百万千瓦级压水堆核电站慢化剂温度系数测量方法及装置

    公开(公告)号:CN103594131A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210289605.8

    申请日:2012-08-15

    IPC分类号: G21C17/022

    摘要: 本发明涉及百万千瓦级压水堆核电站的关键技术,尤其涉及一种在百万千瓦级压水堆核电站寿期末功率运行状态下的慢化剂温度系数测量方法和装置,该方法包括:在指定时长范围内的正常功率运行工况下,因堆芯燃耗变化而产生堆芯燃耗价值变化时,采集所述燃耗变化量和对应的燃耗价值;在延伸运行工况下,采集所述指定时长范围内的燃耗变化量及对应的慢化剂平均温度变化量和功率水平变化量;根据预设公式获取延伸运行工况下的慢化剂温度系数测量值。本发明实施例提供的方法可以避免因引入扰动使堆芯产生难以控制的氙振荡,继而引发反应堆跳堆的问题,提高堆芯的安全性和可靠性。

    核电站动态刻棒现场实施方法

    公开(公告)号:CN105336382A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410404382.4

    申请日:2014-08-15

    IPC分类号: G21C17/10 G21C17/112

    摘要: 本发明涉及核电站动态刻棒现场实施方法,包括:测量过程中的空间效应修正、本地补偿电流的确定、刻棒顺序、零功率物理试验顺序的优化、以及先进反应性仪的设置和检查等。对于本发明的改进而得到的动态刻棒现场实施方法中,每组控制棒都独立测量,没有干涉效应,棒价值不依赖参考棒的价值,测量结果可靠性高;测量过程没有硼化稀释操作,能达到的最大反应性取决于初始状态的反应性,更加安全;测量操作简单,大幅度降低人为错误概率;可以提供以位置为函数的控制棒价值,提供更多的数据验证安全分析所需要的堆芯设计计算模型;提高了测量效率,每次大修中大幅度节省大修关键路径时间至少十几个小时;减少控制棒的移动和放射性废物的排放。

    核电站动态刻棒现场实施方法

    公开(公告)号:CN107578832B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710648011.4

    申请日:2014-08-15

    摘要: 本发明涉及核电站动态刻棒现场实施方法,包括:测量过程中的空间效应修正、本底补偿电流的确定、刻棒顺序、零功率物理试验顺序的优化、以及先进反应性仪的设置和检查等。对于本发明的改进而得到的动态刻棒现场实施方法中,每组控制棒都独立测量,没有干涉效应,棒价值不依赖参考棒的价值,测量结果可靠性高;测量过程没有硼化稀释操作,能达到的最大反应性取决于初始状态的反应性,更加安全;测量操作简单,大幅度降低人为错误概率;可以提供以位置为函数的控制棒价值,提供更多的数据验证安全分析所需要的堆芯设计计算模型;提高了测量效率,每次大修中大幅度节省大修关键路径时间至少十几个小时;减少控制棒的移动和放射性废物的排放。

    核电站动态刻棒现场实施方法

    公开(公告)号:CN107578832A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710648011.4

    申请日:2014-08-15

    摘要: 本发明涉及核电站动态刻棒现场实施方法,包括:测量过程中的空间效应修正、本地补偿电流的确定、刻棒顺序、零功率物理试验顺序的优化、以及先进反应性仪的设置和检查等。对于本发明的改进而得到的动态刻棒现场实施方法中,每组控制棒都独立测量,没有干涉效应,棒价值不依赖参考棒的价值,测量结果可靠性高;测量过程没有硼化稀释操作,能达到的最大反应性取决于初始状态的反应性,更加安全;测量操作简单,大幅度降低人为错误概率;可以提供以位置为函数的控制棒价值,提供更多的数据验证安全分析所需要的堆芯设计计算模型;提高了测量效率,每次大修中大幅度节省大修关键路径时间至少十几个小时;减少控制棒的移动和放射性废物的排放。

    核电站动态刻棒现场实施方法

    公开(公告)号:CN105336382B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201410404382.4

    申请日:2014-08-15

    IPC分类号: G21C17/10 G21C17/112

    摘要: 本发明涉及核电站动态刻棒现场实施方法,包括:测量过程中的空间效应修正、本地补偿电流的确定、刻棒顺序、零功率物理试验顺序的优化、以及先进反应性仪的设置和检查等。对于本发明的改进而得到的动态刻棒现场实施方法中,每组控制棒都独立测量,没有干涉效应,棒价值不依赖参考棒的价值,测量结果可靠性高;测量过程没有硼化稀释操作,能达到的最大反应性取决于初始状态的反应性,更加安全;测量操作简单,大幅度降低人为错误概率;可以提供以位置为函数的控制棒价值,提供更多的数据验证安全分析所需要的堆芯设计计算模型;提高了测量效率,每次大修中大幅度节省大修关键路径时间至少十几个小时;减少控制棒的移动和放射性废物的排放。