使用堆外核仪表系统中间量程进行零功率物理试验的方法

    公开(公告)号:CN118942748A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310529208.1

    申请日:2023-05-11

    IPC分类号: G21C17/10

    摘要: 本发明属于核电厂反应堆物理技术领域,具体涉及一种使用堆外核仪表系统中间量程进行零功率物理试验的方法。控制棒全提临界硼浓度测量:最大反应性引入为70pcm,控制中间量程电流值大小在5E‑8—5E‑7A范围内;等温温度系数测量:反应性引入范围为‑20至20pcm,控制中间量程电流值大小在5E‑8—5E‑7A范围内;控制棒价值测量:动态刻棒试验反应性最大为‑1200至60pcm,且动态刻棒试验堆芯最高功率应达到多普勒发热点,对应的中间量程电流值为M310机组:1.5E‑6A、华龙一号机组:2.5E‑7A,不受零功率物理试验范围的限制。通过堆外核仪表系统的中间量程来进行零功率物理试验,可以在临界零功率物理试验过程中在反应性仪不与功率量程通道进行连接或者反应性仪突发故障的情况下完成试验。

    一种压水堆核电厂堆芯核查的工具

    公开(公告)号:CN110942836A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911396426.2

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: G21C19/02 G21C17/08

    摘要: 本发明属于核电厂核燃料管理技术领域,具体涉及一种压水堆核电厂堆芯核查的工具。包括适配器、耐辐照水下摄像机、存放架;适配器一端便于装卸料机抓取,另一端与耐辐照水下摄像机连接,存放架将带有适配器的耐辐照水下摄像机临时存放在反应堆换料水池中的承载器中。还包括一体化电气柜及显示器,与耐辐照水下摄像机连接。本工具使用一个适配器装置连接水下摄像机,再用装卸料机的抓具直接抓取该适配器及摄像机进行检查,取代水下长杆装置从而避免发生被压力容器出水口吸入的情况,提高检查的安全性。同时,使用耐辐照水下摄像机,从而大幅度提高清晰度,节约核查的主线时间。

    一种核电厂中间量程电流功率转换系数计算方法

    公开(公告)号:CN117690618A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202211071902.5

    申请日:2022-09-02

    IPC分类号: G21D3/08 G06F17/15

    摘要: 本发明涉及核电仪表测量领域,尤其涉及一种核电厂中间量程电流功率转换系数计算方法。上述方法,包括:确定上个循环同一功率平台的中间量程电流转换系数、本循环功率平台堆芯径向功率分布图,通量水平,上循环功率平台堆芯径向功率分布图,通量水平以及相同堆型中间量程探测器的响应函数;按照公式(1)获取本循环的中间量程电流功率转换系数。本发明适用于堆芯装载模式变化后获取中间量程电流功率转换系数,无需增加任何设备和任何变更,利用核电厂现有数据计算出下一个循环核电厂核仪表系统中间量程电流功率转换系数,提高了中间量程电流功率转换系数准确性。

    一种计算核电厂除堆芯外输出功率的方法

    公开(公告)号:CN116796539A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310755414.4

    申请日:2023-06-26

    摘要: 本发明属于核电站功率计算技术领域,具体涉及一种计算核电厂除堆芯外输出功率的方法。包括如下步骤:步骤1:获取蒸汽发生器器设备参数;步骤2:调整蒸汽发生器水位到高水位上,关闭蒸汽发生器排污阀和给水,维持蒸汽发生器压力P;步骤3:获取计算相关数据:步骤4:计算蒸汽发生器带出的热量。本发明的有益效果在于:给出了一种试验直接测量除堆芯外其他热源向冷却剂系统输入的热功率的方法,通过获取试验过程中蒸汽发生器水位下降速率为hi这一唯一且测量精度高的变量来进行热功率计算,可以减少试验数据的误差,进而减少热功率的误差。

    一种压水反应堆反应性实时测量方法

    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

    IPC分类号: G21C17/104 G21D3/00

    摘要: 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。

    热交换器运行参数的评估方法及其评估装置

    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

    IPC分类号: G01M99/00 G01D21/02 G06F17/10

    摘要: 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.

    热交换器运行参数的评估方法及其评估装置

    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

    IPC分类号: G01M99/00 G01D21/02 G06F17/10

    摘要: 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。

    一种有功率状态下的反应堆慢化剂温度系数测量方法

    公开(公告)号:CN118800487A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310400031.5

    申请日:2023-04-14

    IPC分类号: G21C17/022

    摘要: 本发明属于有功率状态下的反应堆慢化剂温度系数测量方法技术领域,具体涉及一种有功率状态下的反应堆慢化剂温度系数测量方法。包括以下步骤:步骤一:确认或制造一个反应堆氙不平衡状态;步骤二:控制棒置手动,保持功率不变,保持硼浓度不变;步骤三:采集反应堆的功率和慢化剂温度数据进行慢化剂温度系数测量;步骤四:根据功率计算氙毒;步骤五:根据设计获取该状态下的多普勒温度系数αdop;步骤六:计算总温度系数αttc,总温度系数αttc等于慢化剂平均温度随氙毒变化的斜率的倒数的负值;步骤七:根据αmod=αttc‑αdop计算慢化剂温度系数。本发明给出了一种利用氙毒变化来测量慢化剂温度系数的方法,氙毒计算是可靠的,测量时间短,可以减少慢化剂温度系数的测量误差。