張樂 段天英 劉晨 何兵
摘? ?要:本文描述了一種用于CEFR塊堆反應(yīng)堆核測(cè)量的系統(tǒng)設(shè)計(jì),該系統(tǒng)采用單獨(dú)的裂變室可實(shí)現(xiàn)覆蓋反應(yīng)堆功率全量程的測(cè)量。通過simulink仿真模擬裂變室信號(hào)以及相關(guān)電子學(xué)儀表處理過程,分析裂變室在三個(gè)工況下的信號(hào)性能,并通過不同工況下的信號(hào)銜接設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)裂變室線性測(cè)量反應(yīng)堆全量程功率的目的,即實(shí)現(xiàn)裂變室的寬量程測(cè)量。通過裂變室寬量程應(yīng)用,可以減少探測(cè)器、儀表、電纜和安裝設(shè)施的數(shù)量,簡(jiǎn)化核測(cè)量系統(tǒng),使其成本控制和信號(hào)性能上更具優(yōu)勢(shì)。
關(guān)鍵詞:裂變室? 寬量程? CEFR? matlab? 核測(cè)量
中圖分類號(hào):TL811? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-098X(2019)05(a)-0067-03
Abstract: This paper describes a system design for the nuclear measurement of CEFR reactor, which uses a fission chamber to measure the full range of power covering the reactor. In this paper, the signal performance of the fission Chamber under three working conditions is analyzed by simulating the simulink simulation of the fission chamber signal and the related electronic instrument processing, and the full range power of the fission chamber linear measurement reactor is realized by the signal connection design under different working conditions, that is, the wide range measurement of the fission chamber is realized. The use of fission chamber wide range applications reduces the number of detectors, instrumentation, cables and installation facilities, simplifies the nuclear measurement system, and gives it a greater advantage in cost control and signal performance.
Key Words: Fission Chamber; Wide range; CEFR; Matlab; Nuclear measurement
由于鈉冷快堆池式結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),使得核探測(cè)器所在位置處中子注量率水平較壓水堆低1~2個(gè)量級(jí),目前CEFR采用的源量程、中間量程和功率量程,分別工作于脈沖、脈沖、電流工況的核測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。該設(shè)計(jì)方案復(fù)雜,探測(cè)器數(shù)目多,測(cè)量通道多。因此目前還需要進(jìn)一步探索技術(shù)改進(jìn)方案[1]。
本文簡(jiǎn)化了核測(cè)量系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),提出僅用置于池內(nèi)的寬量程高溫裂變室完成對(duì)快堆全量程功率監(jiān)測(cè)功能。通過該項(xiàng)目的研究,分析目前影響我國(guó)應(yīng)用寬量程裂變室的關(guān)鍵因素,為實(shí)現(xiàn)寬量程核測(cè)儀表在國(guó)內(nèi)中子注量率測(cè)量系統(tǒng)的應(yīng)用提供論證依據(jù),對(duì)我國(guó)的核電發(fā)展具有重要意義。
1? 裂變室建模
把探頭等效為恒流源Is,C0為探頭極間電容、電纜分布電容和前置放大器輸入電容之和,裂變室-前置放大器等效電路[2]如圖1所示,取;R0為系統(tǒng)輸入等效電阻,考慮到工程應(yīng)用中常使用電壓敏感型前置放大器,其輸入阻抗可達(dá)kΩ至MΩ量級(jí),取R0=500Ω。
基于數(shù)學(xué)模型[3]和經(jīng)典控制原理分析,作出裂變室輸出信號(hào)不同計(jì)數(shù)率下的simulink仿真模型。
模擬裂變室輸出的仿真信號(hào)結(jié)果如圖3所示。
2? 裂變室輸出信號(hào)過程處理模型
探測(cè)器輸出信號(hào)處理模塊結(jié)構(gòu)如圖4所示所示,其中經(jīng)過脈沖坎貝爾工況處理后的信號(hào),經(jīng)過對(duì)信號(hào)的選擇加權(quán)函數(shù)的處理后形成單調(diào)增加的信號(hào),再通過添加功率因子轉(zhuǎn)換為寬量程功率輸出。
3? 脈沖電路計(jì)數(shù)模快
本文采用Stateflow狀態(tài)流工具實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)脈沖上升沿觸發(fā)計(jì)數(shù),對(duì)脈沖工況的脈沖個(gè)數(shù)實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù),再加入功率系數(shù)輸出功率。
4? 坎貝爾信號(hào)處理模塊
當(dāng)裂變室輸出信號(hào)產(chǎn)生大量重疊時(shí),通過脈沖計(jì)數(shù)已經(jīng)不能反映中子通量的水平值了,這時(shí)需要用均方電壓的方式測(cè)量中子通量密度。此時(shí)Vout輸出電壓值與中子通量成正比。
5? 脈沖-坎貝爾銜接段處理
大多數(shù)情況下,脈沖發(fā)生模式操作限于低于大約每秒105個(gè)計(jì)數(shù)(cps)的速率,隨著脈沖速率的增加,由于脈沖的重疊,不能檢測(cè)到單個(gè)脈沖,而是波動(dòng)的電流,即中子探測(cè)器進(jìn)入坎貝爾模式。脈沖信號(hào)和電流信號(hào)的重疊區(qū)域可通過信號(hào)選擇加權(quán)處理。
6? 結(jié)語(yǔ)
圖7為裂變室脈沖電路處理結(jié)果,可以看出低功率下線性良好,1.5x105計(jì)數(shù)率時(shí)則線性度變差,功率再增加時(shí)計(jì)數(shù)率已為恒定值;圖8為裂變室坎貝爾電路的處理結(jié)果,可以看出線性度良好。
因此,脈沖工作模式僅限于大約105cps附近,重疊區(qū)域也在這105cps附近,通過仿真曲線圖可以找到Sstart和Send的值。通過加權(quán)算法處理,使得裂變室輸出的兩個(gè)工況的信號(hào)實(shí)現(xiàn)線性連續(xù)的,并單調(diào)增加,從而實(shí)現(xiàn)脈沖工況和坎貝爾工況的無跳變銜接。
參考文獻(xiàn)
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