[发明专利]校准核反应堆中的芯外探测器的方法有效
申请号: | 201180019787.0 | 申请日: | 2011-04-14 |
公开(公告)号: | CN102859607A | 公开(公告)日: | 2013-01-02 |
发明(设计)人: | D·J·克里格 | 申请(专利权)人: | 西屋电气有限责任公司 |
主分类号: | G21C17/108 | 分类号: | G21C17/108 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 罗闻 |
地址: | 美国宾夕*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 校准 核反应堆 中的 探测器 方法 | ||
1.一种监测压水反应堆(1)的堆芯(9)中的功率分布的方法,所述方法包括:
设置堆芯监测系统(43);
设置多个芯外探测器(33);
利用单个活动芯内通量图或固定芯内通量图(69)以产生节点校准因子(83)以及当前芯外探测器(33)响应和测量周缘轴向偏移的基准点,所述节点校准因子(83)通过将来自所述通量图(69)的测量三维功率分布(75)除以在相同堆芯条件下的预测功率分布而生成;
执行(81)计算以模拟轴向功率振荡,包括(a)执行一系列棒调整和(b)执行一系列氙振荡中的至少一个,其中,所述棒调整和所述氙振荡用来改变所述轴向偏移;
将所述节点校准因子乘以所得的三维功率分布计算值以将预测结果校正于预期测量结果;以及
使用结果以获得在周缘组件轴向偏移与堆芯轴向偏移之间的关系以及在所述周缘组件轴向偏移与所述芯外探测器响应之间的关系;
其中,所述节点校准因子的乘积将所述芯外探测器响应准确地校准于堆芯平均轴向偏移。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
根据下述表达式确定所述节点校准因子:
C(i,j,k)=PM(i,j,k)/PP(i,j,k)
其中:
C为所述节点校正因子;
PM为测量功率;
PP为预测功率。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述堆芯监测系统(43)包括用于堆芯操作-核的最佳估计分析(BEACON)系统。
4.如权利要求3所述的方法,还包括:
使用BEACON(43)监测堆芯功率分布;
与BEACON功率分布测量相结合地采用单点校准技术以生成所述校准因子;以及
应用(83)所述校准因子以测量所述堆芯(9)的堆芯功率和轴向功率分布。
5.如权利要求4所述的方法,还包括:
重新校准BEACON(43)。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:
所述堆芯(9)具有中心线、周缘、和围绕所述中心线在所述中心线与所述周缘之间延伸的多个同样大小的部段(A、B、C、D);以及
更新所述堆芯监测系统(43)以适应其中所述堆芯(9)围绕所述中心线不对称的条件。
7.如权利要求6所述的方法,还包括:
所述堆芯的每一个所述部段(A、B、C、D)包括多个燃料组件(17);以及
更新所述堆芯监测系统(43)以适应其中所述燃料组件(17)不是基本相似地加载在所述堆芯(9)的每一个所述部段(A、B、C、D)中的条件。
8.如权利要求1所述的方法,还包括:
在所述堆芯(9)的当前周期中实时生成核数据(61),而不需要所述堆芯监测系统(43)生成芯内通量图(69)。
9.如权利要求1所述的方法,还包括:
在所述堆芯(9)的寿命开始时的功率上升期间执行对所述芯外探测器(33)的所述校准。
10.如权利要求1所述的方法,还包括:
当所述堆芯(9)以全功率进行操作时执行对所述芯外探测器(33)的所述校准。
11.如权利要求1所述的方法,还包括:
执行第一计算以获得在来自所述芯外探测器通量信号的轴向偏移与周缘加权堆芯轴向偏移之间的第一关系;
响应于执行所述第一计算,获得指示所述第一关系的耦合系数(87);
执行第二计算以获得在堆芯平均轴向偏移与所述周缘加权堆芯轴向偏移之间的第二关系;以及
执行第三计算以组合所述第一关系和所述第二关系。
12.如权利要求11所述的方法,还包括:
根据下述表达式计算所述耦合系数(87):
In=A1*Aopp+A2
其中:
In为归一化电流;
Aopp为所述加权周缘轴向偏移;以及
A1和A2为所述耦合系数(87)。
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