JPH0551117B2 - - Google Patents

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JPH0551117B2
JPH0551117B2 JP60214907A JP21490785A JPH0551117B2 JP H0551117 B2 JPH0551117 B2 JP H0551117B2 JP 60214907 A JP60214907 A JP 60214907A JP 21490785 A JP21490785 A JP 21490785A JP H0551117 B2 JPH0551117 B2 JP H0551117B2
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JP
Japan
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neutron
neutron flux
neutron absorber
deviation
value
Prior art date
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Application number
JP60214907A
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English (en)
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JPS6275294A (ja
Inventor
Kyoshi Niki
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Toshiba Corp
Original Assignee
Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Publication date
Application filed by Tokyo Shibaura Electric Co Ltd filed Critical Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 原子力発電所における中性子束測定装置に関す
る。
〔発明の技術的背景とその問題点〕
沸騰水形原子力発電所においては、炉心内の監
視を目的として炉心内に設置された固定形中性子
束測定装置により測定された中性子束及び炉心用
の水の流量、圧力、温度などのデータを基に炉心
性能計算をプロセス計算機にて実施している。中
性子の正確な測定が炉心出力の正確な計算に結び
つき、ひいては燃料の健全性監視ポイントとな
る。固定形中性子束測定装置は常に炉心内で照射
されているために感度が劣化していく。この劣化
を補償するために運転の要所において、炉心内を
可動形中性子束測定装置にて走査することにより
固定形中性子束測定値の較正を行つている。
つまり可動形中性子束測定装置(後TIPと呼
ぶ)の測定値が炉心性能計算の精度を左右する。
TIPは炉心を上から下へと駆動装置により駆動さ
れることにより中性子束信号を入力するが炉心内
の細い案内管の中で挿入・操作を実施するために
駆動ケーブルのまがり等により炉心の上下方向の
絶対的な位置決めに誤差発生の可能性がひそんで
いる。従来では走査時の信号時にペンレコーダを
用いてTIPの走査データを記録しており、軸方向
の位置ズレが発生しているか否かについては、炉
心の軸方向に何箇所かに設置されている炉内構造
物の一種であるスペーサによつて中性子が吸収さ
れ、チヤート上にスペーサの位置で中性子束吸収
される“へこみ”Dipが発生することを利用し目
視によつて位置ぎめを実施している。
しかし現状のままでは個人の読みとり誤差が発
生する可能性があり、またon−Lineで処理可能
な形となつておらず、原子力プラント起動時に全
炉心を走査するのに時間が必要となつてなつてい
る。現状TIP測定値の精度向上のために従来の中
性子使用のTIPにかえてγ線を応用したγ線TIP
が適用される様になつて来ている。このγ線TIP
はTIP案内管内部での原子炉半径方向のずれの補
正には有効であるが、信号levelが従来形のもの
と比較して2ケタ以上もしくは弱くなりスペーサ
のdipによる軸方向位置決めに関しては劣つてい
る。
個人の読取り誤差を取り除くため、自動的に計
算機で軸方向のずれを補正する方法として、例え
ば、特開昭58−205894号公報に示される技術が提
案されている。この公報に示された方法は、最初
にノイズを取り除くために測定値の平均化処理を
行ない、この平均化処理された出力分布形状の勾
配を基にずれを算出し、そして算出した位置の前
後のずれを補正する方法である。
しかしながら、この方法では、実際にはDip位
置の特定が困難であつたり、補正した出力分布形
状が歪む可能性があるなど、改善が望まれてい
た。
[発明の目的] 本発明の目的は、Dipの検出を計算機によつて
行ない、かつ精度良く測定値を補正できる中性子
束測定装置を得ることにある。
[発明の概要] 中性子束測定装置により測定された中性子束の
生データをプロセス計算機に入力させ、実際の中
性子吸収体(例えばスペーサ)の位置の近辺にお
いて、測定値の二階差分値の特異点と二次近似カ
ーブの特異点とからずれを中性子吸収体ごとに求
め、これらの平均値で全ての測定値を補正する。
これにより、精度良くDip検出ができるととも
に、軸方向の出力分布形状を忠実に再現できる。
〔発明の実施例〕
第1図に本発明の構成を示す。炉心1内に設置
された中性子束測定装置案内管2の中を可動形中
性子束測定装置3が中性子束測定装置駆動装置4
により一定速度で炉心上部から下部へ移動しなが
ら中性子束を測定する。測定された信号はプロセ
ス入出力装置5を介してプロセス計算機6内に取
り入れられる。
信号は入力処理手段61によつて適切な処理を
行われた後に後述する方法により測定値補正手段
62によりDIPの検出及びずれの補正を実行した
後にその補正されたデータは炉心性能計算手段6
3へと転送され、あらかじめ定められた方法に従
