

其中:

KMAP=MIN{MAPn-1(第二阈值+)/MAPn-1(第一阈值+),1}

KDA=MIN{DAn-1(第二阈值+)/DAPn-1(第一阈值+),1}

KFDH=MIN{FDHn-1(第二阈值+)/FDHn-1(第一阈值+),1}

KQTZ=MIN{QTZn-1(第二阈值+)/QTZn-1(第一阈值+),1}

其中:

所述第一堆芯评价结果为第一最大组件功率偏差MAPn(第一阈值+),所述修正因子为最大组件功率偏差修正因子KMAP,第一修正堆芯评价结果包括修正最大组件功率偏差MAP^n(第一阈值+)

和/或,

所述第一堆芯评价结果为第一最大堆芯象限倾斜DAn(第一阈值+),所述修正因子为最大堆芯象限倾斜修正因子KDA,第一修正堆芯评价结果为修正最大堆芯象限倾斜DA^n(第一阈值+)

和/或,

所述第一堆芯评价结果为第一堆芯焓升因子FDHn(第一阈值+),所述修正因子为堆芯焓升因子修正因子KFDH,第一修正堆芯评价结果为修正堆芯焓升因子FDH^n(第一阈值+)

和/或,

所述第一堆芯评价结果为第一堆芯热点因子QTZn(第一阈值+),所述修正因子为堆芯热点因子修正因子KQTZ,第一修正堆芯评价结果为修正堆芯热点因子QTZ^n(第一阈值+)

MAP^n(第一阈值+)=MAPn(第一阈值+)*KMAP

DA^n(第一阈值+)=DAn(第一阈值+)*KDA

FDH^n(第一阈值+)=FDHn(第一阈值+)*KFDH

QTZ^n(第一阈值+)=QTZn(第一阈值+)*KQTZ

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,即将所述移动终端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。上述移动终端中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。

图3是本发明一实施例提供的终端设备的示意图。如图3所示,该实施例的终端设备3包括:处理器30、存储器31以及存储在所述存储器31中并可在所述处理器30上运行的计算机程序32。所述处理器30执行所述计算机程序32时实现上述核电站压水反应堆通量图数据修正方法的步骤,例如图1所示的步骤101至104。或者,所述处理器30执行所述计算机程序32时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图2所示模块21至34的功能。

示例性的,所述计算机程序32可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器31中,并由所述处理器30执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序32在所述终端设备3中的执行过程。

所述终端设备3可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑等计算设备。所述终端设备可包括,但不仅限于,处理器30、存储器31。本领域技术人员可以理解,图3仅仅是终端设备3的示例,并不构成对终端设备3的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。

所称处理器30可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),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。

所述存储器31可以是所述终端设备3的内部存储单元,例如终端设备3的硬盘或内存。所述存储器31也可以是所述终端设备3的外部存储设备,例如所述终端设备3上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器31还可以既包括所述终端设备3的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器31用于存储所述计算机程序以及所述终端设备所需的其他程序和数据。所述存储器31还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。

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移动终端上运行时,使得移动终端执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。

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,并不用于限制本发明的保护范围。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。

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发明的范围。

在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备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。

另外,在本发明各个实施例中的各功能单元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。

所述集成的模块/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,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也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可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、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等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括是电载波信号和电信信号。

以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,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发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。

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