本申请涉及核反应堆堆外探测,特别是涉及一种核功率测量值修正方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。
背景技术:
1、在核反应堆运行阶段,堆芯内部通常是高温、高压、高放的环境,堆芯整体的真实运行功率等重要运行参数的获取,都是通过布置在堆芯外围的探测器探测得到。然而在核电厂实际运行过程中,根据不同电网负荷,会出现不同功率的工况,工况的变化将导致堆外探测器探测到的堆芯中子数发生变化,最终对堆外探测器的计数造成影响,因此,需要定期对堆外探测器指示值进行校刻,使堆外探测器指示值和堆内真实值的参数变化值一致。
2、目前,对于传统核反应堆堆外探测器指示值的校核,主要是使用氙振荡法与一点法,通过对堆内进行氙震荡扰动计算,求解校刻系数,最终对堆外探测器进行校刻。
3、然而,上述方案需要对核功率测量值进行较为复杂的理论计算,校刻过程比较繁琐,并且在核反应堆堆芯寿期末,难以进行氙振荡,从而导致核功率测量值的修正效率低下。
技术实现思路
1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高修正效率的核探测器标定方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
2、第一方面,本申请提供了一种核功率测量值修正方法。所述方法包括:
3、实时接收核反应堆堆芯的核功率测量值和热功率测量值;
4、在核反应堆堆芯首次运行至满功率稳态的情况下,获取核反应堆堆芯的第一核功率测量值和第二热功率测量值,以及在核反应堆堆芯首次运行至低功率稳态的情况下,获取核反应堆堆芯的第二核功率测量值和第二热功率测量值;
5、根据所述第一核功率测量值、所述第一热功率测量值、所述第二核功率测量值和所述第二热功率测量值,确定修正系数;
6、根据所述修正系数,对后续接收到的核功率测量值进行修正,得到核功率修正值。
7、在其中一个实施例中,根据所述第一核功率测量值、所述第一热功率测量值、所述第二核功率测量值和所述第二热功率测量值,确定修正系数,包括:
8、确定所述第二核功率测量值与所述第一核功率测量值的差值,得到核功率测量差值;
9、确定所述第二热功率测量值与所述第一热功率测量值的差值,得到热功率测量差值;
10、根据所述热功率测量差值和所述核功率测量差值,确定修正系数。
11、在其中一个实施例中,所述根据所述修正系数,对后续接收到的核功率测量值进行修正,得到核功率修正值,包括:
12、获取所述核功率测量值与所述第一核功率测量值的第一差值;
13、根据所述第一差值和所述修正系数,确定所述核功率测量值与所述第一核功率测量值的第二差值,所述第二差值为所述第一差值经过修正处理后得到的值;
14、根据所述第二差值和所述第一热功率测量值,得到核功率修正值。
15、在其中一个实施例中,方法还包括:
16、根据预设的修正系数更新条件,对所述修正系数进行更新。
17、在其中一个实施例中,根据预设的修正系数更新条件,对所述修正系数进行更新包括:
18、获取核反应堆的运行时长;
19、若所述运行时长大于预设的时长阈值,对所述修正系数进行更新。
20、第二方面,本申请还提供了一种核功率测量值修正装置。所述装置包括:
21、实时功率接收模块,用于实时接收核反应堆堆芯的核功率测量值和热功率测量值;
22、测量值获取模块,用于在核反应堆堆芯首次运行至满功率稳态的情况下,获取核反应堆堆芯的第一核功率测量值和第二热功率测量值,以及在核反应堆堆芯首次运行至低功率稳态的情况下,获取核反应堆堆芯的第二核功率测量值和第二热功率测量值;
23、修正系数确定模块,用于根据所述第一核功率测量值、所述第一热功率测量值、所述第二核功率测量值和所述第二热功率测量值,确定修正系数;
24、测量值修正模块,用于根据所述修正系数,对后续接收到的核功率测量值进行修正,得到核功率修正值。
25、在一个实施例中,所述修正系数确定模块还用于确定所述第二核功率测量值与所述第一核功率测量值的差值,得到核功率测量差值;确定所述第二热功率测量值与所述第一热功率测量值的差值,得到热功率测量差值;根据所述热功率测量差值和所述核功率测量差值,确定修正系数。
26、第三方面,本申请还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述各核功率测量值修正方法实施例中的步骤。
27、第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述各核功率测量值修正方法实施例中的步骤。
28、第五方面,本申请还提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述各核功率测量值修正方法实施例中的步骤。
29、上述核功率测量值修正方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,通过实时接收核反应堆堆芯的核功率测量值和热功率测量值,获取核反应堆堆芯在首次满功率稳态下的第一核功率测量值和第一热功率测量值,以及核反应堆堆芯在首次低功率稳态下的第二核功率测量值和第二热功率测量值。然后,根据第一核功率测量值、第一热功率测量值、第二核功率测量值和第二热功率测量值,确定修正系数,进而根据修正系数,对后续接收到的核功率测量值进行修正,能够得到更为准确的核功率修正值。可见,本方案只需要获取首次满功率稳态下以及首次低功率稳态下的核功率测量值和热功率测量值,即可确定修正系数,相比传统修正方法中确定修正系数的过程更为简单,无需进行复杂繁琐的理论计算,使得核功率修正过程更为简单高效,从而提高了修正效率。
1.一种核功率测量值修正方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一核功率测量值、所述第一热功率测量值、所述第二核功率测量值和所述第二热功率测量值,确定修正系数,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述修正系数,对后续接收到的核功率测量值进行修正,得到核功率修正值,包括:
4.根据权利要求1至3任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
5.根据权利要求1至3任意一项所述的方法,其特征在于,所述根据预设的修正系数更新条件,对所述修正系数进行更新包括:
6.一种核功率测量值修正装置,其特征在于,所述装置包括:
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述修正系数确定模块还用于确定所述第二核功率测量值与所述第一核功率测量值的差值,得到核功率测量差值;确定所述第二热功率测量值与所述第一热功率测量值的差值,得到热功率测量差值;根据所述热功率测量差值和所述核功率测量差值,确定修正系数。
8.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
