一种基于钆富集的压水堆堆芯长循环换料装载方法

    公开(公告)号:CN112420223B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202011294883.3

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于钆富集的压水堆堆芯长循环换料装载方法,涉及燃料管理领域,解决了长燃料循环的压水堆堆芯装载问题。本发明包括在堆芯中应用氧化钆作为可燃毒物;对氧化钆中钆的同位素进行纯化、富集;调整载钆燃料棒中氧化钆的质量分数;调整载钆燃料棒中U‑235的富集度;调整过渡循环与平衡循环为低泄漏堆芯装载模式;对燃料组件在轴向设置分区,在端部不设置可燃毒物,抑制堆芯轴向功率分布振荡。本发明能够满足18~24个月乃至更长换料周期的燃料管理策略,相同的循环长度下新燃料组件数目降低,卸料燃耗加深,提高核电厂运行的经济性;降低运行最大硼浓度,减轻系统运行压力,确保堆芯慢化剂负反馈特性;同时更好地展平功率分布,使反应性更为平稳地释放,含钆芯块导热性能较目前设计增强,从设计上提升安全性与燃料经济性。

    百万千瓦压水堆核电厂堆芯18个月循环长度的装载方法

    公开(公告)号:CN112259269A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011130841.6

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明公开了百万千瓦压水堆核电厂堆芯18个月循环长度的装载方法,解决目前百万千瓦压水堆核电厂不能直接实现堆芯燃料18个月长周期换料的目标,电厂运行的可利用率偏低的问题。本发明包括压水堆堆芯由177组燃料组件组成,按照U‑235的富集度不同,燃料组件分为2.4%、3.1%和3.9%三区,首循环的装载采用高泄漏模式,所述燃料组件加入载钆燃料棒作为可燃毒物,所述载钆燃料棒中包含UO2‑Gd2O3燃料芯块,第二循环到平衡循环的装载:每次装入72组新燃料组件,新燃料组件中U‑235的富集度为4.45%或4.95%,所述新燃料组件采用钆可燃毒物,UO2‑Gd2O3燃料芯块中U‑235富集度为2.5%,第二循环到平衡循环的装载采用低泄漏模式,到第五循环达到平衡装载。本发明具有直接实现18个月长周期换料等优点。

    基于IIR滤波的铑自给能探测器信号延迟消除方法

    公开(公告)号:CN104882182B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201510166776.5

    申请日:2015-04-09

    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。

    基于卡尔曼滤波的铑自给能探测器信号延迟消除方法

    公开(公告)号:CN103871524B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201210538898.9

    申请日:2012-12-13

    Abstract: 本发明涉及核反应堆芯测量系统探测器信号处理技术领域,具体公开了一种基于卡尔曼滤波的铑自给能探测器信号延迟消除方法。该方法的具体步骤为:1、建立铑与中子的核反应模型;2、建立卡尔曼滤波模型;3、利用卡尔曼滤波对铑自给能中子探测器电流信号作延迟消除;3.1、获得卡尔曼滤波算法中的系统过程白噪声方差矩阵Q和系统观测白噪声方差矩阵为R;3.2、采集铑自给能探测器电流值,进行模数转换后,利用卡尔曼滤波对铑自给能中子探测器电流信号作延迟消除;本发明所述的一种基于卡尔曼滤波的铑自给能探测器信号延迟消除方法,可以对测量电流信号进行降噪处理,可以保证响应时间足够小的情况下,噪声放大倍数抑制在1~8倍。

    基于H2/H∞混合滤波的钒自给能探测器信号延迟消除方法

    公开(公告)号:CN104882180A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510166352.9

    申请日:2015-04-09

    CPC classification number: G21C17/108 G01T3/00 G06F19/70

    Abstract: 本发明公开了基于H2/H∞混合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/H∞混合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,钒自给能中子探测器也能正常应用。

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