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公开(公告)号:CN114765078B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110673729.5
申请日:2021-06-17
Applicant: 阳江核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G21C17/04
Abstract: 本发明公开了一种核电厂预测破损组件燃耗的方法,包括步骤:S1、推导裂变产物为惰性气体同位素i的理论#imgabs0#值;做理论#imgabs1#标准曲线;S2、绘制U和Pu裂变份额随燃耗变化的标准曲线;S3、主回路惰性气体同位素活度检测;S4、根据主回路惰性气体同位素活度数据计算实际#imgabs2#值:#imgabs3#S5、做实际#imgabs4#曲线;通过调整U‑235裂变份额α,使得绘制的拟合#imgabs5#曲线的拟合结果最接近理论#imgabs6#标准曲线,获得破损组件中U‑235实际裂变份额α;S6、根据裂变份额和燃耗的关系曲线、实际裂变份额α,得到破损组件的燃耗。本发明的方法适用于所有燃料破损的情况,及时准确的给出破损组件的燃耗和位置,并将燃料破损对机组运行的影响降至最低。
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公开(公告)号:CN110729062B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201910940605.1
申请日:2019-09-30
Applicant: 阳江核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种燃料组件包壳完整性分析及预测方法、系统及存储介质,方法包括:确定目标元素X的多种同位素Xi的裂变产物的衰变常量λi;基于采样得到的各种裂变产物的冷却剂活度Ai,计算各种裂变产物的释放率Ri与产生率Bi的比值Ri/Bi;由所述比值Ri/Bi的对数F(Ri/Bi)和衰变常量λi的对数F(λi)确定目标曲线;根据所述目标曲线的斜率确定是否出现包壳是否破损以及对破口的大小进行定性分析,本发明的方法可以降低其他因素对燃料完整性判断的影响,能有效准确的判断堆芯燃料组件的完整性,并预测燃料破口的大小,从而诊断机组状态,便于电厂提前制定有效干预措施,将燃料破损对机组运行的影响降至最低。
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公开(公告)号:CN114764531A
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110694733.X
申请日:2021-06-22
Applicant: 阳江核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及了一种基于python的堆芯全注量图测量试验的数据整理方法及系统,在完成堆芯全注量图测量试验后,该数据整理方法进行以下步骤:从RIC系统的后处理软件获取输出文件,并从所述输出文件中提取各堆芯评价类型所对应的评价内容及相应的验收准则;判断所提取的评价内容是否满足相应的验收准则,并获取验收结果;将所提取的评价内容及其所对应的验收准则、验收结果依次填入预先建立的Prettytable数据库的相应位置,以生成评价表格。实施本发明的技术方案,缩短了人员数据处理时间,提高人员处理效率,也保证全堆芯注量图试验堆芯评价的有效性和可靠性。
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公开(公告)号:CN110729062A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910940605.1
申请日:2019-09-30
Applicant: 阳江核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种燃料组件包壳完整性分析及预测方法、系统及存储介质,方法包括:确定目标元素X的多种同位素Xi的裂变产物的衰变常量λi;基于采样得到的各种裂变产物的冷却剂活度Ai,计算各种裂变产物的释放率Ri与产生率Bi的比值Ri/Bi;由所述比值Ri/Bi的对数F(Ri/Bi)和衰变常量λi的对数F(λi)确定目标曲线;根据所述目标曲线的斜率确定是否出现包壳是否破损以及对破口的大小进行定性分析,本发明的方法可以降低其他因素对燃料完整性判断的影响,能有效准确的判断堆芯燃料组件的完整性,并预测燃料破口的大小,从而诊断机组状态,便于电厂提前制定有效干预措施,将燃料破损对机组运行的影响降至最低。
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公开(公告)号:CN114765078A
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110673729.5
申请日:2021-06-17
Applicant: 阳江核电有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G21C17/04
Abstract: 本发明公开了一种核电厂预测破损组件燃耗的方法,包括步骤:S1、推导裂变产物为惰性气体同位素i的理论值;做理论标准曲线;S2、绘制U和Pu裂变份额随燃耗变化的标准曲线;S3、主回路惰性气体同位素活度检测;S4、根据主回路惰性气体同位素活度数据计算实际值:S5、做实际曲线;通过调整U‑235裂变份额α,使得绘制的拟合曲线的拟合结果最接近理论标准曲线,获得破损组件中U‑235实际裂变份额α;S6、根据裂变份额和燃耗的关系曲线、实际裂变份额α,得到破损组件的燃耗。本发明的方法适用于所有燃料破损的情况,及时准确的给出破损组件的燃耗和位置,并将燃料破损对机组运行的影响降至最低。
