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公开(公告)号:CN118468537A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410532817.7
申请日:2024-04-30
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G21C17/022
Abstract: 本发明具体涉及一种满功率状态下的临界硼浓度修正方法,基于三维的反应性平衡方程,考虑温度偏差对多普勒效应的影响,满功率状态下的临界硼浓度为:#imgabs0#式中,CBref表示满功率状态下的临界硼浓度;CBm表示测量状态下的实际硼浓度;ρxem表示测量状态下的平衡氙毒;ρxeref表示满功率状态下的平衡氙毒;ρrccam表示测量状态下控制棒引入的反应性;prm表示测量状态下的实际功率;HFP表示满功率;αpc表示测量状态和满功率状态下的功率系数之和的平均值;αb表示测量状态和满功率状态下的硼微分价值之和的平均值;Tavgm表示测量状态下的慢化剂平均温度;Tref(prm)表示测量状态下的慢化剂参考温度;αttcm表示测量状态下的总温度系数。本发明还涉及计算机设备及计算机可读存储介质,实现上述满功率状态下的临界硼浓度修正方法的步骤。本发明基于三维的反应性平衡方程,考虑温度偏差对多普勒效应的影响,实现核电机组参与调峰越来越多情况下,满功率状态下的临界硼浓度精准修正。
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公开(公告)号:CN117196321B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311450666.2
申请日:2023-11-03
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/18
Abstract: 本申请提供了一种核电厂计划任务概率风险的计算方法及其计算装置,该计算方法包括:获取不同工况下概率风险模型对应的多组最小割集等价模型,同一工况下概率风险模型对应一组最小割集等价模型;根据计划任务的逻辑拆分计划任务以获取多个配置变化点;确定多个配置变化点的系统运行备用列情况;若系统中存在多个设备不可用且不满足规则的不可用设备组合,则采用重构模型求解的方式计算概率风险模型的风险值;若系统中存在单个设备不可用或者满足规则的不可用设备组合,则根据多组最小割集等价模型计算风险值。本申请通过综合使用重新求解的方法和最小割集的方法,提高了概率风险计算的精度和效率。
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公开(公告)号:CN111180094A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911348219.X
申请日:2019-12-24
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G21C17/022 , G21C17/038
Abstract: 本发明属于核电厂运行技术领域,具体涉及一种核电厂乏燃料水池冷却剂丧失事故下温升计算方法,通过输入乏燃料水池的设计参数及事故下初始温度,泄漏率等参数,对事故下乏燃料水池沸腾及乏燃料组件裸露时间进行计算。根据该方法可对核电厂乏燃料水池失去冷却事故下乏燃料裸露时间进行评估,对事故下电厂决策及缓解措施制定提供依据,根据该方法可对不同堆型类似事故进行评价。
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公开(公告)号:CN110490491A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910839726.7
申请日:2019-09-06
Applicant: 福建福清核电有限公司
Abstract: 一种基于单精度浮点数据的核电厂燃耗计算方法,可在线进行燃耗实时跟踪、计算。包括以下步骤S1:计算核电厂燃耗;S2:继续化简得到如下公式: S3:根据公式(2),进行实时燃耗跟踪计算,公式为:计算周期采用T=120s,经过福清核电厂1-4号机组10个燃料循环的验证,在线燃耗计算的燃耗与机组实际燃耗的误差均小于1EFPD,寿期末,在线燃耗计算的相对误差均小于0.5%,满足工程应用要求。
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公开(公告)号:CN118841196A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310440736.X
申请日:2023-04-23
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G21C17/104 , G21D3/00
Abstract: 本发明属于反应堆物理技术领域,具体涉及一种压水反应堆反应性实时测量方法。步骤一:实时数据采集:由数据采集模块负责实时、不间断地采集并记录堆外核仪表系统中间量程测量电流数据,并将数据存储于数据服务器内;步骤二:数据即时通讯:由数据读取模块通过网络端口与数据服务器进行通讯,实时接收数据服务器上核仪表系统中间量程的电流数据;步骤三:反应性计算:反应性计算模块负责将接收到的核仪表系统中间量程的电流数据计算成反应性;步骤四:输出反应性:反应性输出模块负责及时输出计算得到的反应性。实现在机组功率运行期间无须外接反应性仪也能实时、任意地点监测堆芯反应性。
