小型模塊式反應堆在線監(jiān)測方法研究及系統(tǒng)研制
發(fā)布時間:2021-11-21 12:23
在線監(jiān)測反應堆的三維功率分布是在保證反應堆運行安全性的前提下,充分挖掘核能經(jīng)濟性的有效手段。小型模塊式反應堆作為一種新型分布式能源系統(tǒng),其具有建設(shè)周期短、投資小、布局靈活的特點。本文以小型模塊式反應堆ACP100為研究對象,開展在線監(jiān)測方法研究及系統(tǒng)研制,主要研究內(nèi)容有:首先,研究了探測器信號的預處理方法。主要包括基于魯棒濾波器的自給能探測器動態(tài)補償方法研究,以及基于主成分分析的探測器故障監(jiān)測研究。使用魯棒濾波器進行自給能探測器的動態(tài)補償,能夠顯著減少探測器的響應時間,通過調(diào)節(jié)相關(guān)參數(shù)能夠獲得響應時間與噪聲增益的平衡;谔綔y器讀數(shù)之間的相互關(guān)系建立主成分分析模型,使用模型能夠進行探測器故障的特征提取,判斷并識別探測器故障。其次,研究了控制棒位置監(jiān)測方法。針對傳統(tǒng)機電棒位指示系統(tǒng)可能出現(xiàn)失效的情況,提出在線監(jiān)測系統(tǒng)應對可能存在的控制棒失步進行診斷。使用徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立起自給能探測器讀數(shù)與控制棒位置的直接映射關(guān)系,并采用正則化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),提高了棒位監(jiān)測的魯棒性。另外,提出了兩種訓練集修正策略,以提高當仿真物理參數(shù)與真實物理參數(shù)存在差異時的棒位監(jiān)測精確度。再次,研究了堆芯功率分布重構(gòu)方...
【文章來源】:清華大學北京市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:156 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
HANARO研究堆上的銠探測器信號動態(tài)補償結(jié)果
圖 1-5 BEACON 系統(tǒng)分析采用某核電廠的“預測—真實工況對”BEACON 系統(tǒng)進行不確定度分析時的缺點在于選取的“預測—真實工況對目較少,且選取方法不夠明確。KAERI 開發(fā)了適用于模塊式小型堆 SMART線監(jiān)測系統(tǒng) SCOMS[27],其進行不確定度分析時的整體思路與 BEACON 系統(tǒng)
的相關(guān)待求矩陣K 表示與式(2-15)一致。2.3 自給能探測器響應模型自給能探測器探測原理圖見圖2-1,探測器處于堆芯中子通量場中,其發(fā)射體俘獲中子后直接或間接產(chǎn)生高能 粒子, 粒子以一定的幾率逃脫發(fā)射體被收集極截獲,從而產(chǎn)生電流信號。因為發(fā)射體電流可以被直接測量,不需要外界電壓,故稱為自給能探測器[33]。圖 2-1 自給能探測器探測原理圖如前所述,從建立電流信號與中子通量關(guān)系的角度而言,第一類敏感體材料最為適合進行堆芯功率分布重構(gòu),下面分別就銠、釩和銀三種自給能探測器的響應模型進行介紹。2.3.1 銠自給能探測器響應模型銠自給能探測器中敏感體材料銠吸收中子后的核反應鏈如圖 2-2 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]銠自給能探測器電流信號計算方法及影響因素[J]. 李樹成,夏良通,湯仲鳴,何文灝,劉文臻. 核電子學與探測技術(shù). 2011(05)
博士論文
[1]海洋流場數(shù)據(jù)同化方法與應用的研究[D]. 馬寨璞.浙江大學 2002
碩士論文
[1]基于堆外計數(shù)的堆芯功率分布重構(gòu)方法研究[D]. 李偉.哈爾濱工程大學 2009
[2]VAV系統(tǒng)傳感器的故障診斷研究[D]. 易小文.湖南大學 2004
本文編號:3509506
【文章來源】:清華大學北京市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:156 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
HANARO研究堆上的銠探測器信號動態(tài)補償結(jié)果
圖 1-5 BEACON 系統(tǒng)分析采用某核電廠的“預測—真實工況對”BEACON 系統(tǒng)進行不確定度分析時的缺點在于選取的“預測—真實工況對目較少,且選取方法不夠明確。KAERI 開發(fā)了適用于模塊式小型堆 SMART線監(jiān)測系統(tǒng) SCOMS[27],其進行不確定度分析時的整體思路與 BEACON 系統(tǒng)
的相關(guān)待求矩陣K 表示與式(2-15)一致。2.3 自給能探測器響應模型自給能探測器探測原理圖見圖2-1,探測器處于堆芯中子通量場中,其發(fā)射體俘獲中子后直接或間接產(chǎn)生高能 粒子, 粒子以一定的幾率逃脫發(fā)射體被收集極截獲,從而產(chǎn)生電流信號。因為發(fā)射體電流可以被直接測量,不需要外界電壓,故稱為自給能探測器[33]。圖 2-1 自給能探測器探測原理圖如前所述,從建立電流信號與中子通量關(guān)系的角度而言,第一類敏感體材料最為適合進行堆芯功率分布重構(gòu),下面分別就銠、釩和銀三種自給能探測器的響應模型進行介紹。2.3.1 銠自給能探測器響應模型銠自給能探測器中敏感體材料銠吸收中子后的核反應鏈如圖 2-2 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]銠自給能探測器電流信號計算方法及影響因素[J]. 李樹成,夏良通,湯仲鳴,何文灝,劉文臻. 核電子學與探測技術(shù). 2011(05)
博士論文
[1]海洋流場數(shù)據(jù)同化方法與應用的研究[D]. 馬寨璞.浙江大學 2002
碩士論文
[1]基于堆外計數(shù)的堆芯功率分布重構(gòu)方法研究[D]. 李偉.哈爾濱工程大學 2009
[2]VAV系統(tǒng)傳感器的故障診斷研究[D]. 易小文.湖南大學 2004
本文編號:3509506
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