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公开(公告)号:CN119439828A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411440899.9
申请日:2024-10-15
Applicant: 阳江核电有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种核电厂仪控重要敏感参数管理方法及系统。该方法包括以下步骤:生产燃料管理服务器从多个系统中获取不同的试验数据,并根据试验数据判断是否需要进行参数修改。若是,则根据试验数据计算得到需修改参数的参数目标值。当确认参数目标值具备可靠性时将其发出。仪控重要敏感参数管理服务器接收参数目标值,并根据历史数据库对参数目标值进行校核,在通过校核时,发出修改参数任务,以通知现场执行参数修改。接收从终端录入的执行结果并进行存档,而且,将执行结果发送至生产燃料管理服务器。本发明能够实现仪控重要敏感参数全流程信息化、自动化,消除了人工邮件传递、转录参数错误的人因风险,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN118094364A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410217106.0
申请日:2024-02-27
Applicant: 阳江核电有限公司 , 中广核研究院有限公司
IPC: G06F18/2413 , G21C17/10 , G06F18/2433
Abstract: 本发明涉及一种反应堆堆芯象限功率倾斜状态评价方法,包括以下步骤:S1、获取上一循环堆芯各燃料组件对应的位置信息和变形数据;S2、基于燃料组件的变形数据获取燃料组件在堆芯对应的位移量;S3、基于燃料组件的位移量和燃料组件的位置信息修正当前循环堆芯对应的建模模型,以根据修正后建模模型获取反应堆对应的堆芯功率倾斜数据;S4、根据堆芯功率倾斜数据获取堆芯功率倾斜状态的评价结果。实施本发明可以通过简单的手段推导得到核电堆运行时的象限功率倾斜状态,以进一步的保证堆芯的运行安全。
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公开(公告)号:CN117153437A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311071128.2
申请日:2023-08-23
Applicant: 阳江核电有限公司
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明涉及一种CPR机组升功率物理试验方法和系统,包括以下步骤:获取机组的实时功率;判断机组的功率是否达到目标功率;若是,则等待预设时间段;在达到预设时间段后,同步执行第一组物理试验;在第一组物理试验开始执行时,启动计时,获得第一监测时间;判断是否达到第一组物理试验的结束时间;若达到第一组物理试验的结束时间,则同步执行第二组物理试验;在第二组物理试验开始执行时,启动计时,获得第二监测时间;根据第二监测时间判断是否达到第二组物理试验的结束时间;若达到第二组物理试验的结束时间,则执行核仪表系统保护定值修改试验。本发明通过将多个物理试验同步执行,并缩短稳定等待时间,大幅缩短试验工期,提升发电收益。
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公开(公告)号:CN118919111A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410888963.3
申请日:2024-07-03
Applicant: 阳江核电有限公司
IPC: G21C19/50
Abstract: 本发明公开一种燃料组件腐蚀产物的处理方法及其处理装置,该燃料组件腐蚀产物的处理方法是通过在冷却剂中添加氢氧化锂以及硼酸,以将冷却剂pH值调节为碱性,控制燃料组件腐蚀产物的脱落和溶解,并利用超声波清洗设备对燃料组件进行清洗,去除燃料组件的表面污垢以及腐蚀产物。该燃料组件腐蚀产物的处理方法同时将碱性控制以及超声波清洗技术进行配合互补,在碱性控制条件下,腐蚀产物将最大限度滞留在燃料组件表面,在燃料组件卸料后,实施燃料组件超声波清洗,可最大效率地去除活化腐蚀产物源项,同时也消除了燃料组件表面污垢沉积带来的垢致轴向偏移与垢致腐蚀风险,可大幅减少氧化净化时间,从而节约大修关键路径。
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公开(公告)号:CN118586170A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410643284.X
申请日:2024-05-22
Applicant: 阳江核电有限公司 , 中广核研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G21C17/108 , G06F119/06
Abstract: 本发明涉及一种堆芯象限功率倾斜预测方法、存储介质及设备。该方法包括以下步骤:S1、基于预先构建的三维堆芯理论模型获取目标堆芯的堆芯功率分布理论值。S2、根据通量图测量试验获取堆芯功率分布实测值。S3、根据堆芯功率分布理论值与堆芯功率分布实测值的偏差情况,调整三维堆芯理论模型中对应位置的入口慢化剂密度以缩小偏差,直到偏差情况在预设偏差容许范围内,从而得到修正后的三维堆芯理论模型。S4、基于修正后的三维堆芯理论模型预测目标堆芯的象限功率倾斜程度。本发明能够加强对堆芯后续运行状态的变化趋势的可靠预测和判断,提高对堆芯潜在安全风险识别能力,进而提升核电厂运行的安全性和经济性。
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