CN113066594A - 一种反应性仪的功率电流量程切换方法和装置 - Google Patents

一种反应性仪的功率电流量程切换方法和装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种反应性仪的功率电流量程切换方法和装置,功率电流量程切换方法包括:利用所述反应性仪测量反应堆的功率电流;根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。本发明在相邻两个量程挡位之间设置两个功率量程换挡点,在反应堆稳定功率过程中,功率电流值在两个功率量程换挡点附近涨落时,反应性仪最多只触发一次换档条件,测量得到的功率电流不会反复出现微小的阶跃失真现象,得到的反应性不会反复出现较大的毛刺现象,可以有效的提高反应性仪在换挡点附件测量反应性的准确程度,避免损坏反应性仪的相关电子元器件。

Description

一种反应性仪的功率电流量程切换方法和装置
技术领域
本发明涉及反应性测量技术领域,具体涉及一种反应性仪的功率电流量程切换方法和装置。
背景技术
反应性是指示反应堆内部中子有效增值系数对临界值的相对偏移量,是反应堆物理启动时反应反应堆运行情况的重要参数。反应性仪是测量反应性的关键设备。反应性仪通常利用小电流放大器测量来自于伽马补偿电离室探测器的功率电流,利用逆动态法由功率电流计算反应性的变化。由于功率电流的大小随着反应堆功率的变化而变化,且功率电流的变化通常会跨越多个量程挡位,因此反应性仪需要进行量程切换以对功率电流进行测量。
现有技术的反应性仪,当在两个量程的之间的切换时,仅使用单个功率电流值做为换挡点进行切换,既当前功率电流超过该换挡点时向上一挡切换量程,低于该换挡点向下一档切换量程。当反应性仪在不同量程挡位之间切换时,量程切换后测量的功率电流在大小或趋势上会有些许差异,使得量程切换前后测量的功率电流计算出来的反应性相对于换挡点周围的功率电流计算出来的反应性有明显较大的变化。当反应堆所要维持的功率水平刚好在换档点附近时,由于功率电流自身带有涨落,功率电流会在换挡点附近来回涨落,使得量程来回切换,此时测量的功率电流会反复出现微小阶跃失真,导致反应性反复出现明显的毛刺,反应性的计算结果偏离反应堆实际的反应性状态,从而影响反应性测量的准确度,不利于功率电流的测量以及反应性测量计算,同时有可能损坏反应性仪的相关电子元器件。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明提出了一种反应性仪的功率电流量程切换方法和装置,以便克服上述问题或者至少部分地解决上述问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种反应性仪的功率电流量程切换方法,包括:
步骤S101:利用所述反应性仪测量反应堆的功率电流;
步骤S102:根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。
在一些示例中,所述步骤S101包括:
步骤S201:启动所述反应性仪;
步骤S202:所述反应性仪启动后自动初始化所述功率电流量程,将所述功率电流量程设置为默认挡位量程。
在一些示例中,所述默认挡位量程为最低档位量程。
在一些示例中,所述两个换挡点包括:第一换挡点和第二换挡点,所述第二换挡点大于第一换挡点;
所述步骤S102包括:
步骤S301:当所述功率电流上升至大于所述第二换挡点时,所述反应性仪由下一挡位量程切换至上一挡位量程;
步骤S302:当所述功率电流下降至小于所述第一换挡点时,所述反应性仪由所述上一挡位量程切换至所述下一挡位量程。
在一些示例中,所述第一换挡点和所述第二换挡点在同一个量级。
在一些示例中,所述第一换挡点和所述第二换挡点的差值为所在量级的20%。
本发明还提供了一种反应性仪的功率电流量程切换装置,包括:
存储器,用于存储计算机可读指令;
和所述存储器相连的处理器,所述处理器用于读取所述存储器中的所述计算机可读指令并执行如下操作:
测量反应堆的功率电流;
根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。
在一些示例中,所述处理器还用于执行如下操作:
启动所述反应性仪;
在所述反应性仪启动后自动初始化所述功率电流量程,将所述功率电流量程设置为默认挡位量程。
在一些示例中,所述默认挡位量程为最低档位量程。
