JPS58113794A - 原子炉の可動インコアポロ−ブモニタシステム - Google Patents
原子炉の可動インコアポロ−ブモニタシステムInfo
- Publication number
- JPS58113794A JPS58113794A JP56213008A JP21300881A JPS58113794A JP S58113794 A JPS58113794 A JP S58113794A JP 56213008 A JP56213008 A JP 56213008A JP 21300881 A JP21300881 A JP 21300881A JP S58113794 A JPS58113794 A JP S58113794A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- core
- tip
- reactor
- gain
- gain setting
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
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-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
発明の技術分野
本発明は原子炉の可動インコアグa −1七二メ(Tr
av*ri1ng Ineors Prob@Mon1
t@r )システムの改良に関する。
av*ri1ng Ineors Prob@Mon1
t@r )システムの改良に関する。
発明の技術的背景
一般に、原子力発電新組、原子炉内に100〜200個
の中性子束検出器LPRMを設置し、これらの中性子束
検出器LPRMの出力を原子炉出力系監視計装システム
で監視することによシ、原子炉運転中の炉出力を把握し
ている。ところで、これらの中性子束検出器LPRMは
中性子によって感度のバラツキや劣化が生ずるため、測
定系に存する増幅器のダインを調整して検出器出力の補
正を行なう必袂がある。
の中性子束検出器LPRMを設置し、これらの中性子束
検出器LPRMの出力を原子炉出力系監視計装システム
で監視することによシ、原子炉運転中の炉出力を把握し
ている。ところで、これらの中性子束検出器LPRMは
中性子によって感度のバラツキや劣化が生ずるため、測
定系に存する増幅器のダインを調整して検出器出力の補
正を行なう必袂がある。
可動インコアグローブ(以下、TIPと相称する)シス
テムは、上記補正目的のために、校正データ、炉心内中
性子束分布を測定するために用いられている。従来、こ
のTIPシスゝテムは、第1図に示すように原子炉現場
−IAには、原子炉圧力’Mblから導出される被数本
の案内管2・・・を選択する案内管選択慎榊3・・・と
、シールド嵐4・・・と、案内管2内のTIP検出検出
部動して炉内中性子束レベル信号を得るTIP駆動機構
5・・・とが備えられ、一方、中央制御室@BKFiT
IP駆動機構5・・・から出力された炉内中性子束レベ
ル信号を測定するTIP測定系6・・・を内蔵したTI
P盤7と、このTIP盤7を制御ライン8を介して制御
するプロセスコンビーータ9とが備えられている。図中
、10は現場側との入出力制御ライン、Cは炉心底、D
は炉心頂、Eは原子炉燃料領域を示す。
テムは、上記補正目的のために、校正データ、炉心内中
性子束分布を測定するために用いられている。従来、こ
のTIPシスゝテムは、第1図に示すように原子炉現場
−IAには、原子炉圧力’Mblから導出される被数本
の案内管2・・・を選択する案内管選択慎榊3・・・と
、シールド嵐4・・・と、案内管2内のTIP検出検出
部動して炉内中性子束レベル信号を得るTIP駆動機構
5・・・とが備えられ、一方、中央制御室@BKFiT
IP駆動機構5・・・から出力された炉内中性子束レベ
ル信号を測定するTIP測定系6・・・を内蔵したTI
P盤7と、このTIP盤7を制御ライン8を介して制御
するプロセスコンビーータ9とが備えられている。図中
、10は現場側との入出力制御ライン、Cは炉心底、D
は炉心頂、Eは原子炉燃料領域を示す。
ところで、上記TIPシステムにおいて案内管2・・・
の数はプラントの規模によりて異なるが、沸騰水型原子
力発電所BWRの場合には30〜50@度で、あシ、一
方、校正スキャンは通常4〜5台のTIP検出器によっ
て行なわれる。しかし、これらのTIP検出器社各々異