い出力分布、流量分布などの量が計算され、その
結果は出力処理手段64を介してタイプライター
またはCRT等の出力装置7に炉心の必要なデー
タを出力し運転員8に提示する。
第2図に示す様に中性子束測定装置が設計通り
正しく動作した場合にはDipの発生位置は炉内構
造物であるスペーサの位置と一致するはずであ
る。ところが駆動系の問題等で中性子測定装置の
測定位置が正しくない場合には第3図のfp(x)の様
な測定値を得る。ここで中性子束測定装置は△の
間隔で測定を行うものとする。ここで本来の正し
い読みをfc(x)とすると、ズレaは良い精度で各ス
ペーサでの同一の値ととると仮定してよいので fc(x)=fp(x+a) ……(1) の関係が成立する。
スペーサの位置x=xpを中心として上下N△
(ここでNは定数、△は中性子束測定値の測定デ
ータ間の距離)、つまりx=xp+N△からx=xp
−N△の間の領域において曲線fp(x)の2階の差分 d(xi)=fp(xi−△)−2fp(xi)+fp(xi
△)……(2) xp+N′△xixp+N△ を計算するここでの次の量をg(xi)とする g(xp)=Max{d(xi)|xp−NΔxixp+NΔ} ただしここで不良入力による異常スパイクを除
去するために O≦g(xp)≦A ……(3) なる条件を満たしていることをチエツクする。
もしも式が満足されない場合にはその値は不良
値として除去し、その値の発生した座標を除外し
た残りの測定点については同様の操作をくりかえ
す。ここでg(xp)はx=xp+a近傍においてfp
(x)を2次関数q(x)=a1x2+a2x+a3と2次式近似
した場合の係数a1にあたるものである。
xa={xi|d(xi)=g(xp)} ……(4) とおくと xa=xp+aとなり 逆に a=xa−xp ……(5) としてずれaが求められる。
ここでこの検出の精度を高めるためには各スペ
ーサ位置x=xpj j=1、2、3、…m(m:ス
ペーサの総数)に関してずれajを計算しその平均
にてaを定義して使用する。
〔発明の効果〕
精度良く中性子束が測定されることにより炉心
性能計算の精度が上がり、それにより効率的な運
転が可能となる。またこのDip検出方法は中性子
束値の絶対値に依頼せず中性子束強度が弱い場合
にでも適用可能であり、さらに出力分布形状を正
しく反映できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の構成図、第2図はスペーサに
よる中性子束測定値に生ずるDIPの説明図、第3
図は中性子束測定値補正原理図である。 1……炉心、2……中性子束測定装置案内管、
3……可動形中性子測定装置、4……中性子測定
装置駆動装置、5……プロセス入出力装置、6…
…プロセス計算機、7……出力装置、8……運転
員、9……スペーサ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 原子力炉の炉心内を上下方向に移動して中性
    子束強度を測定する可動型中性子束測定装置と、
    これを駆動する駆動装置と、前記可動型中性子束
    測定装置によつて検出された測定値を入力し、炉
    心内出力分布を計算し、出力装置を介して計算結
    果を出力するプロセス計算機とからなる中性子束
    測定装置において、前記プロセス計算機は、中性
    子吸収体近辺における測定値の二階差分値の特異
    点と二次近似カーブの特異点とから前記中性子吸
    収体の位置を求め、この位置と実際の前記中性子
    吸収体の位置とのずれを前記中性子吸収体ごとに
    求め、このずれの平均値で測定値全体の上下方向
    のずれを補正する測定値補正手段を備えているこ
    とを特徴とする中性子束測定装置。
JP60214907A 1985-09-30 1985-09-30 中性子束測定装置 Granted JPS6275294A (ja)

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JP60214907A JPS6275294A (ja) 1985-09-30 1985-09-30 中性子束測定装置

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JP60214907A JPS6275294A (ja) 1985-09-30 1985-09-30 中性子束測定装置

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JPS6275294A JPS6275294A (ja) 1987-04-07
JPH0551117B2 true JPH0551117B2 (ja) 1993-07-30

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP4936872B2 (ja) * 2006-12-15 2012-05-23 日東工器株式会社 管継手
US8712000B2 (en) * 2007-12-13 2014-04-29 Global Nuclear Fuel—Americas, LLC Tranverse in-core probe monitoring and calibration device for nuclear power plants, and method thereof
JP5121695B2 (ja) * 2008-12-26 2013-01-16 株式会社東芝 燃焼度計測装置および燃焼度計測方法

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JPS58205894A (ja) * 1982-05-27 1983-11-30 株式会社日立製作所 原子炉における中性子検出器測定データの処理方法

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JPS6275294A (ja) 1987-04-07

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