验证核反应堆容器内检测器输出信号的方法技术

技术编号:11754748 阅读:93 留言:0更新日期:2015-07-22 03:03
一种执行反应堆固定堆芯内检测器和/或堆芯出口热电偶的信号确认以加强堆芯监测系统的方法。该方法使用测量传感器信号和预期信号响应的组合,以开发测量信号与预期信号的比率。通过确定每个检测器的基于剩余检测器集合的行为的预期比率,考虑其他检测器的几何结构/位置,来评价该比率。如果足够多的检测器还保持在线以足以表征堆芯功率分布,该方法还提供了将失效检测器从堆芯功率分布确定中自动移除。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】验证核反应堆容器内检测器输出信号的方法本专利申请要求2013年2月20日提交的、美国专利申请号为No.13/771,115的优先权,该美国专利申请要求2012年11月13日提交的美国临时专利申请号No.61/725,591的优先权。
本专利技术总体上涉及一种验证核反应堆容器内检测器的方法,尤其涉及这样的一种方法,用于验证固定堆芯内通量检测器和堆芯出口热电偶的输出信号。
技术介绍
压水反应堆具有大量的细长燃料组件,安装在直立反应堆容器内。加压冷却剂通过燃料组件循环,以吸收由燃料组件中包含的裂变材料的核反应产生的热量。安装在反应堆容器外部的堆芯外检测器系统测量燃料组件产生的平均功率。但是,同样重要的是,要注意不超过通过堆芯的用以确保不超过运行极限的功率分布。功率分布受许多因素的影响,如,控制棒插入燃料组件的程度。已经开发了用以确定压水反应堆中功率分布的系统。一种称为BEACONTM堆芯监测系统的系统,可从宾夕法尼亚州,蔓越莓小镇,西屋电气公司得到许可,使用一组相互耦合但独立的计算机软件程序,在一个或多个工程工作站同时执行以在反应堆堆芯产生在线三维功率分布。BEACONTM系统连同三维分析一起使用堆芯内通量图,以产生连续测量的三维功率分布。可从宾夕法尼亚州,蔓越莓小镇,西屋电气公司获得许可的BEACONTM系统实现的功能包括堆芯监测和堆芯分析,堆芯分析包括预测功能,如在线停堆裕度评估、估计临界状态计算和负载机动模拟。通过在某些、但不是所有的燃料组件中贯穿测量管(instrumentationthimble)的可移动检测器,生成许多核电站的通量图。在其他核电站中,固定堆芯内检测器被定位在测量管内,并提供在整个堆芯径向分布位置的轴向增量间隔开的通量读数。固定堆芯内检测器连续地提供信号输出,信号输出用于描绘堆芯三维功率分布。在单独的燃料组件中产生的功率也可以通过冷却剂在通过该组件的过程中的焓的变化来确定。反过来,焓是燃料组件温度上升、冷却剂压力和冷却剂某些性质的函数。冷却剂压力保持比较恒定,但实际上,冷却剂压力是一个测量量,并且冷却剂的性质是已知的。温度的上升由入口温度传感器来测量,其测量在冷却剂循环返回到反应堆堆芯时的冷却剂温度。可以精确地测量通到燃料组件的平均入口冷却剂温度。燃料组件中的某些,但不是全部,都配有出口热电偶。仪表组件中的焓变化可以通过测量燃料组件的温度上升来计算。如果该组件的冷却剂流速是准确已知的,则可准确获得该组件中产生的功率。压水反应堆中的燃料组件不具有像沸水反应堆那样的外壳通道,其防止冷却剂在相邻组件之间交叉流动。交叉流动的效果的特征在于混合因子,混合因子被定义为所测量的组件功率和通过热电偶从所测量的焓上升确定的功率的比率。这些混合因子取决于堆芯中的热电偶位置和反应堆功率级。这些测得的混合因子用于更新功率分布的三维解析节点模型。功率分布的不确定性是通过从每个热电偶产生混合因子的标准偏差来进行评价。BEACONTM系统会将这些不确定性施加到测量功率结果。