なる感度を持っているので、TIP測定系6の増幅器の
ゲインII′i精度よく一致させる必黴がある。TIP
走査は、初めに共通案内管を使用して全部のTIP検出
器について走査する。そして、総てのTIP検出器の出
力が同じ指示を示すように、オペレータが記録針にて記
録をとシながら第2図に示すTIP用増−器6aのフィ
ードパ、り抵抗6bを可変しダイン設定を行なっている
。なお、TIP走査走査像子炉出力レベルは一定に保た
れる。図中、11は高圧電源、12iiTIP検出器で
ある。
の数はプラントの規模によりて異なるが、沸騰水型原子
力発電所BWRの場合には30〜50@度で、あシ、一
方、校正スキャンは通常4〜5台のTIP検出器によっ
て行なわれる。しかし、これらのTIP検出器社各々異
なる感度を持っているので、TIP測定系6の増幅器の
ゲインII′i精度よく一致させる必黴がある。TIP
走査は、初めに共通案内管を使用して全部のTIP検出
器について走査する。そして、総てのTIP検出器の出
力が同じ指示を示すように、オペレータが記録針にて記
録をとシながら第2図に示すTIP用増−器6aのフィ
ードパ、り抵抗6bを可変しダイン設定を行なっている
。なお、TIP走査走査像子炉出力レベルは一定に保た
れる。図中、11は高圧電源、12iiTIP検出器で
ある。
背景技術の問題点
以上のようなTIPシステムの場合、以下のよりな…」
題がある。
題がある。
■ 先ず、オペレータが手動にて増−器6aのゲインを
設定しているので、オペレータによりゲイン設定にバラ
ツキが生ずるとと〇■ ゲイン設定の不良。
設定しているので、オペレータによりゲイン設定にバラ
ツキが生ずるとと〇■ ゲイン設定の不良。
ゲイン設定が高すぎる場合には炉心内の出力分布が高い
所でTIP測定系−6の増幅器6輿が飽和してしまい、
データの入手が不可能になる。
所でTIP測定系−6の増幅器6輿が飽和してしまい、
データの入手が不可能になる。
逆に、ゲイン設定が低すぎる場合にはデータのynIf
iLが悪くなる。
iLが悪くなる。
■ グイ/設定に時間がρ・かる。
ゲイン設定は、前記0項の理由から注意深く行なう必要
があるのでオペレータの心理的負担が大きいはかシでな
く、慎重を期するため何回もTIP共通案内管を操作す
る場合が多いため設定時間が長くなる傾向がある。
があるのでオペレータの心理的負担が大きいはかシでな
く、慎重を期するため何回もTIP共通案内管を操作す
る場合が多いため設定時間が長くなる傾向がある。
■ TIP走査は、プラント運転上短時間で完了するの
が望ましく、またTIF走査終了後、TIP検出器およ
び原子炉現場儒ムのTIP機器を保守する場合があるの
で、被爆低減のためにも検出器の炉心内での照射はでき
るだ妙少なくすることが望まれていた。
が望ましく、またTIF走査終了後、TIP検出器およ
び原子炉現場儒ムのTIP機器を保守する場合があるの
で、被爆低減のためにも検出器の炉心内での照射はでき
るだ妙少なくすることが望まれていた。
発明の目的
本発明は上記実情にかんがみてなされたもので、TIP
測笈系の増幅器Orゲイン設定自動化することに−よシ
、ゲイン設定evsツツキをなくすとともに、ゲイン設
定時間の短縮化およびすペレータの負担軽減等を図る原
子炉の可動インコアグローブモニタシステムを提供する
ことにある。
測笈系の増幅器Orゲイン設定自動化することに−よシ
、ゲイン設定evsツツキをなくすとともに、ゲイン設
定時間の短縮化およびすペレータの負担軽減等を図る原
子炉の可動インコアグローブモニタシステムを提供する
ことにある。
発明の概要
本発明は、ディジタル的にゲイン設定可能な増幅器を持
ち、かつこの増幅器に手動および自動的にゲイン設にデ
ータを選択してゲイン設定できるようにするとともに、
前記増幅器のゲイン設定は炉心頂を基準にして行なうこ
とにより、上記目的を達成せんとするものである。
ち、かつこの増幅器に手動および自動的にゲイン設にデ
ータを選択してゲイン設定できるようにするとともに、
前記増幅器のゲイン設定は炉心頂を基準にして行なうこ
とにより、上記目的を達成せんとするものである。
発明の実施例
以下、本発明の一実施例について第3図を参照して説明
する。第3図は原子炉の可動インコアグp−グモニタシ
ステムにおいて特にTIP 盤の具体的構成を示す図で
ある。なお、同図において第1図および第2図と同一部
分には同一符号を付してその詳しい説明を省略する。即
