CN114188046A - 零功率反应堆启动控制方法及装置 - Google Patents
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Abstract
一种零功率反应堆启动控制方法,所述零功率反应堆包括中子源组件、安全棒组件、安全鼓组件和调节鼓组件,所述零功率反应堆启动控制方法包括以下步骤:获取所述反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓的初始位置;判断各所述初始位置是否满足反应堆启动要求,当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆。上述零功率反应堆启动控制方法,通过对反应堆各部件:中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓建立联锁控制,以启动反应堆,有助于提高反应堆启动及运行安全性。
Description
技术领域
本申请实施例涉及零功率反应堆技术领域,具体涉及一种零功率反应堆启动控制方法及装置。
背景技术
零功率反应堆可用于开展中子物理参数验证及核临界安全研究等工作,与核电站不同之处在于,零功率反应堆更加注重安全性,因此,对于零功率反应堆的启动或停堆需要严格控制。
目前,可通过建立控制联锁关系,以实现零功率反应堆启动或者停堆。为了保证系统安全通过技术方法,使不同工况、不同设备、不同信号之间按一定程序、一定条件建立起的既相互联系、又制约的关系,称为联锁。通过建立控制联锁关系,有助于提高反应堆运行安全性和可靠性。
发明内容
根据本申请的第一方面,提出一种零功率反应堆启动控制方法,所述零功率反应堆包括中子源组件、安全棒组件、安全鼓组件和调节鼓组件,所述零功率反应堆启动控制方法包括以下步骤:获取所述反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓的初始位置;判断各所述初始位置是否满足反应堆启动要求,当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆。
根据本申请的第二方面,提出一种零功率反应堆启动控制装置,所述零功率反应堆包括中子源组件、安全棒组件、安全鼓组件和调节鼓组件,所述零功率反应堆启动控制装置包括:检测模块,用于获取所述反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓的初始位置;判断模块,用于判断各所述初始位置是否满足反应堆启动要求;操作模块,用于当所述判断模块判断各所述初始位置满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆。
根据本申请实施例的零功率反应堆启动控制方法及装置,通过对反应堆各部件:中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓建立联锁控制,以启动反应堆,有助于提高反应堆启动及运行安全性。
附图说明
图1是根据本申请实施例的零功率反应堆启动控制方法的流程示意图;
图2是图1方法的一些实施例的操作各部件的示意图;
图3是根据本申请实施例的零功率反应堆停堆控制的示意图;
图4是根据本申请实施例的零功率反应堆启动控制装置的示意图;
图5是图4的操作模块的示意图。
需要说明的是,附图并不一定按比例来绘制,而是仅以不影响读者理解的示意性方式示出。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例的附图,对本申请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申请的一个实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本申请的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
需要说明的是,除非另外定义,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。若全文中涉及“第一”、“第二”等描述,则该“第一”、“第二”等描述仅用于区别类似的对象,而不能理解为指示或暗示其相对重要性、先后次序或者隐含指明所指示的技术特征的数量,应该理解为“第一”、“第二”等描述的数据在适当情况下可以互换。若全文中出现“和/或”,其含义为包括三个并列方案,以“A和/或B”为例,包括A方案,或B方案,或A和B同时满足的方案。此外,为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“上方”、“下方”、“顶部”、“底部”等,仅用来描述如图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系,应当理解为也包含除了图中所示的方位之外的在使用或操作中的不同方位。