因此,该BEACONTM堆芯监测系统提供连续监测反应堆堆芯三维测量功率分布,并考虑可用裕量达到各种极限的准确评估,例如,峰值线释热率、核热通道因子、和偏离泡核沸腾比(DNBR)。为执行此监测功能,BEACONTM系统依赖于作为测量信息源的自供电中子堆芯内检测器和/或堆芯出口热电偶的准确性和可靠性。如果这些仪表中的一个出现损坏、故障、或提供无效信号,则目前还没有办法在BEACONTM系统中自动检测。然而,无效的检测器信号可使操作裕量不准确,进而可导致技术规范监视不合格、对核电站进行不必要的操作限制、并且将时间浪费在诊断问题的原因上。因此,本专利技术的目的是提供一种方法,该方法自动地通过对来自每个检测器的数据进行一系列的评估,以确定该检测器输出是否有效。本专利技术的另一个目的是一旦输出已被核实为是无效的,则自动从堆芯计算因素中移除单个检测器输出。另外,本专利技术的目的是确保直到验证了可接受数量的剩余检测器有效输出可用来安全地忽略无效的检测器输出,才会从堆芯计算考虑因素中移除检测器输出。
技术实现思路
这些和其它目的是通过用于一种验证多个反应堆内检测器的核反应堆仪表输出信号的方法来实现的,所述多个反应堆内检测器具有相对于核反应堆堆芯在大致相同轴向高度径向分隔开的多个检测器元件,每个检测器元件具有表示在检测器元件所在的径向和轴向位置处测量的反应堆运行参数的输出信号。该方法包括以下步骤:基于反应堆的当前运行状态,运行在基本上相同轴向高度处的三个或更多个检测器元件的期望输出的预测计算。该方法取得由在大致相同轴向高度处的三个或更多个检测器元件分别产生的实际信号与相应的期望输出的比率。然后该方法针对多个不利的核电站运行条件,生成所产生的实际信号与相应的期望输出的比率的预期范围。然后进行判断由在基本上相同轴向高度的三个或更多个检测器元件中的任一个产生的实际信号的比率是否超出比率范围。如果由三个或更多个检测器元件中的任一个产生的实际信号的比率超出比率范围,则该方法对基本上相同轴向高度的在比率范围内的检测器元件的比率进行样条拟合,并且识别具有超出范围的比率的任意检测器元件的比率是否与在相应的径向位置的样条拟合相似。如果超出比率范围的比率不与在相应的径向位置的样条拟合比率相似,则该方法移除比率超出范围并且也不与来自反应堆堆芯计算考虑因素的样条拟合比率相似的检测器元件。优选地,产生比率的预期范围的步骤由离线蒙特卡洛分析法确定,并且不利的运行条件包括棒下降和功率水平不匹配中的一个或更多个。不利的运行状态的数量考虑到随机检测器耗损和传感器信号噪音。在一个实施例中,该方法包括对比率范围进行正规化以考虑总测量信号和总预测信号的差异的步骤。优选地,在将嫌疑检测器从反应堆堆芯计算中移除之前,在嫌疑检测器的给定区域内必须有用户指定数量的经过验证的检测器。此外,在另一个实施例中,在将嫌疑检测器从反应堆堆芯计算考虑因素中移除之前,必有在大致相同的轴向高度上的多个检测器元件中的信号已经过验证或者其他方式已知为工作的预定部分的检测器元件。附图说明当联系附图一起阅读时,可以从优选实施例的以下描述中进一步理解本专利技术,在附图中:图1为可应用以下描述的实施例的核反应堆系统的简化示意图;图2为可应用以下描述的实施例的核反应堆容器和内部部件的正视图,部分为剖面;图3为以垂直缩短形式示出的燃料组件的正视图,部分为剖面,为清楚起见部分剖开;图4A为堆芯内测量管组件的平面图,该组件适合在图3中所示的燃料组件的中央测量管内;图4B为图4A的堆芯测量管组件的向前外鞘的内部的示意图;图4C为图4A的堆芯测量管组件的后端电连接器的剖视图;并且图5为本专利技术的一个实施例的步骤的逻辑流程图。具体实施方式核反应堆发电系统的初级侧在压力下用水冷却,包括封闭回路,该封闭回路与次级回路隔离并与次级回路为热交换关系,次级回路用于生产有用能量。初级侧包括:封闭支撑多个含有裂变材料的燃料组件的堆芯内部结构的反应堆容器、热交换蒸汽发生器中的初级回路、加压器内部容积、用于循环加压水的泵和管道;管道将每一个蒸汽发生器和泵分别连接到反应堆容器。包括蒸汽发生器、泵和管道(管道被连接到容器)系统的初级侧的各个部分形成初级侧的环路。为了说明的目的,图1示本文档来自技高网
