[发明专利]中间量程探测器的补偿电压确定方法、系统及存储介质在审

专利信息
申请号: 202210441708.5 申请日: 2022-04-25
公开(公告)号: CN115019987A 公开(公告)日: 2022-09-06
发明(设计)人: 常宝富;季涛;蔡叶发 申请(专利权)人: 中广核核电运营有限公司;中国广核集团有限公司;中国广核电力股份有限公司
主分类号: G21C17/108 分类号: G21C17/108;G06F17/10
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: 高瑞
地址: 518000 广东省深圳市福田*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 中间 量程 探测器 补偿 电压 确定 方法 系统 存储 介质
【说明书】:

发明涉及了一种中间量程探测器的补偿电压确定方法、系统及存储介质,该补偿电压确定方法包括:获取补偿电压分别为0V时以及为多个不同的大于0V的特定值时的测量电流,并将补偿电压为0V时的测量电流作为基准电流;根据所述基准电流及所述测量电流,计算补偿电压为各个特定值时分别所对应的补偿电流;根据补偿电压为各个特定值时分别所对应的补偿电流,确定基于幂函数的γ补偿曲线;根据所述γ补偿曲线计算最优补偿电压,并使用所述最优补偿电压来对所述中间量程探测器的第二电压源进行设置。实施本发明的技术方案,可使中子注量率的测量结果更准确。

技术领域

本发明涉及核探测领域,尤其涉及一种中间量程探测器的补偿电压确定方法、系统及存储介质。

背景技术

核电站的核测探测器可用于探测反应堆内中子注量率的大小及其变化速度,从而对反应堆进行实时有效的控制和保护,因此,核测探测器是核电站的关键设备之一。核电站的反应堆的功率由低到高分通常分为三个功率量程,并对应三种不同类型的探测器,其中,中间功率量程对应的是:中间量程探测器(包含γ补偿中子电离室)。

当反应堆在高功率下运行时,γ照射产生的电流占比小,可以忽略;当反应堆在低功率下运行,特别是在长期高功率运行之后转入低功率运行时,由于缓发γ射线和活化材料放出的γ射线将起主导作用,中子占比较小,且γ射线的强度不随堆功率的减小而减弱。而中间量程探测器的γ补偿中子电离室在设计上很难抑制γ射线的照射,从而使得中子注量率的测量结果产生较大的误差。为了使该中间量程探测器能满足低功率运行以及事故后工作的要求,能适应事故后堆外孔道高γ、低中子的工作环境,必须对中间量程探测器设置合适的补偿电压,以抑制γ射线的影响。

如图1所示,中间量程探测器的γ补偿中子电离室包括外筒14及由外到内依次套装在外筒14内的正高压圆筒状电极(以下简称正电极)11、零电压圆筒状电极(以下简称零电极)12和负电压圆筒状电极(以下简称负电极)13,电极之间的端部分别设置绝缘陶瓷件,例如绝缘陶瓷件15。正电极11的内表面与零电极12的外表面涂覆高丰度硼粉(10B),零电极12的内表面与负电极13的外表面不涂硼。正电极11与零电极12形成中子室,在核反应堆n和γ射线的辐射场中产生中子电流和γ电流;负电极13与零电极12形成γ室,在核反应堆n和γ射线的辐射场中仅产生γ电流,且γ室的电流方向与中子室的电流方向相反。中子室工作在饱和区,在电压源U1所提供的电压不变的情况下,通过对电压源U2所提供的补偿电压的大小进行调节,可使得γ室的γ电流与中子室的γ电流大小相等,从而对中子室内的γ电流进行补偿,最终使得电流检测装置U3所测量的电流即为中子电流。

目前,国内外核电厂一般采用传统的根据源量程投运时间和投运计数率间接判断补偿电压是否合适,即,采用经验值法确定合适大小的电压源U2,但是,在使用这种方式确定并设置了中间量程探测器的补偿电压后,在工程应用中经常发现由于补偿电压设置不当而造成的测量电流偏差大,严重影响着通道测量的准确性。

发明内容

本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术存在的无法准确确定补偿电压的缺陷,提供一种补偿电压确定方法、系统及存储介质。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种中间量程探测器的补偿电压确定方法,所述中间量程探测器包括用于提供补偿电压的第二电压源,包括:

获取补偿电压分别为0V时以及为多个不同的大于0V的特定值时的测量电流,并将补偿电压为0V时的测量电流作为基准电流;

根据所述基准电流及所述测量电流,计算补偿电压为各个特定值时分别所对应的补偿电流;

根据补偿电压为各个特定值时分别所对应的补偿电流,确定基于幂函数的γ补偿曲线;

根据所述γ补偿曲线计算最优补偿电压,并使用所述最优补偿电压来对所述中间量程探测器的第二电压源进行设置。

优选地,所述根据所述γ补偿曲线计算最优补偿电压,包括:

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