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公开(公告)号:CN105895174B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201610296877.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/104 , G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种压水堆控制棒价值计算方法,所述方法包括:首先,采用常规方法计算最大价值棒组的控制棒价值;然后,基于R棒刻度SB棒时的初始状态为:BOL、HZP、Rin、CBC,获得计算的初始状态为BOL、HZP、Rin、CBC;终止状态为:BOL、HZP、Rout、CB、SBin,此时计算得到Keff=A;然后,通过公式得到SB棒组的价值实现了计算压水堆控制棒价值准确率较高、成本较低、效率较高的技术效果。
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公开(公告)号:CN105390167B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510743669.4
申请日:2015-11-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/38
Abstract: 本发明公开了一种超临界水堆燃料组件,所述燃料组件内采用径向3区富集度布置,所述燃料组件包括:慢化剂水棒、4根5.6%富集度的燃料棒、20根7.5%富集度的燃料棒、32根8.26%富集度的燃料棒,所述4根5.6%富集度的燃料棒分别分布在四个角点的栅元位置处,每根5.6%富集度的燃料棒侧面均匀分布有2根7.5%富集度的燃料棒,慢化剂水棒均匀分布12根7.5%富集度的燃料棒,余下的每个栅元位置分别布置1根8.26%富集度的燃料棒。
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公开(公告)号:CN103871528B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201210541183.9
申请日:2012-12-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C19/20
CPC classification number: G21C15/18 , G21D2003/004 , Y02E30/32
Abstract: 本发明涉及核电技术领域,具体公开了一种压水堆堆芯的长周期燃料管理方法。首循环堆芯采用高泄漏装载模式,即在堆芯内部富集度大的组件和富集度低的组件相互搭配组合,最高富集度的燃料组件放在堆芯最外圈;在后续循环,堆芯采用低泄漏装载模式,即每次更新的新燃料组件均置于堆芯内部且与燃耗过的旧组件配合使用,堆芯最外圈放置已燃耗过的旧燃料组件。直接实现了从首循环开始到平衡循环的长周期换料设计,提高了电厂的可利用率及负荷因子,电厂的经济效益得以增强。
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公开(公告)号:CN105468832A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510801836.6
申请日:2015-11-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E60/76 , Y04S40/22 , G06F17/5036 , G06F2217/78 , G06F2217/80
Abstract: 超临界水堆堆芯核热耦合迭代方法,执行完m次中子学计算后执行一次热工水力计算,m为设定的中子学计算迭代次数,m大于5;在执行中子学计算中,引入自适应松弛因子ω并利用功率密度分布迭代函数对第2次至第m次执行中子学计算得到的功率密度分布进行调整,调整后功率密度分布用于下一次执行中子学计算中或热工水力计算中。本发明解决了SCWR堆芯核热耦合计算中迭代计算难以收敛的问题,提高核热耦合计算的计算效率和数值稳定性。
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公开(公告)号:CN105389424A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510697702.4
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 一种超临界水堆组件截面拟合方法,建立超临界水堆组件截面拟合模型:Σ(Bu)=Σb(Bu)+ΔΣc(ρc,Bu)+ΔΣm(ρm,Bu)+ΔΣf(Tf,Bu)+ΔΣrod(Bu),利用该超临界水堆组件截面拟合模型进行超临界水堆组件截面参数拟合。模型中,冷却剂截面分量由冷却剂密度ρc与燃耗状态参数Bu拟合得出;慢化剂截面分量由慢化剂密度ρm与燃耗状态参数Bu拟合得出。本发明建立起了超临界水堆组件截面拟合模型,实现了超临界水堆组件截面参数拟合,解决了现有组件截面拟合方法不再适用于超临界水堆的问题,且获得了较高的核热反馈后截面计算精度,可为超临界水堆堆芯中子学计算提供适用的组件截面拟合参数。
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公开(公告)号:CN105139908A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510370878.9
申请日:2015-06-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21D3/16
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种压水堆核电厂堆芯的控制模式,设置两套独立控制的控制棒组:T棒组和D棒组;负荷跟踪模式运行时,通过下列方式进行反应堆控制:冷却剂平均温度控制由独立的T棒组完成,控制堆芯的反应性变化,轴向功率分布形状由独立的D棒组控制,阶段性调节可溶性硼,将控制棒组恢复到运行范围内;负荷跟踪模式之外的其它模式运行时,通过下列方式进行反应堆控制:冷却剂平均温度控制由独立的D棒组完成,D棒组还用来调整堆芯轴向功率形状和较小的反应性变化。本发明的有益效果是:本发明负荷跟踪模式运行时使用控制棒进行堆芯反应性控制,大大减轻了操作员负担;减少了硼废水的生成,减少了运行成本和废水处理成本,并有利于环境保护。
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公开(公告)号:CN105139899A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510397939.0
申请日:2015-07-09
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C5/14
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种压水堆核电厂首循环的堆芯装载方法,首循环堆芯采用4~6种不同富集度的燃料组件,采用高泄漏装载模式,同时采用硼硅玻璃固体可燃毒物棒和一体化载钆燃料棒进行堆芯反应性抑制和功率分布控制。本发明的有益效果是:可以较大程度地延长首循环堆芯的循环长度,同时采用两种固体可燃毒物,避免了使用硼硅玻璃过多而占用控制棒导向管的矛盾,也避免了使用过多一体化钆固体可燃毒物造成的不利轴向功率分布对运行控制的负面影响,给堆芯设计带来了灵活性,易于展平堆芯的功率分布,具有较好的工程实用性和设计灵活性,可以很好地实现电厂的经济性和安全性。
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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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公开(公告)号:CN104882177A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510166117.1
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Luenberger形式H2/H∞混合滤波的银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、建立银与热中子的核反应模型;步骤2、采用去耦变换建立核反应模型对应的离散状态方程;步骤3、确定银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/H∞混合滤波器对银自给能探测器电流信号作延迟消除。本发明应用时能对银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,使得银自给能中子探测器在反应堆瞬态工况时也能正常使用,且由于该方法仅要求测量误差通道所对应的滤波误差方差有一个上界,从而当输入信号是一个具有有限能量的不确定信号时,银自给能中子探测器也能正常应用。
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公开(公告)号:CN104882176A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510166032.3
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 , G06F19/70
Abstract: 本发明公开了基于Luenberger形式的H∞滤波消除铑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H∞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H∞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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