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验证核反应堆容器内检测器输出信号的方法

【技术保护点】
一种验证多个反应堆内检测器(86)的核反应堆仪表输出信号的方法,所述多个反应堆内检测器(86)具有相对于核反应堆堆芯(14)在大致相同轴向高度处径向分隔开的多个检测器元件(88),每个检测器元件具有表示在该检测器元件所在的径向和轴向位置处测量的反应堆运行参数的输出信号,该方法包括以下步骤:基于反应堆的当前运行状态,运行在基本上相同轴向高度处的三个或更多个检测器元件(88)的期望输出的预测计算(P);取得由在大致相同轴向高度处的三个或更多个检测器元件(88)分别产生的实际信号(M)与相应的期望输出(P)的比率(M/P);针对多个不利的核电站运行条件,生成所产生的实际信号与相应的期望输出(P)的比率(M/P)的预期范围;判断由在基本上相同轴向高度的三个或更多个检测器元件(88)中的任一个产生的实际信号的比率(M/P)是否超出比率范围;对基本上相同轴向高度的在比率范围内的检测器元件(88)的比率(M/P)进行样条拟合;识别具有超出范围的比率(M/P)的任意检测器元件(88)的比率是否与在相应的径向位置的样条拟合比率相似;并且移除比率(M/P)超出范围并且也不与来自反应堆堆芯(14)计算考虑因素的样条拟合比率相似的任何检测器元件(88)。...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2012.11.13 US 61/725,591;2013.02.20 US 13/771,1151.一种验证多个反应堆内检测器(86)的核反应堆仪表输出信号的方法,所述多个反应堆内检测器(86)具有相对于核反应堆堆芯(14)在大致相同轴向高度处径向分隔开的多个检测器元件(88),每个检测器元件具有表示在该检测器元件所在的径向和轴向位置处测量的反应堆运行参数的输出信号,该方法包括以下步骤:基于反应堆的当前运行状态,运行在基本上相同轴向高度处的三个或更多个检测器元件(88)的期望输出(P)的预测计算;取得由在大致相同轴向高度处的三个或更多个检测器元件(88)分别产生的实际信号(M)与相应的期望输出(P)的比率(M/P);针对多个不利的核电站运行条件,生成所产生的实际信号与相应的期望输出(P)的比率的预期范围(ME/PE);判断相比于相应的期望输出的由在基本上相同轴向高度的三个或更多个检测器元件(88)中的任一个产生的实际信号的比率(M/P)是否超出比率的预期范围;对基本上相同轴向高度的在比率的预期范围内的检测器元件(88)的实际信号的比率(M/P)进行样条拟合;识别实际信号的比率(M/P)超出比率的预期范围但与在相...

【专利技术属性】
技术研发人员:D·J·克里格W·A·博伊德N·A·布禅玛南
申请(专利权)人:西屋电气有限责任公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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