-
公开(公告)号:CN106021855A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610298457.4
申请日:2016-05-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种反应堆周期计算方法,所述方法包括:步骤1:采集反应堆启动源数据;步骤2:计算步骤1采集的源数据的动态涨落Pf值;步骤3:基于整个反应堆启动过程中Pf值绘制相应的涨落曲线,基于所述涨落曲线对测量段进行分区处理,将测量段分成三个区域:低计数率区、中间区、高计数率区;步骤4:对低计数率区、中间区进行滤波处理获得最佳滤波参数;步骤5:基于步骤4获得的最佳滤波参数对源数据进行滤波,计算滤波后的反应堆周期,实现了滤波参数更可靠,周期测量稳定性较高的技术效果。
-
公开(公告)号:CN119626607A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411511481.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 卓祥林 , 黄有骏 , 蒋天植 , 张芸 , 卢佳玮 , 李文平 , 崔怀明 , 王华金 , 何正熙 , 包超 , 高志宇 , 杨振雷 , 罗庭芳 , 沈峰 , 孙聪健 , 龚涛波 , 王凤
Abstract: 本发明涉及核电厂反应堆核测量技术领域,具体而言,涉及一种核仪表系统源量程报警阈值自适应调整方法及系统,通过采取适用于核仪表系统源量程报警阈值的自适应调整方法,实现源量程停堆中子注量率高报警的报警阈值自动调整,整个过程不需要人为干预,仅需手动调整上下行模式、手动设置源量程计数率变化率整定值初始值及定期手动调整,在整个装料及反应堆功率提升或反应堆功率下降及卸料期间,全程不需要人为干预,可极大节省人力成本,降低人因失误风险;可极大提高核电厂装(换)料及功率提升期间报警阈值调整效率,降低报警阈值调整过程中的人力成本及人因失误风险,释放反应堆装(换)料、大修期间的关键路径。
-
公开(公告)号:CN115390126B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211041628.7
申请日:2022-08-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明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。
-
公开(公告)号:CN113436766B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110630622.2
申请日:2021-06-07
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 高志宇 , 王银丽 , 何正熙 , 包超 , 黎刚 , 曾少立 , 朱宏亮 , 罗庭芳 , 黄有骏 , 蒋天植 , 林超 , 喻恒 , 张芸 , 孙琦 , 刘艳阳 , 青先国 , 杨戴博 , 李昆 , 万波
Abstract: 本发明公开了一种用于核电厂的堆外核仪表系统设备,涉及核测量仪表系统领域,解决了电子噪声较高,非程控绘制甄别特性曲线,应用局限的问题。本发明包括用于输出到控制柜(16)的多重冗余保护组,每个保护组设置有测量通道,中子探测器(1)将探测的中子信号转换为电信号送入调理部分,调理部分用于转换电信号为脉冲信号放大后以光隔离的形式发送至处理部分;处理部分采集放大输出的脉冲信号后通过通讯模块(10)输出至控制柜(16),处理部分和控制柜(16)用于对反应堆功率水平、功率变化和功率分布的连续监测。本发明控制灵活、数据处理能力强、稳定性优。
-
公开(公告)号:CN116072320A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211721546.7
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 杨振雷 , 刘承敏 , 青先国 , 何正熙 , 蒋天植 , 李进 , 卓祥林 , 朱宏亮 , 何亮 , 包超 , 彭航 , 李锋 , 刘艳阳 , 卢川 , 朱力 , 闫新龙 , 张秀万 , 孙琦 , 高志宇 , 罗庭芳 , 罗京海 , 王立 , 袁航 , 单伟
IPC: G21C17/022 , G21C17/00
Abstract: 本发明涉及核电站辐射监测技术领域,具体涉及一种冷却剂承压边界泄漏定量监测装置及其监测方法:包括:取样容器、探测器组件、β‑γ数字符合测量装置、上位机、抽气泵、滤纸、若干根数据线和若干根管路,所述抽气泵与取样容器连接,所述探测器组件和滤纸分别设置在取样容器内部,所述探测器组件通过数据线与β‑γ数字符合测量装置相连接,所述β‑γ数字符合测量装置通过数据线与上位机连接。本发明选用了活化产物18F作为放射性示踪剂,通过计算18F放射性活度和取样回路传输系数,最终定量计算出冷却剂承压边界的泄漏率。
-