本申请实施例的方法及装置适用于零功率反应堆。零功率反应堆可具有常见的结构和/或组成。零功率反应堆通常用于开展核物理实验。为了提高反应堆运行的安全运行系数,防止意外临界,以便使用其开展不同种类的临界、次临界实验,要求反应堆启动或停堆的安全性。
根据本申请实施例的零功率反应堆启动控制方法,所述零功率反应堆包括中子源组件、安全棒组件、安全鼓组件和调节鼓组件,其包括以下步骤:获取所述反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓的初始位置;判断各所述初始位置是否满足反应堆启动要求,当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆。
本申请实施例的零功率反应堆可包括中子源组件、安全棒组件、安全鼓组件和调节鼓组件。其中,中子源用于为反应堆启动提供“点火”功能。例如,初级中子源提供首次装料后反应堆启动所需的源强,次级中子源需要在反应堆运行中被活化而成为中子源,并在此后为反应堆启动提供稳定的中子源。中子源组件例如可包括中子源、用于存储中子源的屏蔽存储容器和用于驱动中子源运动的驱动机构。驱动机构用于驱动中子源进入堆芯活性区,当中子源使用结束后,驱动机构驱动中子源返回至屏蔽存储容器存储。驱动机构可以采用气源驱动或机电驱动的控制方式,本申请不作限定。
安全棒用于使反应堆停堆。安全棒组件例如可包括至少一根安全棒和用于驱动安全棒提出或插入堆芯的驱动机构。安全棒例如为棒状结构,其棒体设置中子吸收材料,以通过吸收中子改变堆芯反应性。安全棒的工作原理为:反应堆需要停堆或者发生异常时,安全棒迅速插入堆芯引入负反应性,使反应堆停堆。
控制鼓用于调节堆芯反应性或者使反应堆停堆。控制鼓组件例如可包括控制鼓鼓体和用于驱动鼓体转动的驱动机构。控制鼓鼓体例如具有圆柱体结构,其部分圆周表面设置中子吸收体。控制鼓的工作原理为:反应堆停堆时,控制鼓的中子吸收体正对堆芯;反应堆开堆时,控制鼓的中子吸收体转动至背对堆芯,并且在反应堆运行过程中,可调节控制鼓转动,以调节中子吸收体与堆芯之间的角度。
控制鼓可包括安全鼓和调节鼓。安全鼓可作为停堆装置,调节鼓可用于调节堆芯反应性。
参见图1,本申请实施例的零功率反应堆启动控制方法,包括步骤S101:获取反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓的初始位置。
本实施例的控制反应堆启动的控制对象包括反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓,其中中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓各部件的初始位置是反应堆启动的前提条件。
步骤S102:判断各初始位置是否满足反应堆启动要求,当满足要求时,依次操作中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓,以启动反应堆。
可以理解的是,只有当各初始位置满足反应堆启动要求时,才能启动反应堆,以确保反应堆启动安全性。通过依次操作中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓,实施严格的控制联锁,以满足反应堆启动安全性。
在一些实施例中,当中子源的初始位置位于第一下终端位置,第一下终端位置位于中子源存储容器内;安全棒的初始位置位于第二下终端位置,第二下终端位置位于堆芯内;安全鼓的初始位置位于第三下终端位置,第三下终端位置安全鼓的中子吸收体完全正对堆芯;并且调节鼓的初始位置位于第四下终端位置,第四下终端位置为调节鼓的中子吸收体完全正对堆芯时,满足反应堆启动要求。
为了区分各终端位置,将中子源的下终端位置记为第一下终端,将安全棒的下终端位置记为第二下终端,将安全鼓的下终端位置记为第三下终端,将调节鼓的下终端位置记为第四下终端。
具体的,第一下终端即中子源处于屏蔽存储容器中;第二下终端为安全棒插入堆芯(满足使反应堆停堆的位置);第三下终端为安全鼓的中子吸收体完全正对堆芯(满足使反应堆停堆的位置);第四下终端为调节鼓的中子吸收体完全正对堆芯(满足使反应堆停堆的位置)。
当中子源位于第一下终端、安全棒位于第二下终端、安全鼓位于第三下终端以及调节鼓位于第四下终端时,满足反应堆启动要求。