ち、TIP盤2盤上0TIP測定系21・・・と、これ
らのTIP測定系2I・・・を操作制御する制御系22
とからなる。各TIP測定系21は、TIP検出器12
に高圧を印加する高圧電源211と、ディジタル的にゲ
イン調整可能なTIt増幅器212と、3〜4個のディ
ジタルスイッチで構成される手動ゲイン設定スイッチ2
13と、自動ゲイン設定データメモリ214と、これら
のスイ。
する。第3図は原子炉の可動インコアグp−グモニタシ
ステムにおいて特にTIP 盤の具体的構成を示す図で
ある。なお、同図において第1図および第2図と同一部
分には同一符号を付してその詳しい説明を省略する。即
ち、TIP盤2盤上0TIP測定系21・・・と、これ
らのTIP測定系2I・・・を操作制御する制御系22
とからなる。各TIP測定系21は、TIP検出器12
に高圧を印加する高圧電源211と、ディジタル的にゲ
イン調整可能なTIt増幅器212と、3〜4個のディ
ジタルスイッチで構成される手動ゲイン設定スイッチ2
13と、自動ゲイン設定データメモリ214と、これら
のスイ。
チ213および自動ゲイン設定データメモリ214の何
れかを選択してTIP増幅器2120ダイン設定を行な
う選択回路216を備えている。制御系22は、自動・
手動切換えのためのスイッチ221と、演算制御部22
2とを備えている。この演算制御部222は、マイクロ
コーンピユータ又はハードウェアロジックの何れでも構
成でき、その機能としてはTIP増幅器2110ダイン
設定、TIP検出器駆動のための原子炉現場側機器の制
御、TIP検出器の位置監視、およびプロセスコンピュ
ータ9とのTIPデータの入出力処理を行なう。なお、
23は自動・手動切換信号、24は自動用ダインデータ
、25はTIPデータ(中性子束レベル信号)、26は
プロセスコンビ、−夕9との入出カライン、21は現場
機器側からの信号ライン、28は現場嬌器側への制御ラ
インである。なお、第3図O実施例では2個のTIP測
定系21について示したが、このTIP61j定系21
はTIP検出器Jj4D数に対応して追加することが可
能であシ、マた予めTIP盤2盤内0内要な配3線を行
なってお叶ばTIP測足糸足系2Iリント基板のみ挿入
したり、抜いたりしてTIP測定系21を増減させるこ
とができる。
れかを選択してTIP増幅器2120ダイン設定を行な
う選択回路216を備えている。制御系22は、自動・
手動切換えのためのスイッチ221と、演算制御部22
2とを備えている。この演算制御部222は、マイクロ
コーンピユータ又はハードウェアロジックの何れでも構
成でき、その機能としてはTIP増幅器2110ダイン
設定、TIP検出器駆動のための原子炉現場側機器の制
御、TIP検出器の位置監視、およびプロセスコンピュ
ータ9とのTIPデータの入出力処理を行なう。なお、
23は自動・手動切換信号、24は自動用ダインデータ
、25はTIPデータ(中性子束レベル信号)、26は
プロセスコンビ、−夕9との入出カライン、21は現場
機器側からの信号ライン、28は現場嬌器側への制御ラ
インである。なお、第3図O実施例では2個のTIP測
定系21について示したが、このTIP61j定系21
はTIP検出器Jj4D数に対応して追加することが可
能であシ、マた予めTIP盤2盤内0内要な配3線を行
なってお叶ばTIP測足糸足系2Iリント基板のみ挿入
したり、抜いたりしてTIP測定系21を増減させるこ
とができる。
次に、以上のようなシステムの動作を説明する。今、プ
ロセスコンピュータ9かうTIP 走査開始信号を受け
ると、演算制御部222はTIP測定系210ダイン設
定を行なうため、最初にTIPIiA動機構5を介して
共通案内管2の走査を行なう。この場合、先ず、TIP
測定系21を選択し、共通案内管2の炉心頂D K T
IP検出器12を挿入した後、自動ゲイン設定データメ
モリj 14および選択回路215を介して、TIり測
定系21のTIP増−器212のゲイン設定を行なう。
ロセスコンピュータ9かうTIP 走査開始信号を受け
ると、演算制御部222はTIP測定系210ダイン設
定を行なうため、最初にTIPIiA動機構5を介して
共通案内管2の走査を行なう。この場合、先ず、TIP
測定系21を選択し、共通案内管2の炉心頂D K T
IP検出器12を挿入した後、自動ゲイン設定データメ
モリj 14および選択回路215を介して、TIり測
定系21のTIP増−器212のゲイン設定を行なう。
