适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器及调控方法与流程

文档序号:32402535发布日期:2022-12-02 19:30阅读:35来源:国知局
适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器及调控方法与流程

1.本发明涉及中子注量率测量技术领域,更具体地说,它涉及适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器及调控方法。


背景技术:

2.在核电站及各种核动力装置中设置中子注量率测量仪表,用以测量反应堆中子注量率从而实时测量核功率,核仪表系统主要分为源区、中间区和功率区3个区段,其中功率区段主要用于测量反应堆功率运行期间的反应堆核功率,用于反应堆功率保护和功率控制等。在不同燃料装载下,高通量堆满功率不同,传统的反应堆核功率无法设定,只能依靠人为判定其偏差,而高通量对在不同功率台阶有稳定运行的要求。因此,如何研究设计一种能够克服上述缺陷的适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器及调控方法是我们目前急需解决的问题。


技术实现要素:

3.为解决现有技术中的不足,本发明的目的是提供适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器及调控方法,适应了高通量反应堆不同燃料装载下功率运行的特点,通过设定定值功率,保证了功率区测量的精度,避免误动作。
4.本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
5.第一方面,提供了适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器,包括:
6.档位调节单元,用于通过调节档位开关确定反应堆核测量装置中三路功率区的量程档位;
7.定值细调单元,用于在所述量程档位的量程功率范围内对所述三路功率区的定值功率进行调整;
8.电阻电流转换单元,用于将调整所述定值功率所确定的电阻值转换成各个功率区对应的二次仪表所需的电流值。
9.进一步,所述三路功率区的量程档位分别为30%fp、80%fp和200%fp。
10.进一步,所述电阻电流转换单元的电流输出范围为4ma-20ma。
11.进一步,三路所述功率区对应的电流值之间差值的绝对值不大于0.2ma。
12.进一步,所述档位调节单元采用波段开关。
13.进一步,所述定值细调单元采用细调电位器。
14.第二方面,提供了如第一方面中所述的适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器的升功率调控方法,包括以下步骤:
15.若无需更换档位,则先调节波段开关的细调电位器至最大值,然后提升实际功率至需求值,最后调节细调电位器使相对功率为100%p;
16.若需更换量程档位,则先调节波段开关的量程档位,再调节波段开关的细调电位器至最大值,然后提升实际功率至需求值,最后调节细调电位器使相对功率为100%p。
17.第三方面,提供了如第一方面中所述的适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器的降功率调控方法,包括以下步骤:
18.若无需更换档位,则先将实际功率降至所需值,再通过细调电位器调节功率细调值,使相对功率为100%p;
19.若需更换量程档位,则先将实际功率降至所需值,然后通过细调电位器调节功率细调值至最大值,再将量程档位切换至所需位置,最后根据功率需求调节细调电位器至所需定值功率。
20.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
21.1、本发明提供的适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器,适应了高通量反应堆不同燃料装载下功率运行的特点,通过设定定值功率,保证了功率区测量的精度,避免误动作。
22.2、本发明中的定值功率设定器分为3个档位,电流输出范围为4ma-20ma,档位与输出电流结合,根据后续软件计算确定定值功率,以满足不同燃料装载下满功率不同的功率测量需求。
附图说明
23.此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本技术的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
24.图1是本发明实施例中的工作原理图。
具体实施方式
25.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
26.需说明的是,当部件被称为“固定于”或“设置于”另一个部件,它可以直接在另一个部件上或者间接在该另一个部件上。当一个部件被称为是“连接于”另一个部件,它可以是直接或者间接连接至该另一个部件上。
27.需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
28.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
29.实施例:适用于核仪表系统功率区的定值功率设定器,如图1所示,包括三路档位调节单元、定值细调单元和电阻电流转换单元。
30.其中,档位调节单元,用于通过调节档位开关确定反应堆核测量装置中三路功率区的量程档位;定值细调单元,用于在所述量程档位的量程功率范围内对所述三路功率区
的定值功率进行调整;电阻电流转换单元,用于将调整所述定值功率所确定的电阻值转换成各个功率区对应的二次仪表所需的电流值。
31.具体的,根据所需功率调整前面板电位器旋钮,使电阻电流转换单元输出一定值的电流,该电流与反应堆核功率成比例。所有的单元组合在定值功率设定器盒体中,前面板保留档位设定器和电位器调节旋钮,后面板包含电源连接器及连接反应堆核测量装置的档位和电流信号连接器。前面板的电位器调节旋钮改变电阻值大小,从而改变输出电流大小,通过定值功率设定器的后面板输出电流。
32.本发明适应了高通量反应堆不同燃料装载下功率运行的特点,通过设定定值功率,保证了功率区测量的精度,避免误动作。
33.在本实施例中,三路功率区的量程档位分别为30%fp、80%fp和200%fp。电阻电流转换单元的电流输出范围为4ma-20ma。三路所述功率区对应的电流值之间差值的绝对值不大于0.2ma。本发明中的定值功率设定器分为3个档位,每一档可以进行进一步调节,保证了功率设定的精度,避免出现误动作,电流输出范围为4ma-20ma,档位与输出电流结合,根据后续软件计算确定定值功率,以满足不同燃料装载下满功率不同的功率测量需求。
34.在本实施例中,档位调节单元采用波段开关。定值细调单元采用细调电位器。
35.升功率降功率的时候按如下操作,可以避免误触发停堆:
36.需要提升功率时,如无需更换档位,应先调节波段开关的细调电位器至最大值,然后提升实际功率至需求值,最后调节细调电位器使相对功率约为100%p;如提升功率涉及更换量程档位,应先调节波段开关的量程档位,再调节波段开关的细调电位器至最大值,然后提升实际功率至需求值,最后调节细调电位器使相对功率约为100%p。
37.需要降低功率时,如无需更换档位,应先将实际功率降至所需值,再通过细调电位器调节功率细调值,使相对功率约为100%p;如降低功率涉及更换量程档位,应先将实际功率降至所需值,然后通过细调电位器调节功率细调值至最大,再将量程档位切换至所需位置,最后根据功率需求调节细调电位器至所需定值功率。
38.工作原理:本发明适应了高通量反应堆不同燃料装载下功率运行的特点,通过设定定值功率,保证了功率区测量的精度,避免误动作;此外,本发明中的定值功率设定器分为3个档位,电流输出范围为4ma-20ma,档位与输出电流结合,根据后续软件计算确定定值功率,以满足不同燃料装载下满功率不同的功率测量需求。
39.以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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