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公开(公告)号:CN115331844B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211095093.1
申请日:2022-09-08
申请人: 中国核动力研究设计院 , 海南核电有限公司
发明人: 肖鹏 , 王永明 , 卢迪 , 黄灿 , 廖鸿宽 , 赵德华 , 刘同先 , 胥俊勇 , 于颖锐 , 刘明权 , 李庆 , 王丹 , 关仲华 , 唐霄 , 陈飞飞 , 刘佳艺 , 彭星杰 , 李向阳
摘要: 本发明公开了一种核反应堆次临界下控制棒价值测量方法及系统,在核反应堆处于次临界状态下进行控制棒价值测量,包括:在监管部门释放临界控制点之前:与控制棒束组件落棒时间测量相结合进行控制棒价值测量,或与控制棒驱动机构性能检查相结合进行控制棒价值测量,或在热态落棒时间测量之后直接进行控制棒价值测量;在监管部门释放临界控制点之后,核反应堆临界前直接进行控制棒价值测量;本发明在不违反调试基本原则的基础上,提出次临界控制棒价值测量试验的具体条件和试验方法,从而在保证试验安全的前提下,尽量减少试验占用的关键路径,甚至减少总试验时间,提高电厂的经济性。
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公开(公告)号:CN115331844A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211095093.1
申请日:2022-09-08
申请人: 中国核动力研究设计院 , 海南核电有限公司
发明人: 肖鹏 , 王永明 , 卢迪 , 黄灿 , 廖鸿宽 , 赵德华 , 刘同先 , 胥俊勇 , 于颖锐 , 刘明权 , 李庆 , 王丹 , 关仲华 , 唐霄 , 陈飞飞 , 刘佳艺 , 彭星杰 , 李向阳
摘要: 本发明公开了一种核反应堆次临界下控制棒价值测量方法及系统,在核反应堆处于次临界状态下进行控制棒价值测量,包括:在监管部门释放临界控制点之前:与控制棒束组件落棒时间测量相结合进行控制棒价值测量,或与控制棒驱动机构性能检查相结合进行控制棒价值测量,或在热态落棒时间测量之后直接进行控制棒价值测量;在监管部门释放临界控制点之后,核反应堆临界前直接进行控制棒价值测量;本发明在不违反调试基本原则的基础上,提出次临界控制棒价值测量试验的具体条件和试验方法,从而在保证试验安全的前提下,尽量减少试验占用的关键路径,甚至减少总试验时间,提高电厂的经济性。
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公开(公告)号:CN112668165A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011517947.1
申请日:2020-12-21
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种反应堆堆芯核设计系统及应用,包括燃耗计算模块、堆芯状态参数计算模块、反应性参数及亏损计算模块、动力学参数计算模块、氙演变计算模块、钐反应性模块、氙瞬态构造模块、状态瞬态计算模块、卡棒计算模块、控制棒顺序插入计算模块、控制棒移动计算模块、控制棒微积分价值计算模块、咬量计算模块、数据提取及后处理模块、刻度曲线计算模块和三维压二维模块。本发明的设计系统集成了反应堆堆芯核设计过程中所需的各计算模块,使得堆芯核设计过程更加集成化、自动化,且减少设计过程中的人员干预,在增加设计效率的同时,减少各种人因错误,提高了设计的可靠性。
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公开(公告)号:CN114266157B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202111582149.1
申请日:2021-12-22
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G06F30/20 , G21C17/02 , G06F119/06 , G06F119/12
摘要: 本发明公开了一种实现任意时刻反应堆功率分布试验的方法、装置和设备,包括:按照升功率方案执行反应堆功率达到目标功率平台,按照稳定时间达到功率分布试验状态之后,进行通量图测量,得到全堆电流数据;根据各探测组件位置处的测量电流和测量时间,调用修正因子库中对应的电流修正因子,对测量得到的各测点电流数据进行修正,得到实测电流数据;根据堆芯理论数据库与修正得到的实测电流数据,进行堆内功率精细化重构,得到堆芯实测功率分布;根据堆芯实测功率分布得到堆芯关键参数实测值,计算堆芯关键参数实测值与堆芯关键参数理论值之间的偏差,验证该偏差是否满足验收准则。本发明可实现在任意时刻利用探测器信号作为信号源完成功率分布试验。
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公开(公告)号:CN113936823B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111192021.4
申请日:2021-10-13
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G21C17/10 , G21C17/108
摘要: 本发明公开了一种获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质,方法包括以下步骤:获取修正系数;基于当前堆芯状态,改变堆芯功率、控制棒棒位或/和轴向氙分布以获得多组其他堆芯状态,并分别计算多组其他堆芯状态下的归一化理论功率分布#imgabs0#和堆芯功率Pr;根据修正系数、多组归一化理论功率分布#imgabs1#以及多组堆芯功率Pr计算堆外探测器刻度系数。本发明的目的在于提供一种获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质,利用一次堆内通量测量结果来修正核设计理论计算偏差,最终通过求解一个最优化问题获得堆外探测器的刻度系数,从而使获得堆外探测器刻度系数更加精确。
