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:CN103871524A

    公开(公告)日:2014-06-18

    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。

    一种采用177个燃料组件的压水堆电站反应堆堆芯

    公开(公告)号:CN204577112U

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201520302327.4

    申请日:2015-05-12

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本实用新型公开了一种采用177个燃料组件的压水堆电站反应堆堆芯,包括157个活性段长度为3.6米至4.3米的157个燃料组件,157个燃料组件被平行排列成15行、15列,构成现有百万千瓦级三环路压水堆的堆芯,还包括20个燃料组件,20个燃料组件对称的平行排列在现有堆芯外围的四周,构成由177个燃料组件组成的15行、15列的新堆芯。本实用新型在现有的有百万千瓦级三环路压水堆的堆芯外围四周增加20个燃料组件,使每个燃料组件承受的功率密度降低,热工安全裕量得以提高。在燃料棒活性段长度及堆芯额定热功率相同的情况下,本实用新型的功率密度降低了11.3%。

    一种采用177个燃料组件的压水堆电站反应堆堆芯

    公开(公告)号:CN204596428U

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201520302224.8

    申请日:2015-05-12

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本实用新型公开了一种采用177个燃料组件的压水堆电站反应堆堆芯,包括157个活性段长度为3.6米至4.3米的157个燃料组件,157个燃料组件被平行排列成15行、15列,构成现有百万千瓦级三环路压水堆的堆芯,还包括20个燃料组件,20个燃料组件对称的平行排列在现有堆芯外围的四周,构成由177个燃料组件组成的15行、15列的新堆芯。在现有的有百万千瓦级三环路压水堆的堆芯外围四周增加20个燃料组件,使每个燃料组件承受的功率密度降低,热工安全裕量得以提高。在燃料棒活性段长度及堆芯额定热功率相同的情况下,本实用新型的功率密度降低了11.3%。

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