[发明专利]探测器布置方案优化设计方法、系统、计算机设备及存储介质在审
申请号: | 202111372540.9 | 申请日: | 2021-11-18 |
公开(公告)号: | CN114239223A | 公开(公告)日: | 2022-03-25 |
发明(设计)人: | 李志峰;卢向晖;赵常有;韩嵩;付学峰 | 申请(专利权)人: | 中广核研究院有限公司;中国广核集团有限公司;中国广核电力股份有限公司;阳江核电有限公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20 |
代理公司: | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314 | 代理人: | 沈红曼 |
地址: | 518031 广东省深圳市福田区上步中路*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 探测器 布置 方案 优化 设计 方法 系统 计算机 设备 存储 介质 | ||
1.一种探测器布置方案优化设计方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:设定若干用于堆芯的待验证探测器布置方案;
S2:对所述堆芯进行建模计算,得到堆芯功率分布预测值、探测器信号预测值;
S3:根据不同的所述待验证方案获得每一所述述待验证方案的探测器信号测量值;
S4:根据所述堆芯功率分布预测值、探测器信号预测值和探测器信号测量值,计算得到每一所述待验证方案的堆芯功率分布重构值;根据每一所述待验证方案的堆芯功率分布重构值分析选取得到优化布置方案。
2.根据权利要求1所述的探测器布置方案优化设计方法,其特征在于,在所述步骤S2中,通过核设计程序计算出所述堆芯功率分布预测值以及中子通量分布值;
根据所述待验证探测器布置方案中的探测器位置以及所述中子通量分布值计算得到对应位置的所述探测器信号预测值。
3.根据权利要求1所述的探测器布置方案优化设计方法,其特征在于,在所述待验证探测器布置方案中包括径向数量变量、径向位置变量以及轴向分段变量。
4.根据权利要求3所述的探测器布置方案优化设计方法,其特征在于,在所述步骤S3中,根据所述径向数量变量、径向位置变量以及轴向分段变量,对每一所述待验证探测器布置方案进行所述堆芯真实状态模拟,基于棒通量分布计算值得到每一所述待验证探测器布置方案的所述探测器信号测量值。
5.根据权利要求4所述的探测器布置方案优化设计方法,其特征在于,在所述步骤S4中,根据以下公式:
计算得到所述堆芯功率分布重构值;其中
PRec(r)为所述堆芯功率分布重构值;PRre(r)为所述堆芯功率分布预测值;IMea(r)为所述探测器信号测量值;IRec(r)为所述探测器信号预测值。
6.根据权利要求5所述的探测器布置方案优化设计方法,其特征在于,对所述进行外延函数拟合得到全堆范围的拟合比例函数
所述堆芯功率分布重构值PRec(r)=PPre(r)h(r)。
7.根据权利要求6所述的探测器布置方案优化设计方法,其特征在于,采用直角坐标系,所述拟合比例函数为:
其中,x,y,z代表直角坐标系的不同方向;h(x,y,z)为直角坐标系下所述拟合比例函数;a0,a1,a2,a3,bi为拟合系数;(xi,yi,zi)代表第i个所述探测器的位置坐标;li代表第i个所述探测器与坐标(x,y,z)的距离;M为所述探测器个数。
8.根据权利要求1-7任一项所述的探测器布置方案优化设计方法,其特征在于,所述步骤S4包括:
S4-1:将所述待验证探测器布置方案的径向布置和轴向布置进行脱耦处理,每一所述待验证探测器布置方案形成对应的径向布置样本;
S4-2:对每一所述径向布置样本进行计算得到对应的所述堆芯功率分布重构值;
S4-3:根据所述步骤S4-2所得到的所有所述堆芯功率分布重构值进行处理,得到径向相对偏差值、以及径向偏差均方根值;
S4-4:筛选所述径向相对偏差值满足设定准则下的所述待验证探测器布置方案;
S4-5:将所述步骤S4-3得到的所述待验证探测器布置方案的所述径向偏差均方根值进行对比,得到优选径向布置样本。
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