この時のゲイン設定は第4図に従って行なう。共通案内
管2の位置は通常炉心内の中央部の最大出力を示す付近
にあるが、制御棒の位置等で必ずしも炉心内の最大出力
を示す場所とは限らない。このため、プロセスコンピュ
ータ9による炉心性能計算により、予め炉内出力分布を
予想し、TIP 7を査時、炉心内の最大出力分布の最
大値がTIP測定系21の動作範囲内にある様に、炉心
頂りにおけるゲイン設定とプロセスコンピュータ9側情
報を亀とにTIP盤2盤側0側自動的に行なう。TIP
欄定系21の出力は炉心頂りにおいて原子炉のゆらぎ成
分を含むので一回だけの読込みでは当然精度がよくない
ので、ゆらぎ成分の変動を平均するためN回読込ん−で
平均することにより、十分精度よくゲイン設定すること
ができる。そして、以上のような操作は、TIP測定系
2I・・・の総てについて行なうことにより、同TIP
ilj定系21・・・のダイン設定を自動的に行なう。
管2の位置は通常炉心内の中央部の最大出力を示す付近
にあるが、制御棒の位置等で必ずしも炉心内の最大出力
を示す場所とは限らない。このため、プロセスコンピュ
ータ9による炉心性能計算により、予め炉内出力分布を
予想し、TIP 7を査時、炉心内の最大出力分布の最
大値がTIP測定系21の動作範囲内にある様に、炉心
頂りにおけるゲイン設定とプロセスコンピュータ9側情
報を亀とにTIP盤2盤側0側自動的に行なう。TIP
欄定系21の出力は炉心頂りにおいて原子炉のゆらぎ成
分を含むので一回だけの読込みでは当然精度がよくない
ので、ゆらぎ成分の変動を平均するためN回読込ん−で
平均することにより、十分精度よくゲイン設定すること
ができる。そして、以上のような操作は、TIP測定系
2I・・・の総てについて行なうことにより、同TIP
ilj定系21・・・のダイン設定を自動的に行なう。
ゲイン設定完了後はlロセスコンピュータ9@からの指
令ま九は予め決められた手続に従って全部のTIP案内
管2・・・について走査する。手動操作は必要なときに
1動・手動切換スイ、f−2j Jにて切換えて行なう
。
令ま九は予め決められた手続に従って全部のTIP案内
管2・・・について走査する。手動操作は必要なときに
1動・手動切換スイ、f−2j Jにて切換えて行なう
。
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではない。
上記実施例では、TIP#j定系21のダイーン設定は
共通案内管2の炉心頂りで行なう−場合について述べた
が、炉心内の任意の位置(例えば炉心底C)で行なって
もよい。また、共通案内管20走食を行なった後、炉心
内データのズレが最小になる様に最小自乗法によpダイ
ン設定を行なってもよい。但し、ゲイン設定の確認のた
め、2回共通案内管2の走査が必要となる。さらに、本
システムにあっては、プロセスコンピュータ9から炉心
頂りに於けるゲイン設定値をもらい、TIP盤2盤側0
側イン設定を行なう例について示したが、ゾロセスコン
ビ1−夕9 IIIでゲイン設定してもよい、この場合
、演算制御部222目プロセスコンピユータ9側とのイ
ンタフェース機能を果たす。また、プロセスコンピュー
タ9を用いることな(、TIP盤20@だけでゲイン設
定を行なうことも可能である。それほど極端な炉内出力
分布は通常運転中にはないから、予想される炉内出力分
布の最大値がTIP#l定系21の動作範囲内にある様
に共通走査時炉心]JiDに於いて予め低い一定値にゲ
イン設定するようにしてもよい。その他、本発明はその
要旨を逸脱しない範囲で檜々変形して実施できる。
共通案内管2の炉心頂りで行なう−場合について述べた
が、炉心内の任意の位置(例えば炉心底C)で行なって
もよい。また、共通案内管20走食を行なった後、炉心
内データのズレが最小になる様に最小自乗法によpダイ
ン設定を行なってもよい。但し、ゲイン設定の確認のた
め、2回共通案内管2の走査が必要となる。さらに、本
システムにあっては、プロセスコンピュータ9から炉心
頂りに於けるゲイン設定値をもらい、TIP盤2盤側0
側イン設定を行なう例について示したが、ゾロセスコン
ビ1−夕9 IIIでゲイン設定してもよい、この場合
、演算制御部222目プロセスコンピユータ9側とのイ
ンタフェース機能を果たす。また、プロセスコンピュー
タ9を用いることな(、TIP盤20@だけでゲイン設
定を行なうことも可能である。それほど極端な炉内出力
分布は通常運転中にはないから、予想される炉内出力分