在一些示例中,所述两个换挡点包括:第一换挡点和第二换挡点,所述第二换挡点大于第一换挡点;
所述处理器还用于执行如下操作:
当所述功率电流上升至大于所述第二换挡点时,将所述反应性仪由下一挡位量程切换至上一挡位量程;
当所述功率电流下降至小于所述第一换挡点时,将所述反应性仪由所述上一挡位量程切换至所述下一挡位量程。
在一些示例中,所述第一换挡点和所述第二换挡点在同一个量级。
在一些示例中,所述第一换挡点和所述第二换挡点的差值为所在量级的20%。
本发明的功率电流量程切换方法和装置,在相邻两个量程挡位之间,设置了两个功率量程换挡点:向下量程换挡点和向上量程换挡点,在反应堆稳定功率过程中,功率电流值在两个功率量程换挡点附近涨落时,反应性仪最多只触发一次换档条件,测量得到的功率电流不会反复出现微小的阶跃失真现象,得到的反应性不会反复出现较大的毛刺现象,可以有效的提高反应性仪在换挡点附件测量反应性的准确程度,避免损坏反应性仪的相关电子元器件。
附图说明
通过下文中参照附图对本发明所作的描述,本发明的其它目的和优点将显而易见,并可帮助对本发明有全面的理解。
图1是本发明第一实施例的反应性仪的功率电流量程切换方法流程图。
图2是功率电流量程切换方法步骤S101的流程图。
图3是功率电流量程切换方法步骤S102的流程图。
图4是功率电流量程切换方法仅有两个量程时的流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一个实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另外定义,本发明使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。
本发明第一实施例的反应性仪的功率电流量程切换方法,在使用反应性仪测量反应堆的功率时,随着反应堆功率的变化,功率电流会进行多个量程档位的切换,每个档位的量程都有各自独立的上下换挡点,该上下换挡点与相邻挡位量程的换挡点在数值上相互交叉,使得每个挡位量程的范围是动态变化的。以下对本发明第一实施例进行介绍。
如图1所示,本发明第一实施例的反应性仪的功率电流量程切换方法,包括:
步骤S101:利用反应性仪测量反应堆的功率电流;
步骤S102:根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。
如图2所示,步骤S101包括:
步骤S201:首先启动反应性仪。
步骤S202:反应性仪启动后自动初始化功率电流量程,将功率电流量程设置为默认挡位量程。
在一些示例中,所述默认挡位量程可以是最低挡位量程。之后,反应性仪利用小电流放大器测量来自于伽马补偿电离室探测器的功率电流。
本实施例的功率电流量程切换方法,反应性仪可以具有多个挡位的功率电流量程,对于任意相邻的两个挡位的量程来说,二者之间设置有两个换挡点:第一换挡点和第二换挡点,且第二换挡点大于第一换挡点。在测量得到功率电流后,如图3所示,步骤S102中包括:
步骤S301:当功率电流上升至大于第二换挡点时,反应性仪由下一挡位量程切换至上一挡位量程;
步骤S302:当功率电流下降至小于第一换挡点时,反应性仪由上一挡位量程切换至下一挡位量程。
以下具体介绍步骤S102的量程切换过程。假设量程Range1和量程Range2是反应性仪的相邻两个量程,Range1为下一档量程,Range2为上一挡量程。当功率电流由量程Range1的范围升至量程Range2的范围、或者由量程Range2的范围降至量程Range1的范围时,反应性仪需要进行量程切换。本实施例的反应性仪在量程Range1和量程Range2之间设置了两个功率量程换挡点:第一换挡点X1和第二换挡点X2,X1为向下量程换挡点,X2为向上量程换挡点,其中X1的功率电流值小于X2的功率电流值,既X1<X2,且X1和X2的大小在同一个量级上。在一些示例中,X1的功率电流值与X2的功率电流值相差所在量级的10%-30%,例如20%。因此,第一换挡点X1与第二换挡点X2之间的功率区间相当于是量程Range1和量程Range2的过渡区间。
若反应性仪的当前量程为量程Range1,其测量的功率电流值为I,且功率电流值I处于量程Range1的范围中。当反应堆的功率上升时,功率电流值I也随之不断增加。当功率电流值I上升并超过第一换挡点X1时,反应性仪并不切换量程,仍然维持量程Range1。当功率电流值I继续上升至超过第二换挡点X2时,反应性仪才进行量程切换,由量程Range1切换到量程Range2。