优选地,步骤S101中,可通过传感器获取各部件的初始位置。在一些实施例中,中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓的各自的驱动机构上设置有传感器,用于检测中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓的位置。传感器例如包括位置传感器。位置传感器根据各部件所处位置输出电压信号,接下来在步骤S102中通过对电压信号进行判断可实现判断各初始位置是否满足反应堆启动要求。
在一些实施例中,可通过将获取的电压信号与预设阈值进行比较,例如,当获取的电压信号大于预设阈值时,可确定中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓位于各自的下终端位置;或者,当获取的电压信号小于另一个预设阈值时,可确定中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓位于各自的下终端位置。
可以理解的是,获取中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓的初始位置也可以通过其他方式实现,例如通过摄像头进行监控。判断中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓是否位于各自的下终端位置也可以通过其他方式实现,例如通过触发设于下终端的光电开关进行确定。
在上述实施例的基础上,零功率反应堆启动控制方法还包括:检测中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓以及反应堆其他部件是否能够正常工作,例如检测各驱动机构是否正常、电源是否正常(通电),以便满足反应堆启动的条件。
在上述实施例的基础上,零功率反应堆启动控制方法还包括:检测反应堆的功率保护装置和周期保护装置是否能够正常工作,以便满足反应堆启动的条件。
当满足反应堆启动的全部条件后,可进行步骤S102。
如图2所示,步骤S102包括:获取中子源的位置,当中子源位于第一下终端位置时,提升中子源至第一上终端位置,其中第一上终端位置位于堆芯外部且靠近堆芯的终端位置。
本申请反应堆启动的控制对象包括反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓,具体的,首先操作中子源,即当确定中子源位于第一下终端时,可开始提升中子源并将其提升至第一上终端,此时中子源例如位于堆芯外部且靠近堆芯的终端位置,以消除启动盲区。
为了区分各终端位置,将中子源的上终端位置记为第一上终端,将安全棒的上终端位置记为第二上终端,将安全鼓的上终端位置记为第三上终端,将调节鼓的上终端位置记为第四上终端。
具体的,第一上终端位于堆芯外部且靠近堆芯的终端位置;第二上终端位于堆芯外部,即安全棒提出堆芯;第三上终端为安全鼓的中子吸收体完全背对堆芯;第四上终端为调节鼓的中子吸收体完全背对堆芯。
如图2所示,进一步地,步骤S102包括:获取中子源的位置以及安全棒驱动机构的电磁组件的状态;当中子源位于第一上终端位置,并且安全棒驱动机构的电磁组件吸合时,提升安全棒至第二上终端位置,其中第二上终端位置位于堆芯外部,本领域技术人员可以根据实际的设置需求来选定堆芯外部某一合适的位置作为第二上终端位置。
可以理解的是,只有当中子源到达第一上终端,并且安全棒驱动机构的电磁组件处于吸合状态时,才满足操作安全棒的条件。或者,当中子源到达第一上终端后产生锁存电平,即使之后中子源返回至其存储容器,只要确定该锁存电平以及安全棒驱动机构的电磁组件处于吸合状态,也满足操作安全棒的条件。
操作安全棒具体为提升安全棒至第二上终端,此时安全棒提出堆芯并位于堆芯上方预定位置。
如图2所示,进一步地,步骤S102包括:获取安全棒的位置,当安全棒位于第二上终端位置时,转动安全鼓至第三上终端位置,其中第三上终端位置为背对堆芯。
可以理解的是,当安全棒到达第二上终端时满足操作安全鼓的条件。操作安全鼓具体为转动安全鼓,直至其中子吸收体完全背对堆芯,即安全鼓到达第三上终端。
如图2所示,进一步地,步骤S102包括:获取安全鼓的位置,当安全鼓位于第三上终端位置时,转动调节鼓。
可以理解的是,当安全鼓到达第三上终端时满足操作调节鼓的条件。操作调节鼓具体为转动调节鼓,以调节堆芯反应性。
在上述实施例的基础上,零功率反应堆例如还包括水回路系统,其包括水泵、进水管、排水管、电磁阀和储水箱。反应堆启动时,通过水泵将储水箱中的去离子水注入堆芯容器中,去离子水可作为反射层;当反应堆停堆时,通过电磁阀将堆芯容器中的水排出至储水箱。