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公开(公告)号:CN117252536A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311186988.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G06Q10/10 , G06Q10/20 , G06F16/25 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提供了一种核电厂设备配置状态数据获取的方法及其装置、电子设备,该方法包括:判断核电厂设备的配置状态类型为可用状态或不可用状态;若核电厂设备的配置状态类型为不可用状态,则判断核电厂设备的配置状态类型为计划不可用状态还是随机不可用状态;根据核电厂设备的配置状态类型,从多数据源中获取核电厂设备的配置状态数据。本申请通过在核电厂设备的配置状态类型判断时区分计划不可用状态与随机不可用状态,从而使得获得的核电厂设备不可用配置状态数据更具完整性和准确性,降低了核电厂设备配置风险分析的结果误差。
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公开(公告)号:CN116893074B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311099504.9
申请日:2023-08-30
Applicant: 福建福清核电有限公司
Abstract: 本申请提供了一种热交换器运行参数的评估方法及其评估装置,该评估方法包括:根据热交换器在当前运行工况下的当前换热量W0、第一热流体进口温度Te1和第一冷流体进口温度te1,计算得到第一换热器常数A1,A1=W0/(Te1‑te1);根据热交换器在当前运行工况下的当前换热量W0、第一冷流体出口温度ts1和第一热流体出口温度Ts1,计算得到第二换热器常数A2,A2=W0/(ts1‑Ts1);根据第一换热器常数A1和第二换热器常数A2,评估热交换器在目标运行工况下的目标换热量W1和目标稳态运行变化参数中的至少一种。本申请通过构建换热器常数与热交换器运行参数之间的关系,利用换热器常数评估热交换(56)对比文件王金辉.管壳式换热器温度传感器测量的准确性校正.自动化与仪表.2015,(第1期),第29-32页.
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公开(公告)号:CN116893074A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202311099504.9
申请日:2023-08-30
Applicant: 福建福清核电有限公司
Abstract: 本申请提供了一种热交换器运行参数的评估方法及其评估装置,该评估方法包括:根据热交换器在当前运行工况下的当前换热量W0、第一热流体进口温度Te1和第一冷流体进口温度te1,计算得到第一换热器常数A1,A1=W0/(Te1‑te1);根据热交换器在当前运行工况下的当前换热量W0、第一冷流体出口温度ts1和第一热流体出口温度Ts1,计算得到第二换热器常数A2,A2=W0/(ts1‑Ts1);根据第一换热器常数A1和第二换热器常数A2,评估热交换器在目标运行工况下的目标换热量W1和目标稳态运行变化参数中的至少一种。本申请通过构建换热器常数与热交换器运行参数之间的关系,利用换热器常数评估热交换器的换热能力,从而简化了热交换器运行参数的评估方法,且提高了计算结果的准确度。
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公开(公告)号:CN116453722A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210007716.9
申请日:2022-01-06
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G21C17/104
Abstract: 本发明属于核电厂反应堆物理技术领域,具体涉及一种压水堆核电厂测量动态刻棒本底电流的方法,执行初始临界试验时,将反应性仪接入功率量程通道中,待反应性仪电流稳定后,此时刻设定为T1,之后开始稀释操作,不断计算稀释外推倒计数率,稀释外推倒计数率随着稀释产生的作用不断变小,直至电流值出现明显拐点,反应性仪电流值开始呈现明显上涨,将电流值出现明显拐点后的时刻设定为T2,选取T1时刻至T2时刻之间任意一段时间电流值求取平均值,便得到动态刻棒本底电流值,即可得到本底电流。利用该方法可以确定动态刻棒本底电流,该测量本底电流的方法稳定可靠、方法简单,可以推广使用。
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公开(公告)号:CN107887043B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710936814.X
申请日:2017-10-10
Applicant: 福建福清核电有限公司
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明属于核电厂反应堆物理技术领域,具体涉及一种反应堆功率系数测量方法。反应堆核裂变反应达到稳定临界后,堆芯功率为P1,堆芯反应性为ρ1,向反应堆引入正反应性,使反应堆功率持续增长,期间保持开始和最终控制棒棒位不变,由燃料发热效应导致的功率增长给堆芯带来负反应性反馈,最终堆芯反应性逐渐下降至0,此时堆芯功率为P2,堆芯反应性为ρ2,计算堆芯反应性的变化ρ1‑ρ2与功率变化P1‑P2的比值即为测量得到的功率系数。本发明可以在不同类型反应堆临界后零功率平台下开展试验测量,准确的得到反应堆功率系数。
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