当切换到量程Range2后,当反应堆的功率下降时,功率电流值I也随之不断减小。当功率电流值I下降至小于第二换挡点X2时,反应性仪并不切换量程,仍然维持量程Range2。当功率电流值I继续下降至低于第一换挡点X1时,反应性仪才进行量程切换,由量程Range2切换到量程Range1。因此,本实施例的功率电流量程切换方法,过渡区间[X1,X2]属于量程Range1还是量程Range2是不固定的,在功率电流处于量程Range1时,换挡点为第二换挡点X2,当功率电流处于量程Range2时,换挡点为第一换挡点X1。
由此可见,本实施例的功率电流量程切换方法,在相邻两个量程挡位之间,设置了两个功率量程换挡点:向下量程换挡点X1和向上量程换挡点X2,在反应堆稳定功率过程中,功率电流值I在X1或X2附近涨落时,反应性仪最多只触发一次换档条件,测量得到的功率电流不会反复出现微小的阶跃失真现象,得到的反应性不会反复出现较大的毛刺现象,可以有效的提高反应性仪在换挡点附件测量反应性的准确程度,避免损坏反应性仪的相关电子元器件。
以下再以图4为例对本实施例的功率电流量程切换方法进行说明。在一个示例中,假设反应性仪仅有两个量程:量程A和量程B,且量程B大于量程A。反应性仪启动后自动初始化功率电流量程,将功率电流量程设置为量程A。反应性仪测量功率电流,判断测量的功率电流值I处于哪个量程。当功率电流值I处于量程A时,功率电流值I会与本量程的向上和向下量程换挡点进行比较。由于量程A只有向上量程换挡点,因此功率电流值I与量程A的向上量程换挡点X2进行比较。当功率电流值I增加至大于X2时,反应性仪自动将量程切换到量程B上,否则保持量程A不变。当切换到量程B后,实时测量的功率电流值I会与量程B的向上和向下量程换挡点进行比较。假若超过了向上量程切换点或低于向下量程换挡点,则会自动进行对应的量程切换操作,即切换到下一档位量程或切换上一档位量程。在本示例中量程B只有一个向下量程切换点X1。当功率电流值I减小至低于X1时,反应性仪将自动切换到量程A,然后再重复向上或向下量程切换过程。由于量程A只有一个向上量程切换点X2,因此再次重复功率电流值I与向上量程换当前X2的判断过程。反应性仪在测量反应堆功率时不断反复上升过程,进行量程档位的切换。
本发明第二实施例还提供了一种反应性仪的功率电流量程切换装置,所述功率电流量程切换装置包括:
存储器,所述存储器用于存储计算机可读指令。
和所述存储器相连的处理器,所述处理器用于读取所述存储器中的计算机可读指令并执行如下操作:
测量反应堆的功率电流;
根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。
所述处理器还用于执行如下操作:首先启动反应性仪。反应性仪启动后自动初始化功率电流量程,将功率电流量程设置为默认挡位量程。
所述处理器还用于执行如下操作:当功率电流上升至大于第二换挡点时,反应性仪由下一挡位量程切换至上一挡位量程;当功率电流下降至小于第一换挡点时,反应性仪由上一挡位量程切换至下一挡位量程。
由此可见,本实施例的功率电流量程切换装置,在相邻两个量程挡位之间,设置了两个功率量程换挡点,在反应堆稳定功率过程中,功率电流值在两个功率量程换挡点附近涨落时,反应性仪最多只触发一次换档条件,测量得到的功率电流不会反复出现微小的阶跃失真现象,得到的反应性不会反复出现较大的毛刺现象,可以有效的提高反应性仪在换挡点附件测量反应性的准确程度,避免损坏反应性仪的相关电子元器件。
本发明第三实施例还提供了一种反应性仪,所述反应性仪包括第二实施例的功率电流量程切换装置。
对于本发明的实施例,还需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合以得到新的实施例。
以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (12)

1.一种反应性仪的功率电流量程切换方法,其特征在于,包括:
步骤S101:利用所述反应性仪测量反应堆的功率电流;
步骤S102:根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。
2.如权利要求1所述的功率电流量程切换方法,其特征在于,所述步骤S101包括:
步骤S201:启动所述反应性仪;