布の最大値がTIP#l定系21の動作範囲内にある様
に共通走査時炉心]JiDに於いて予め低い一定値にゲ
イン設定するようにしてもよい。その他、本発明はその
要旨を逸脱しない範囲で檜々変形して実施できる。
発明の効果
本発明は以上のように構成したので、TIP測定系のゲ
イン設定を自動的に行なうことにより、次のような効果
を奏することができる。
イン設定を自動的に行なうことにより、次のような効果
を奏することができる。
■ 即ち、TlpH)定系のゲイン設定にバラツキがな
い。
い。
■ ゲイン設定時間が短縮でき、かつオペレータの負担
軽減に貢献する。
軽減に貢献する。
■ TIP走査時間の短縮にょシブラント運転性の向上
及び被爆低減による保守性の向上を図れる ■ ゲイン設定が高すぎたり、低すぎるようなことがな
くなシ、ゲイン設定不良という問題かなくなる。
及び被爆低減による保守性の向上を図れる ■ ゲイン設定が高すぎたり、低すぎるようなことがな
くなシ、ゲイン設定不良という問題かなくなる。
■ また、本システムFiN回読込んだ平均値を4って
TIP測定系Orイン設定を行なうので、TIP測定デ
ータの軸度の向上並びにゲイン設定を正確に行なうこと
ができる。
TIP測定系Orイン設定を行なうので、TIP測定デ
ータの軸度の向上並びにゲイン設定を正確に行なうこと
ができる。
■ ゲイン設定に際し、自動と手動との切換えが可能で
あるので、従来と全く同様に使用することができ、自動
モードが不良の場合でも容易に保守を行える効果がある
。
あるので、従来と全く同様に使用することができ、自動
モードが不良の場合でも容易に保守を行える効果がある
。
第1図は原子炉のり動インコアグローグモニタシステム
の構成図、第2図は従来のTIP測定糸の構成図、第3
図は本発明に係る原子炉の可動インコアグローブモニタ
システムにおいて特に要部となるTIP盤内の具体的構
成を示す図、菖4図はTIP掬定系のゲイン設定を説明
する図である。 l・・・原子炉圧力容器、2・・・案内管、3・・・案
内管選択機構、4・・・シールド室、6・・・TIP駆
動機構、9・・・プロセスコンピュータ、12・・・T
IP検出器、20・・・TIP盤、21・・・TIP測
定系、22・・・制御系、2I2・・・TIP tI#
1輪器、213・・・手動ゲイン設定スイッチ、214
・・・自動ゲイン設定データメモリ、216・・・選択
回路、221・・・自動・手動切換えスイッチ、222
・・・演算制御部。
の構成図、第2図は従来のTIP測定糸の構成図、第3
図は本発明に係る原子炉の可動インコアグローブモニタ
システムにおいて特に要部となるTIP盤内の具体的構
成を示す図、菖4図はTIP掬定系のゲイン設定を説明
する図である。 l・・・原子炉圧力容器、2・・・案内管、3・・・案
内管選択機構、4・・・シールド室、6・・・TIP駆
動機構、9・・・プロセスコンピュータ、12・・・T
IP検出器、20・・・TIP盤、21・・・TIP測
定系、22・・・制御系、2I2・・・TIP tI#
1輪器、213・・・手動ゲイン設定スイッチ、214
・・・自動ゲイン設定データメモリ、216・・・選択
回路、221・・・自動・手動切換えスイッチ、222
・・・演算制御部。
Claims (4)
- (1) 可動インコアグローブモニタ盤にて原子炉炉
心内の中性子束分布をTIP案内管を介して測定する可
動インコアグローブモニタシステムにおいて、M’lJ
記可動インコアグローブモニタ盤は、デアノタル的にゲ
イン設定可能な増幅器と、手動的にダイン設定する手動
ゲイン設足部と、外部データに基づいて自動的Kl”イ
ン設定ガータを出力する自動ゲイン設定部と、これら両
ゲイン設定部を遇択して前記増幅器をゲイン設定する遇
択回路と、外部lロセスコンピュータとデータの授受を
行なって原子炉現場機器を制御するとともに、+!II
記自動rイン設定部にゲイン設定のためのガータを入力
する演算部とを備えたことを特徴とする原子炉の可動イ
ンコアグローブモニタシステム。 る - (2)増幅器によ髪自動ゲイン設定は、炉心内の炉心頂
にて一定値に設定するようにした特許請求の範囲第1項
記載する原子炉の可動インコアグローブモニタシステム
。 - (3)増幅器の炉心頂におけるゲイン設定は、グロセス
コンピュータ洗よる炉心性能計算により予め炉内出力分
布を予想し、炉心内の最大出力分布の最大値が増幅器の
動作領域内にあみところでゲイン設定を行なうことを特