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公开(公告)号:CN115688358A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211017258.3
申请日:2022-08-23
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F16/25 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了基于堆内自给能探测器的反应堆功率分布试验方法及系统,涉及核反应堆物理试验领域,其技术方案要点是:模拟各瞬态下的堆芯精细功率分布后建立堆芯理论数据库,并以耦合系数方法建立各燃料组件中各节块的耦合系数;获取以堆内自给能探测器采集的固定与离散的实测电流数据,并采用高阶拟合方法拓展得到连续功率分布信息;依据耦合系数和连续功率分布信息,采用在线功率分布拓展软件拓展得到全堆实测功率分布;将瞬态下的堆芯精细功率分布与全堆实测功率分布对比,得到功率分布偏差试验结果。本发明在瞬态的堆芯功率分布计算基础上,与实时的堆内自给能探测器电流相结合,可给出当前堆芯状态的实测功率分布。
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公开(公告)号:CN117634793A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311595538.7
申请日:2023-11-24
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G21D1/00
摘要: 本发明公开了一种基于群堆管理的压水堆核电厂首循环装载设计方法,通过多机组燃料组件的共享使用,将多个机组的首循环进行群堆设计,提高首循环使用的新燃料组件富集度,实现循环长度需求;同时,将机组A中采用全新燃料组件的首循环卸出的不再入堆使用的燃料组件放入机组B的首循环使用,从而减少机组B中首循环的新燃料组件数目,使得机组B达到相当的循环长度;实现群堆模式下的首循环燃料组件的卸料燃耗提升;解决当前首循环设计燃料利用率低难题,提高核电厂经济性。
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公开(公告)号:CN115274163B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210939099.6
申请日:2022-08-05
申请人: 中国核动力研究设计院
摘要: 本发明公开了一种压水堆核电厂堆芯的燃料组件管理方法,包括第一步,筛选长换料周期机组中一定数量的浅燃耗燃料组件;筛选短换料周期机组中一定数量的浅燃耗燃料组件;混合为已辐照燃料组件;将已辐照燃料组件和未辐照的新燃料组件均装载至堆芯;确定是否满足压水堆的设计限值或设计要求,若不满足,改变数量比或改变装载位置;若满足,则完成燃料组件的装载;本发明将长换料周期机组卸出的浅燃耗燃料组件,装入短换料周期机组中,实现群堆模式下的批卸料燃耗和单堆模式下短换料周期的批卸料燃耗相当;解决当前核工业约束条件下、长换料周期机组堆芯燃料管理的燃料利用率低难题,提高核电厂经济性。
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公开(公告)号:CN115274163A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210939099.6
申请日:2022-08-05
申请人: 中国核动力研究设计院
摘要: 本发明公开了一种压水堆核电厂堆芯的燃料组件管理方法,包括第一步,筛选长换料周期机组中一定数量的浅燃耗燃料组件;筛选短换料周期机组中一定数量的浅燃耗燃料组件;混合为已辐照燃料组件;将已辐照燃料组件和未辐照的新燃料组件均装载至堆芯;确定是否满足压水堆的设计限值或设计要求,若不满足,改变数量比或改变装载位置;若满足,则完成燃料组件的装载;本发明将长换料周期机组卸出的浅燃耗燃料组件,装入短换料周期机组中,实现群堆模式下的批卸料燃耗和单堆模式下短换料周期的批卸料燃耗相当;解决当前核工业约束条件下、长换料周期机组堆芯燃料管理的燃料利用率低难题,提高核电厂经济性。
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公开(公告)号:CN112668165B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011517947.1
申请日:2020-12-21
申请人: 中国核动力研究设计院
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种反应堆堆芯核设计系统及应用,包括燃耗计算模块、堆芯状态参数计算模块、反应性参数及亏损计算模块、动力学参数计算模块、氙演变计算模块、钐反应性模块、氙瞬态构造模块、状态瞬态计算模块、卡棒计算模块、控制棒顺序插入计算模块、控制棒移动计算模块、控制棒微积分价值计算模块、咬量计算模块、数据提取及后处理模块、刻度曲线计算模块和三维压二维模块。本发明的设计系统集成了反应堆堆芯核设计过程中所需的各计算模块,使得堆芯核设计过程更加集成化、自动化,且减少设计过程中的人员干预,在增加设计效率的同时,减少各种人因错误,提高了设计的可靠性。
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