步骤S202:所述反应性仪启动后自动初始化所述功率电流量程,将所述功率电流量程设置为默认挡位量程。
3.如权利要求2所述的功率电流量程切换方法,其特征在于,所述默认挡位量程为最低档位量程。
4.如权利要求1所述的功率电流量程切换方法,其特征在于,所述两个换挡点包括:第一换挡点和第二换挡点,所述第二换挡点大于第一换挡点;
所述步骤S102包括:
步骤S301:当所述功率电流上升至大于所述第二换挡点时,所述反应性仪由下一挡位量程切换至上一挡位量程;
步骤S302:当所述功率电流下降至小于所述第一换挡点时,所述反应性仪由所述上一挡位量程切换至所述下一挡位量程。
5.如权利要求4所述的功率电流量程切换方法,其特征在于,所述第一换挡点和所述第二换挡点在同一个量级。
6.如权利要求5所述的功率电流量程切换方法,其特征在于,所述第一换挡点和所述第二换挡点的差值为所在量级的20%。
7.一种反应性仪的功率电流量程切换装置,其特征在于,包括:
存储器,用于存储计算机可读指令;
和所述存储器相连的处理器,所述处理器用于读取所述存储器中的所述计算机可读指令并执行如下操作:
测量反应堆的功率电流;
根据所述功率电流的变化切换所述反应性仪的功率电流量程,其中,相邻两个挡位的功率电流量程设置有两个换挡点。
8.如权利要求7所述的功率电流量程切换装置,其特征在于,所述处理器还用于执行如下操作:
启动所述反应性仪;
在所述反应性仪启动后自动初始化所述功率电流量程,将所述功率电流量程设置为默认挡位量程。
9.如权利要求8所述的功率电流量程切换装置,其特征在于,所述默认挡位量程为最低档位量程。
10.如权利要求7所述的功率电流量程切换装置,其特征在于,所述两个换挡点包括:第一换挡点和第二换挡点,所述第二换挡点大于第一换挡点;
所述处理器还用于执行如下操作:
当所述功率电流上升至大于所述第二换挡点时,将所述反应性仪由下一挡位量程切换至上一挡位量程;
当所述功率电流下降至小于所述第一换挡点时,将所述反应性仪由所述上一挡位量程切换至所述下一挡位量程。
11.如权利要求10所述的功率电流量程切换装置,其特征在于,所述第一换挡点和所述第二换挡点在同一个量级。
12.如权利要求11所述的功率电流量程切换装置,其特征在于,所述第一换挡点和所述第二换挡点的差值为所在量级的20%。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5114665A (en) * 1990-07-25 1992-05-19 The Babcock & Wilcox Company Autonormalizing reactimeter
CN104215809A (zh) * 2014-09-24 2014-12-17 中国核动力研究设计院 一种数字反应性仪功率测量量程切换方法
CN104409120A (zh) * 2014-12-11 2015-03-11 中国核动力研究设计院 一种用于电流线性放大自动范围切换方法
CN105738673A (zh) * 2016-02-04 2016-07-06 北京经纬恒润科技有限公司 一种量程切换方法和量程切换电路
CN111370152A (zh) * 2020-03-10 2020-07-03 中国原子能科学研究院 避免反应堆核测量装置换挡引起功率扰动的方法及装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5114665A (en) * 1990-07-25 1992-05-19 The Babcock & Wilcox Company Autonormalizing reactimeter
CN104215809A (zh) * 2014-09-24 2014-12-17 中国核动力研究设计院 一种数字反应性仪功率测量量程切换方法
CN104409120A (zh) * 2014-12-11 2015-03-11 中国核动力研究设计院 一种用于电流线性放大自动范围切换方法
CN105738673A (zh) * 2016-02-04 2016-07-06 北京经纬恒润科技有限公司 一种量程切换方法和量程切换电路
CN111370152A (zh) * 2020-03-10 2020-07-03 中国原子能科学研究院 避免反应堆核测量装置换挡引起功率扰动的方法及装置

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