基于单探测器的核功率自动校正方法、系统及单节探测器技术方案

技术编号:35750603 阅读:11 留言:0更新日期:2022-11-26 18:56
本发明专利技术公开了基于单探测器的核功率自动校正方法、系统及单节探测器,涉及核测量技术领域,其技术方案要点是:确定核功率与热功率的偏差绝对值,且在偏差绝对值大于第一阈值时生成第一信号;响应于第一信号后,分析单元时间内热功率的变化绝对值,且在变化绝对值小于第二阈值时生成校正信号;响应于校正信号后依据偏差绝对值确定功率电流系数的校正系数;依据校正系数对功率电流系数进行实时校正处理,并结合测量电流得到校正后的核功率。本发明专利技术依据热功率与核功率的偏差值实时计算校正系数,实现校正后的核功率输出,可以保证在核动力装置稳态时核功率与热功率偏差的测量结果满足系统要求,在突发异常时降低反应堆核功率保护功能失效的概率。功能失效的概率。功能失效的概率。

【技术实现步骤摘要】
基于单探测器的核功率自动校正方法、系统及单节探测器


[0001]本专利技术涉及核测量
,更具体地说,它涉及基于单探测器的核功率自动校正方法、系统及单节探测器。

技术介绍

[0002]核动力装置堆外核仪表系统通过安装在反应堆压力容器外的一系列中子探测器来测量堆芯泄漏的中子注量率,实现对反应堆中子注量率及其变化率的连续监测。其中,核功率参数对反应堆的运行、功率控制和功率保护至关重要,为了保证核功率测量的准确性,需要根据热功率对核功率进行刻度。
[0003]目前,核动力装置运行时,部分会根据热功率和核功率测量的偏差结果采用手动方式对核功率进行刻度,使得核功率与热功率偏差满足系统设计要求。手动的方式是在现有功率电流系数的基础上依据功率分布情况选取不同的校正系数进行校正,能够随着工况变化而适应性的调整修正后的核功率,以提高输出的核功率的准确度,手动刻度的方法已经成熟,并在各种核动力装置应用广泛。随着反应堆运行,核功率会受到燃耗、中毒、温度和棒位等因素的影响,使得核功率测量结果偏离了热功率。目前,核动力装置采用定期进行手动刻度的方式,解决上述问题。但是,采用手动刻度的核功率的频次较高,并且手动较正具有一定的滞后性,设计上考虑了相对较多的核功率与热功率的偏差裕量,影响了保护和控制的性能。国内虽然有文献对核功率自动刻度的方法进行了研究,但缺少具体的实现方法,也未见具备工程应用的报道。
[0004]因此,如何研究设计一种能够克服上述缺陷的核功率自动校正方法、系统及单节探测器是我们目前急需解决的问题。
专利
技术实现思路

[0005]为解决现有技术中的不足,本专利技术的目的是提供基于单探测器的核功率自动校正方法、系统及单节探测器,依据热功率与核功率的偏差值实时计算校正系数,实现校正后的核功率输出。该方法可以保证核动力装置的运行性能。在稳态工况时,核功率与热功率偏差的测量结果满足系统要求;在瞬态工况时,由于校正具有一定的延迟时间,使得瞬态核功率受校正影响小于0.1%;在突发异常时,校正方法对核功率变化率的影响低于0.1%,不会影响反应堆核功率保护功能的时间特性。
[0006]本专利技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
[0007]第一方面,提供了基于单探测器的核功率自动校正方法,包括以下步骤:
[0008]确定核功率与热功率的偏差绝对值,且在偏差绝对值大于第一阈值时生成第一信号;
[0009]响应于第一信号后,分析单元时间内热功率的变化绝对值,且在变化绝对值小于第二阈值时生成校正信号;
[0010]响应于校正信号后依据偏差绝对值确定功率电流系数的校正系数;
[0011]依据校正系数对功率电流系数进行实时校正处理,并结合测量电流得到校正后的核功率。
[0012]进一步的,所述第一阈值依据核动力装置要求参数确定。
[0013]进一步的,所述第二阈值依据二回路稳态运行对应的热功率波动范围确定。
[0014]进一步的,所述校正系数的确定过程具体为:
[0015]确定热功率与核功率之间的偏差值;
[0016]依据校正延迟时间与设定目标值之比确定比例系数;
[0017]依据偏差值和比例系数的乘积确定功率电流系数的校正变化量,得到使功率电流系数以校正变化量完成校正的校正系数。
[0018]进一步的,所述校正系数的计算公式具体为:
[0019]Δk=1+(RP