上述水回路系统也可作为辅助停堆装置,其具有失电排水功能,以便在反应堆异常或发生事故工况时实现快速排水辅助停堆。
如图2所示,在一些实施例中,步骤S102包括:获取安全鼓的位置,当安全鼓位于第三上终端位置时,启动水泵,利用水泵将水送入堆芯容器。
可以理解的是,当安全鼓到达第三上终端时,可以启动水泵,以将去离子水注入堆芯容器中作为堆芯反射层。也就是说,水泵的投入条件为安全鼓位于第三上终端,以确保临界安全。
根据本申请实施例的零功率反应堆启动控制方法,建立中子源、安全棒、安全鼓、调节鼓和水泵的控制联锁关系,严格控制各部件投入条件,为反应堆启动及反应堆运行提供了安全保障。
需要说明的是,除零功率反应堆的启动控制之外,本申请还提供零功率反应堆的停堆控制。
如图3所示,零功率反应堆停堆控制方法,包括以下步骤:
S301转动调节鼓;
S302当全部的调节鼓均到达第四下终端时,转动安全鼓;
S303获取安全鼓的位置,当全部的安全鼓均到达第三下终端时,控制安全棒下降,直至全部的安全棒均插入堆芯。
其中,中子源在任意时刻均可操作以控制其下降,以将其返回至屏蔽存储容器。水泵在任意时刻均可停止运行。
上述零功率反应堆停堆控制方法,通过依次操作调节鼓、安全鼓和安全棒,经由控制联锁确保了反应堆停堆的安全性。
参见图4,本申请实施例提供零功率反应堆启动控制装置,所述零功率反应堆包括中子源组件、安全棒组件、安全鼓组件和调节鼓组件,其包括:检测模块,用于获取所述反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓的初始位置;判断模块,用于判断各所述初始位置是否满足反应堆启动要求;操作模块,用于当所述判断模块判断各所述初始位置满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆。
具体的,如图4所示,检测模块210的功能可参考上述方法中的步骤S101的操作及效果。判断模块220以及操作模块230功能可参考上述方法中的步骤S102的操作及效果。相同的内容不再重复描述。
在一些实施例中,检测模块210包括位置传感器,用于检测中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓的位置。
在一些实施例中,位置传感器设置于中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓的各驱动机构。
在一些实施例中,判断模块220具体用于,将位置传感器信号与预设阈值进行比较,根据比较结果确定中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓是否到达各自的上终端位置或各自的下终端位置。
例如,判断模块220将获取的传感器的电压信号与预设阈值进行比较,当获取的电压信号大于预设阈值时,可确定中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓位于各自的下终端位置;或者,当获取的电压信号小于另一个预设阈值时,可确定中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓位于各自的下终端位置。
类似地,通过将电压信号与预设阈值进行比较,能够确定中子源、安全棒、安全鼓和/或调节鼓是否到达/位于各自的上终端位置。
在一些实施例中,上述零功率反应堆启动控制装置还包括与反应堆启动相关的操作按键/按钮和指示灯等。
反应堆启动之前,需要首先建立“保护准备好”状态。具体的,确定中子源位于第一下终端、安全棒位于第二下终端、安全鼓位于第三下终端以及调节鼓位于第四下终端。确定中子源、安全棒、安全鼓、调节鼓以及水泵的驱动正常、供电正常。确定功率保护装置和周期保护装置工作正常,此时功率保护装置的指示值位于“0”附近,周期保护装置的指示值位于“∞”附近。即当满足上述条件时,“保护准备好”状态建立完成,“保护准备好”指示灯亮。
进一步地,当“保护准备好”状态建立之后,可通过按压“保护投入”按钮来建立“保护投入”状态,同时,“保护准备好”状态自动消除,此时“保护投入”指示灯亮。“保护投入”建立表示保护系统工作正常,并已开始对零功率反应堆(即临界装置)的状态进行监测,允许启动零功率反应堆,允许各部件(中子源、安全棒、安全鼓、调节鼓)离开初始位置。
操作模块可进一步包括:操作旋钮,以控制中子源和/或安全棒开始提升或开始下降,控制安全鼓和/或调节鼓开始朝向堆芯转动或开始背向堆芯转动;和/或操作按钮,以控制中子源和/或安全棒连续提升或连续下降,控制安全鼓和/或调节鼓连续朝向堆芯转动或连续背向堆芯转动。
