一种反应堆堆芯核设计系统及应用

    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

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 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。

    实现任意时刻反应堆功率分布试验的方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN114266157B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202111582149.1

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明公开了一种实现任意时刻反应堆功率分布试验的方法、装置和设备,包括:按照升功率方案执行反应堆功率达到目标功率平台,按照稳定时间达到功率分布试验状态之后,进行通量图测量,得到全堆电流数据;根据各探测组件位置处的测量电流和测量时间,调用修正因子库中对应的电流修正因子,对测量得到的各测点电流数据进行修正,得到实测电流数据;根据堆芯理论数据库与修正得到的实测电流数据,进行堆内功率精细化重构,得到堆芯实测功率分布;根据堆芯实测功率分布得到堆芯关键参数实测值,计算堆芯关键参数实测值与堆芯关键参数理论值之间的偏差,验证该偏差是否满足验收准则。本发明可实现在任意时刻利用探测器信号作为信号源完成功率分布试验。

    获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN113936823B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111192021.4

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: G21C17/10 G21C17/108

    摘要: 本发明公开了一种获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质,方法包括以下步骤:获取修正系数;基于当前堆芯状态,改变堆芯功率、控制棒棒位或/和轴向氙分布以获得多组其他堆芯状态,并分别计算多组其他堆芯状态下的归一化理论功率分布#imgabs0#和堆芯功率Pr;根据修正系数、多组归一化理论功率分布#imgabs1#以及多组堆芯功率Pr计算堆外探测器刻度系数。本发明的目的在于提供一种获取堆外探测器刻度系数的方法、系统、装置及存储介质,利用一次堆内通量测量结果来修正核设计理论计算偏差,最终通过求解一个最优化问题获得堆外探测器的刻度系数,从而使获得堆外探测器刻度系数更加精确。

    基于堆内自给能探测器的反应堆功率分布试验方法及系统

    公开(公告)号:CN115688358A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211017258.3

    申请日:2022-08-23

    摘要: 本发明公开了基于堆内自给能探测器的反应堆功率分布试验方法及系统,涉及核反应堆物理试验领域,其技术方案要点是:模拟各瞬态下的堆芯精细功率分布后建立堆芯理论数据库,并以耦合系数方法建立各燃料组件中各节块的耦合系数;获取以堆内自给能探测器采集的固定与离散的实测电流数据,并采用高阶拟合方法拓展得到连续功率分布信息;依据耦合系数和连续功率分布信息,采用在线功率分布拓展软件拓展得到全堆实测功率分布;将瞬态下的堆芯精细功率分布与全堆实测功率分布对比,得到功率分布偏差试验结果。本发明在瞬态的堆芯功率分布计算基础上,与实时的堆内自给能探测器电流相结合,可给出当前堆芯状态的实测功率分布。

    一种FCM燃料应用于百万千瓦压水堆的首循环装载方法

    公开(公告)号:CN112366010A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011247341.0

    申请日:2020-11-10

    IPC分类号: G21C5/12 G21C3/326

    摘要: 本发明公开一种FCM燃料应用于百万千瓦压水堆的首循环装载方法,包括由157根FCM燃料组件组成的首循环堆芯,首循环堆芯的燃料组件按235U初始富集度的不同分为三区并采用高泄漏装载模式进行装载,其中初始富集度为6.90%、8.20%和8.90%的燃料组件数分别为53根、52根和52根,最高富集度8.90%的燃料组件装载在堆芯最外圈,富集度为6.90%、8.20%的燃料组件在堆芯内部呈交叉棋盘式布置,157根FCM燃料组件中每根燃料组件分别布置有4根、8根、12根或16根载钆燃料棒。本发明堆芯首循环装载方法,通过将首循环堆芯燃料按235U富集度分三区采用高泄漏装载模式进行装载,能够有效展平堆芯功率分布,使首循环堆芯能够达到与参照堆芯较为接近的燃耗深度与循环长度,满足了电厂的经济性。