徴とする特許請求の範囲第1項または第2項の何れかに
記載の原子炉の可動インコアグローブモニタシステム。 - (4)増−器の炉心頂に於けるゲイン設定は、原子炉出
力をN(Nは整数)回読み込んてその平均した値をもり
て行なうようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第
1項記載の原子炉の可動インコアグローブモニタシステ
ム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56213008A JPS58113794A (ja) | 1981-12-26 | 1981-12-26 | 原子炉の可動インコアポロ−ブモニタシステム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56213008A JPS58113794A (ja) | 1981-12-26 | 1981-12-26 | 原子炉の可動インコアポロ−ブモニタシステム |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58113794A true JPS58113794A (ja) | 1983-07-06 |
| JPH0463359B2 JPH0463359B2 (ja) | 1992-10-09 |
Family
ID=16631956
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56213008A Granted JPS58113794A (ja) | 1981-12-26 | 1981-12-26 | 原子炉の可動インコアポロ−ブモニタシステム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58113794A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS61241695A (ja) * | 1985-04-19 | 1986-10-27 | 株式会社日立製作所 | 中性子束測定装置 |
| JPS63238498A (ja) * | 1987-03-26 | 1988-10-04 | 株式会社東芝 | 走行型中性子束校正装置 |
| JPS63238597A (ja) * | 1987-03-27 | 1988-10-04 | 株式会社東芝 | 原子炉核計装モニタ装置 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5094389A (ja) * | 1973-10-31 | 1975-07-28 | ||
| JPS56132595A (en) * | 1980-03-19 | 1981-10-16 | Tokyo Shibaura Electric Co | Movable neutron flux measuring device |
-
1981
- 1981-12-26 JP JP56213008A patent/JPS58113794A/ja active Granted
Patent Citations (2)
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|---|---|---|---|---|
| JPS5094389A (ja) * | 1973-10-31 | 1975-07-28 | ||
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|---|---|---|---|---|
| JPS61241695A (ja) * | 1985-04-19 | 1986-10-27 | 株式会社日立製作所 | 中性子束測定装置 |
| JPS63238498A (ja) * | 1987-03-26 | 1988-10-04 | 株式会社東芝 | 走行型中性子束校正装置 |
| JPS63238597A (ja) * | 1987-03-27 | 1988-10-04 | 株式会社東芝 | 原子炉核計装モニタ装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0463359B2 (ja) | 1992-10-09 |
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