P)
·
a/b
[0020]其中,Δk表示校正系数;RP表示热功率;P表示核功率;a表示校正延迟时间;b表示设定目标值。
[0021]进一步的,所述设定目标值小于第一阈值。
[0022]进一步的,所述校正延迟时间依据核功率运行周期和核动力装置的稳态延迟时间确定。
[0023]进一步的,该方法还包括:
[0024]当完成一次对核功率的校正后生成循环控制信号;
[0025]响应于循环控制信号后将实时更新的偏差绝对值与第三阈值对比分析:
[0026]若实时更新的偏差绝对值大于或等于第三阈值,则继续对核功率进行校正;
[0027]若实时更新的偏差绝对值小于第三阈值,则结束校正;
[0028]其中,第三阈值小于第一阈值。
[0029]第二方面,提供了基于单探测器的核功率自动校正系统,包括:
[0030]偏差分析模块,用于确定核功率与热功率的偏差绝对值,且在偏差绝对值大于第一阈值时生成第一信号;
[0031]变化分析模块,用于响应于第一信号后,分析单元时间内热功率的变化绝对值,且在变化绝对值小于第二阈值时生成校正信号;
[0032]系数确定模块,用于响应于校正信号后依据偏差绝对值确定功率电流系数的校正系数;
[0033]校正处理模块,用于依据校正系数对功率电流系数进行实时校正处理,并结合测量电流得到校正后的核功率。
[0034]第三方面,提供了一种单节探测器,包含存储器、处理器及存储在存储器并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如第一方面中任意一项所述的基于单探测器的核功率自动校正方法。
[0035]与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:
[0036]1、本专利技术提出的基于单探测器的核功率自动校正方法,一方面通过对热功率与核功率的偏差绝对值进行逻辑判断分析,能够有效降低核功率校正的频次;另一方面,依据热功率与核功率的偏差值实时计算校正系数,实现校正后的核功率输出,可以保证在核动力装置稳态时核功率与热功率偏差的测量结果满足系统要求,在突发异常时降低因校正方法
导致反应堆核功率保护功能失效的概率;同时,使用该自动校正方法后,操作人员可以节省手动校正的操作;
[0037]2、本专利技术在对偏差绝对值进行逻辑判断分析时,考虑了核动力装置要求参数和热功率测量精度,使得热功率校正程序启动更加稳定可靠;
[0038]3、本专利技术依据在确定校正系数的过程中还考虑了校正规定时间的影响,能够进一步确保在突发异常时不会因校正方法导致反应堆核功率保护功能失效;
[0039]4、本专利技术在完成一次核功率校正后,在实时更新的偏差绝对值大于或等于第三阈值时,能够循环的对核功率持续校正,避免了核功率校正反反复复启停,增强了核功率校正过程的稳定性。
附图说明
[0040]此处所说明的附图用来提供对本专利技术实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本专利技术实施例的限定。在附图中:
[0041]图1是本专利技术实施例中的流程图;
[0042]图2是本专利技术实施例中初始时刻核功率小于热功率时自动校正效果图;
[0043]图3是本专利技术实施例中初始时刻核功率大于热功率时自动校正效果图;
[0044]图4是本专利技术实施例中的系统框图。
具体实施方式
[0045]为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本专利技术作进一步的详细说明,本专利技术的示意性本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于单探测器的核功率自动校正方法,其特征是,包括以下步骤:确定核功率与热功率的偏差绝对值,且在偏差绝对值大于第一阈值时生成第一信号;响应于第一信号后,分析单元时间内热功率的变化绝对值,且在变化绝对值小于第二阈值时生成校正信号;响应于校正信号后依据偏差绝对值确定功率电流系数的校正系数;依据校正系数对功率电流系数进行实时校正处理,并结合测量电流得到校正后的核功率。2.根据权利要求1所述的基于单探测器的核功率自动校正方法,其特征是,所述第一阈值依据核动力装置要求参数确定。3.根据权利要求1所述的基于单探测器的核功率自动校正方法,其特征是,所述第二阈值依据二回路稳态运行对应的热功率波动范围确定。4.根据权利要求1所述的基于单探测器的核功率自动校正方法,其特征是,所述校正系数的确定过程具体为:确定热功率与核功率之间的偏差值;依据校正延迟时间与设定目标值之比确定比例系数;依据偏差值和比例系数的乘积确定功率电流系数的校正变化量,得到使功率电流系数以校正变化量完成校正的校正系数。5.根据权利要求4所述的基于单探测器的核功率自动校正方法,其特征是,所述校正系数的计算公式具体为:Δk=1+(RP

P)
·
a/b其中,Δk表示校正系数;RP表示热功率;P表示核功率;a表示校正延迟时间;b表示设定目标值。6.根据权利要求5所述的基于单探测器的核功率自动校正方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:高志宇包超吕珏朱宏亮孙琦罗庭芳袁航青先国刘立新
申请(专利权)人:中国核动力研究设计院
类型:发明
国别省市:

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