公开(公告)号:CN112420229B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202011294857.0
申请日:2020-11-18
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 蒋天植 , 朱宏亮 , 罗庭芳 , 王银丽 , 杨戴博 , 张芸 , 青先国 , 曾少立 , 何正熙 , 包超 , 高志宇 , 黄有骏 , 刘艳阳 , 沈峰 , 林超 , 喻恒 , 孙琦 , 李昆 , 黎刚 , 万波
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了一种堆外核仪表系统定期试验装置及其试验方法,涉及核电厂堆外核仪表系统定期试验领域,解决了在反应堆正常运行及停堆状态下进行定期试验的问题。本发明包括连接堆外核仪表系统的试验装置,所述装置读取堆外核仪表的输出数据,所述装置用于产生模拟中子探测器的信号并发送至堆外核仪表系统;所述配置单元与信号源机箱连通,信号源机箱为配置单元提供源信号,配置单元处理源信号并输出模拟信号。本发明的装置能完成堆外核仪表系统所有的定期试验项目,及时发现设备故障,以便人员采取相应措施,保证核仪表系统安全、稳定、可靠运行,保证核电厂的安全。
-
公开(公告)号:CN113270217A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110527792.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G21C17/10
Abstract: 本发明公开了六段非补偿电离室的功率量程测量方法和装置,涉及堆外核仪表系统测量技术,解决了兼顾二代和二代加核电厂核仪表系统的功率量程测量装置改造需求的问题。本发明包括采用功率量程探测器输出6段微电流信号传输到调理部分,调理部分将6段微电流信号转换为6段频率信号输出至处理部分,处理部分进行上三段平均电流计算、下三段平均电流计算、平均功率计算、轴向功率偏差计算、定值比较、故障检测处理。本发明采用了程控高压、高压自动回采、信号输入通道程控选择、模块故障自动检测等智能检测手段,提高了堆外核仪表测量系统功率量程测量装置的智能化程度和自诊断覆盖率。
-
公开(公告)号:CN112468098A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011301112.2
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了基于线性与对数结合的微电流放大系统,放大电路包括直流线性放大模块和对数放大模块;切换电路根据接收到的探测器电流信号的电流参数将探测器电流信号分配至直流线性放大模块或对数放大模块;直流线性放大模块对收到的电流信号进行线性放大;对数放大模块对收到的电流信号进行对数放大。本发明还公开了基于线性与对数结合的微电流放大方法,本发明提出了直流线性与对数微电流放大技术结合的方法,在10‑11A~10‑9A采用直流线性放大,10‑9A~10‑4A采用对数放大,覆盖了10‑11A~10‑4A全范围微电流测量,解决直流线性放大与对数放大两种测量方法间的切换问题,提高测量准确度,同时降低放大电路设计复杂性、减小电路体积。
-
公开(公告)号:CN111581582A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010356297.0
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种基于功率谱分析的中子探测信号数字处理方法,该方法首先接收新的测量数据,将数据进行归一化处理,计算新数据的功率谱密度,进而得到功率谱均值。将功率谱均值与预设的功率谱均值范围进行比较,如果在范围之内,则认为没有干扰,反之则认为存在干扰,将之前若干数据的平均值作为新采集的数据进行处理。本发明提出了一种工程可用的数字处理方法可以识别偶发干扰,并将干扰去除,进而消除干扰对测量结果的影响,大大提高核测量的可靠性。
-
公开(公告)号:CN106021855B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610298457.4
申请日:2016-05-06
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种反应堆周期计算方法,所述方法包括:步骤1:采集反应堆启动源数据;步骤2:计算步骤1采集的源数据的动态涨落Pf值;步骤3:基于整个反应堆启动过程中Pf值绘制相应的涨落曲线,基于所述涨落曲线对测量段进行分区处理,将测量段分成三个区域:低计数率区、中间区、高计数率区;步骤4:对低计数率区、中间区进行滤波处理获得最佳滤波参数;步骤5:基于步骤4获得的最佳滤波参数对源数据进行滤波,计算滤波后的反应堆周期,实现了滤波参数更可靠,周期测量稳定性较高的技术效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-