如图5所示,操作模块230可包括第一旋钮2311和第一按钮2312,该第一旋钮2311和第一按钮2312用于操作中子源。第一旋钮2311的指示部处于竖直中心位置时,第一旋钮2311为关闭状态;逆时针旋转第一旋钮2311时可到达“上升”或“下降”档位,此时第一旋钮2311的指示部处于偏离竖直中心靠左的位置;类似地,顺时针旋转第一旋钮2311时可到达“下降”或“上升”档位,此时第一旋钮2311的指示部处于偏离竖直中心靠右的位置;第一旋钮2311从“上升”或“下降”档位返回至竖直中心位置可称为复位。
结合步骤S102,以提升中子源为例进行说明。当提升中子源时,将第一旋钮2311旋转至“上升”档位,然后按压第一按钮2312,控制中子源连续上升,同时,将第一旋钮2311复位;直至中子源到达预设位置例如到达第一上终端时,再次按压第一按钮2312以停止操作中子源。可以理解的是,在本实施例中,第一旋钮2311无法自动复位,当通过第一按钮2312控制中子源连续运动时,可对第一旋钮2311进行复位。当然,第一旋钮2311也可以设置成能够自动复位,根据实际需求调整。
进一步地,操作模块230可包括第二旋钮2321和第二按钮2322,该第二旋钮2321和第二按钮2322用于操作安全棒。例如,通过第二旋钮2321提升安全棒时,可控制安全棒提出堆芯,通过第二旋钮2321使安全棒下降时,可控制安全棒插入堆芯。在一些实施例中,第二旋钮2321和第二按钮2322的操作方式和第一旋钮2311和第一按钮2312的操作方式相同。
在另一些实施例中,第二旋钮2321能够自动复位,此时可通过如下操作控制安全棒提升或下降:将第二旋钮2321旋转至“上升”档位,并手动保持第二旋钮2321位于“上升”档位,直至安全棒到达预设位置例如到达第二上终端,将第二旋钮2321旋转复位。在本实施例中,可不用操作第二按钮2322。
进一步地,操作模块230可包括第三旋钮2331和第三按钮2332,该第三旋钮2331和第三按钮2332用于操作安全鼓。第三旋钮2331和第三按钮2332的操作方式可以和第二旋钮2321和第二按钮2322的操作方式相同。这里,操作安全鼓是指旋转安全鼓,使其(中子吸收体)朝向堆芯或背向堆芯转动。
进一步地,操作模块230可包括第四旋钮2341和第四按钮2342,该第四旋钮2341和第四按钮2342用于操作调节鼓。第四旋钮2341和第四按钮2342的操作方式可以和第三旋钮2331和第三按钮2332的操作方式相同。这里,操作调节鼓是指旋转调节鼓,使其(中子吸收体)朝向堆芯或背向堆芯转动。
进一步地,操作模块230包括可第五按钮2351和第六按钮2352,该第五按钮2351和第六按钮235用于操作水泵。当需要向堆芯容器注水时,按压第五按钮2351,此时水泵驱动储水箱中的去离子水进入堆芯容器;然后按压第六按钮2352,保持连续向堆芯容器注水,同时按压第五按钮2351使其弹起复位;直至堆芯容器内去离子水的水量满足预设要求时,按压第六按钮2352以关闭该第六按钮2352,从而停止向堆芯容器注水。
可以理解的是,操作模块可以包括更多或更少的操作部件,以方便操作反应堆各部件,用于使反应堆启动或停堆。操作部件不限于旋钮、按钮的形式,例如还可以是摇杆、触摸控制等形式,其操作方式也不限于上述实施例示出的方式,可根据实际需求设置。
需要说明的是,上述零功率反应堆启动控制装置还可用于控制反应堆停堆,例如通过操作模块控制调节鼓旋转至第四下终端、控制安全鼓旋转至第三下终端以及控制安全棒下降至第二下终端。进一步地,还用于控制中子源返回至屏蔽存储容器或者控制水泵停止运行。
上述实施例的方法及装置可适用于多种类型的零功率反应堆,当控制对象发生变化时,适应调整各控制对象的控制联锁关系,以启动反应堆或者使反应堆停堆,不仅操作简单,还提高了反应堆运行安全性和可靠性,为反应堆进行实验研究提供了安全保障。
对于本申请的实施例,还需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请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,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (13)
1.一种零功率反应堆启动控制方法,所述零功率反应堆包括中子源组件、安全棒组件、安全鼓组件和调节鼓组件,其特征在于,包括以下步骤:
获取所述反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓的初始位置;
判断各所述初始位置是否满足反应堆启动要求,当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
