一种基于深度学习驱动的反应堆堆芯功率重构方法

    公开(公告)号:CN118349774A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410409395.4

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明属于核反应堆堆芯计算技术领域,具体涉及一种基于深度学习驱动的反应堆堆芯功率重构方法,步骤如下:将神经网络函数代入中子扩散方程的数理方程,构建控制方程形成的损失函数、边界条件形成的损失函数,根据数据样本点构建数据表示的损失函数;对控制方程形成的损失函数、边界条件形成的损失函数、数据表示的损失函数分别赋值权重并进行加合,得到统一的机器学习损失函数;通过深度学习技术,迭代优化神经网络函数中的神经网络连接权重和神经网络偏置项,逐步减小统一的机器学习损失函数的值到精度范围内;同时神经网络函数输出逼近了系统定义域通量密度的数值解,得到逆向求解中子扩散方程的近似数值解,实现反应堆堆芯功率重构。本发明方法基于深度学习方法和数据驱动融合进行中子扩散数理方程逆向求解,可通过调整边界条件形成的约束损失函数权重实现一定的边界误差容错功能,同时对数据样本数量及空间分布具有较强包容性,可实现高精度、高效率、高鲁棒性的反应堆功率重构计算。

    基于局部非线性修正的堆芯功率分布在线重构方法及系统

    公开(公告)号:CN113421669B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110671202.9

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了基于局部非线性修正的堆芯功率分布在线重构方法及系统,包括:根据反应堆堆芯三维网格离散情况,计算局部非线性修正系数矩阵A;根据局部非线性修正系数矩阵A与给定的背景物理场Fb,确定待重构物理场Fa与背景物理场Fb的局部非线性修正的差值关系;根据探测器布置情况,构建探测器响应矩阵H;根据探测器响应矩阵H,建立待重构物理场理论测量值与真实探测器测量值的差值关系;根据数据同化方程建立代价方程,通过最小化代价方程的求解得到待重构物理场Fa。本发明操作简单,局部非线性修正系数矩阵A不依赖于背景物理场,显著提高了物理场在线重构的效率。

    一种压水堆堆芯的18个月换料多循环燃料的管理方法

    公开(公告)号:CN107910078B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201711293524.4

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆芯的18个月换料多循环燃料的管理方法,压水堆堆芯由121组燃料组件组成,首循环燃料组件按U‑235富集度分为4区,4区的U‑235富集度分别为1.9%、2.6%、3.1%和3.7%,燃料组件分别为25、28、44和24组,首循环堆芯采用高泄漏装载模式,首循环堆芯采用的固体可燃毒物为一体化钆固体可燃毒物;从第二循环开始直至平衡循环,每次换料装入全堆1/3数量的新燃料组件,新燃料组件的U‑235富集度高于首循环燃料组件的U‑235富集度,该堆芯采用低泄漏装载模式,堆芯采用的固体可燃毒物为一体化钆固体可燃毒物。方法较快且较容易地实现了18个月长周期换料。

    一种适用于模块式小型堆的部分低泄漏装载换料方法

    公开(公告)号:CN109994233A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910276513.8

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于模块式小型堆的部分低泄漏装载换料方法,解决了现有技术无法兼顾在燃料经济性和功率展平特性间平衡的问题。本发明包括(1)采用从外至内U‑235富集度依次降低的高泄漏装载形式构建首循环的堆芯;堆芯中包含多个方形燃料组件,燃料组件中包括有载钆燃料棒;(2)通过过渡循环进入平衡循环后,采用部分低泄漏装载形式分三批次更换堆芯中的燃料组件;每批次更换的燃料组件的U‑235富集度不超过5%,更换的燃料组件中包括有不含载钆燃料组件和含载钆燃料组件。本发明实现了24个月换料目标,燃料利用率提高到了接近大型商用堆的水平,同时保证了堆芯功率展平特性。

    一种177堆芯的控制棒分布结构

    公开(公告)号:CN104952493B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201510238451.3

    申请日:2015-05-12

    CPC classification number: Y02E30/38

    Abstract: 本发明公开了一种177堆芯的控制棒分布结构,包括61束控制棒;61束控制棒分为8组,分别为R组、G1组、G2组、N1组、N2组、SA组、SB组和SC组;其中,R组为温度调节棒,G1组、G2组、N1组和N2组为功率补偿棒,SA组、SB组和SC组为停堆棒;G1组和G2组由灰体控制棒构成,其余组由黑体控制棒构成。.本发明通过对温度调节棒、功率补偿棒和停堆棒的数量设置,并进行合理分组,并对各个控制棒的空间位置进行优化,实现了在采用61束控制棒,不增加压力容器顶盖开孔数量的情况下,为177堆芯提供了足够的停堆裕量,停堆裕量满足年换料及18个月换料的安全需求。

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