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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
Applicant: 中国核动力研究设计院
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。
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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
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20
Abstract: 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:CN107731330A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710959128.4
申请日:2017-10-16
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108
Abstract: 本发明公开了一种适用于铑自给能探测器的噪声消除方法,解决了现有算法不适用于信号噪声较大的低功率水平,且在量程切换的衔接过程中偶尔会产生尖峰噪声的问题。本发明公开了一种适用于铑自给能探测器的噪声消除方法,具体为:在铑自给能探测器中加入低通的数字滤波器H(z)进行信号中噪声的消除,或者在铑自给能探测器进行延迟消除之前,采用低通的数字滤波器H(z)进行信号中噪声的消除。本发明不仅可以提高功率测量下限,还能够消除自动量程切换带来的尖峰噪声,有效提高其在低功率水平输出电流的信噪比,进而提高在低功率水平下延时消除后电流信号的可用性。
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公开(公告)号:CN104882178A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510166175.4
申请日:2015-04-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
CPC classification number: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于H2滤波消除钒自给能探测器信号延迟的方法,包括依次进行的以下步骤:步骤1、建立钒与热中子的核反应模型;步骤2、采用直接变换建立核反应模型对应的离散状态方程;步骤3、确定钒自给能探测器电流的瞬时响应份额;步骤4、利用H2滤波器对钒自给能探测器电流信号作延迟消除。本发明应用时能对钒自给能中子探测器的电流信号进行延迟消除处理,并能有效抑制噪声,使得钒自给能中子探测器在反应堆瞬态工况时也能正常使用,且由于本发明采用了H2滤波器,作延迟消除时无需预先知道外部扰动输入信号的统计特性。
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公开(公告)号:CN104882171A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510165543.3
申请日:2015-04-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
CPC classification number: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了基于Luenberger形式H2滤波的铑自给能探测器信号延迟消除方法,包括依次进行的以下步骤:步骤1、建立铑与热中子的核反应模型;步骤2、采用直接变换建立核反应模型对应的离散状态方程;步骤3、确定铑自给能探测器电流的瞬时响应份额;步骤4、利用Luenberger形式的H2滤波器对铑自给能探测器电流信号作延迟消除。本发明应用时能对铑自给能中子探测器的电流信号进行延迟消除处理,并能有效抑制噪声,使得铑自给能中子探测器在反应堆瞬态工况时也能正常使用,且由于本发明采用了Luenberger形式的H2滤波器,作延迟消除时无需预先知道外部扰动输入信号的统计特性。
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公开(公告)号:CN115062490B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210800406.2
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G21C5/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明属于核反应堆堆芯技术领域,具体提出了一种应用于燃料元件双重非均匀系统的反应性等效物理转换方法,针对含有弥散燃料以及同时含有弥散燃料和弥散可燃毒物的板型燃料元件,将传统中子学计算程序不能计算的双重非均匀系统,根据反应性等效转换为传统中子学计算程序可以计算的单重非均匀系统,进而采用已经经过广泛验证的传统中子学程序进行计算,解决了板型燃料元件双重非均匀系统计算问题,且计算结果与蒙卡颗粒模型基准解对比显示,本发明所提出的一种应用于燃料元件双重非均匀系统的反应性等效物理转换方法不仅计算简便,且计算精度高。
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公开(公告)号:CN113409975B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110671185.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104 , G21C17/12 , G21C17/10
Abstract: 本发明公开了基于模型降阶和数据同化的堆芯功率分布监测方法及系统,该方法包括:获取当前运行状态下的堆芯运行状态参数;确定当前堆芯运行状态参数的局部参数域;确定局部参数域的离散;利用堆芯物理计算程序和并行计算架构,计算离散的参数集合对应的物理场分布集合;采用模型降阶法对物理场分布集合进行降维,得到基函数;读取堆芯内外探测器读数,进行响应函数建模;进行基函数系数计算;将当前物理场近似为基函数的线性组合,系数为所求的基函数系数;不断更新局部参数域,重复以上步骤,实现对反应堆运行状态下堆芯功率分布的在线监测。本发明实现了高精度、快速度的在线计算,摆脱了背景物理场求解不准确对功率分布重构精度的影响。
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公开(公告)号:CN115062490A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210800406.2
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G21C5/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明属于核反应堆堆芯技术领域,具体提出了一种应用于燃料元件双重非均匀系统的反应性等效物理转换方法,针对含有弥散燃料以及同时含有弥散燃料和弥散可燃毒物的板型燃料元件,将传统中子学计算程序不能计算的双重非均匀系统,根据反应性等效转换为传统中子学计算程序可以计算的单重非均匀系统,进而采用已经经过广泛验证的传统中子学程序进行计算,解决了板型燃料元件双重非均匀系统计算问题,且计算结果与蒙卡颗粒模型基准解对比显示,本发明所提出的一种应用于燃料元件双重非均匀系统的反应性等效物理转换方法不仅计算简便,且计算精度高。
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公开(公告)号:CN110322976A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910721349.7
申请日:2019-08-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/00 , G21C17/02 , G21C17/038 , G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种用于反应堆LPD和DNBR在线保护和监测的实现方法,包括:采集自给能探测器SPND的实测电流,和反应堆主冷却剂系统的各项实测运行参数;将采集的数据分别传输给上层计算单元和下层计算单元;上层计算单元和下层计算单元进行LPD在线计算和DNBR在线计算;上层计算单元的计算精度高于下层计算单元的计算精度;基于下层计算单元的LDP和DNBR计算结果,向反应堆保护系统提供LPD和DNBR保护输入信号,实现LPD和DNBR保护功能;基于上层计算单元的LDP和DNBR计算结果,实现对反应堆运行状况的监测。通过该方法实现在线监测堆芯各燃料组件轴向各段的LPD和DNBR分布,向反应堆保护系统提供LPD和DNBR保护输入信号,从而提高核电厂运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN104882182A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510166776.5
申请日:2015-04-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/00
CPC classification number: G21C17/108 , G01T3/00 , G06F19/70
Abstract: 本发明公开了基于IIR滤波的铑自给能探测器信号延迟消除方法,包括以下步骤:步骤1、建立铑与热中子的核反应模型;步骤2、建立铑自给能探测器信号系统模型;步骤3、分别建立延迟消除模块和噪声抑制模块;步骤4、在延迟消除系统运行前完成延迟消除系统的参数设计,并实时运行延迟消除系统实现信号的延迟消除。本发明整体工序简单,将信号延迟消除和噪声抑制进行分离,便于实现和推广应用,本发明解决了堆内铑自给能中子探测器信号的延迟消除问题,能保证铑自给能探测器电流信号直接用于先进堆芯测量系统后续环节,而不丧失准确度。
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