当所述中子源的初始位置位于第一下终端位置,所述第一下终端位置位于中子源存储容器内,
所述安全棒的初始位置位于第二下终端位置,所述第二下终端位置位于堆芯内,
所述安全鼓的初始位置位于第三下终端位置,所述第三下终端位置为所述安全鼓的中子吸收体完全正对堆芯,
并且所述调节鼓的初始位置位于第四下终端位置,所述第四下终端位置为所述调节鼓的中子吸收体完全正对堆芯时,满足所述反应堆启动要求。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
所述当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆包括:
获取所述中子源的位置,当所述中子源位于所述第一下终端位置时,提升所述中子源至第一上终端位置,其中所述第一上终端位置位于所述堆芯外部且靠近所述堆芯。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆包括:
获取所述中子源的位置以及安全棒驱动机构的电磁组件的状态;
当所述中子源位于所述第一上终端位置,并且所述安全棒驱动机构的电磁组件吸合时,提升所述安全棒至第二上终端位置,其中所述第二上终端位置位于所述堆芯外部。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆包括:
获取所述安全棒的位置,当所述安全棒位于所述第二上终端位置时,转动所述安全鼓至第三上终端位置,其中所述第三上终端位置为所述安全鼓的中子吸收体完全背对所述堆芯。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆包括:
获取所述安全鼓的位置,当所述安全鼓位于所述第三上终端位置时,转动所述调节鼓。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述零功率反应堆还包括水泵,
所述当满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆包括:
获取所述安全鼓的位置,当所述安全鼓位于所述第三上终端位置时,启动所述水泵,利用所述水泵将水送入堆芯容器。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
检测所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓、所述调节鼓和所述水泵的驱动部件或电源是否正常,当满足要求时启动所述反应堆。
9.一种零功率反应堆启动控制装置,所述零功率反应堆包括中子源组件、安全棒组件、安全鼓组件和调节鼓组件,其特征在于,包括:
检测模块,用于获取所述反应堆的中子源、安全棒、安全鼓和调节鼓的初始位置;
判断模块,用于判断各所述初始位置是否满足反应堆启动要求;
操作模块,用于当所述判断模块判断各所述初始位置满足要求时,依次操作所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和所述调节鼓,以启动所述反应堆。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述检测模块包括位置传感器,用于检测所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和/或所述调节鼓的位置。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,
所述位置传感器设置于所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和/或所述调节鼓的各驱动机构。
12.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述操作模块包括:
操作旋钮,以控制所述中子源和/或所述安全棒开始提升或开始下降,控制所述安全鼓和/或所述调节鼓开始朝向堆芯转动或开始背向堆芯转动;和/或
操作按钮,以控制所述中子源和/或所述安全棒连续提升或连续下降,控制所述安全鼓和/或所述调节鼓连续朝向堆芯转动或连续背向堆芯转动。
13.根据权利要求10或11所述的装置,其特征在于,
所述判断模块具体用于,将位置传感器信号与预设阈值进行比较,根据比较结果确定所述中子源、所述安全棒、所述安全鼓和/或所述调节鼓是否到达各自的上终端位置或各自的下终端位置。
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