WO2018110156A1 - 燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置 - Google Patents

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WO2018110156A1
WO2018110156A1 PCT/JP2017/040196 JP2017040196W WO2018110156A1 WO 2018110156 A1 WO2018110156 A1 WO 2018110156A1 JP 2017040196 W JP2017040196 W JP 2017040196W WO 2018110156 A1 WO2018110156 A1 WO 2018110156A1
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WO
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fuel
image
image data
region
fuel assembly
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PCT/JP2017/040196
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French (fr)
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小西 孝明
亮介 小林
真士 長野
典燦 李
仁 谷口
正義 園部
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日立Geニュークリア・エナジー株式会社
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Publication date
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    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • G21C17/08Structural combination of reactor core or moderator structure with viewing means, e.g. with television camera, periscope, window
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis
    • G06T7/0002Inspection of images, e.g. flaw detection
    • G06T7/0004Industrial image inspection
    • G06T7/001Industrial image inspection using an image reference approach
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • G21C17/02Devices or arrangements for monitoring coolant or moderator
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C17/00Monitoring; Testing ; Maintaining
    • G21C17/06Devices or arrangements for monitoring or testing fuel or fuel elements outside the reactor core, e.g. for burn-up, for contamination
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
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    • G21C19/00Arrangements for treating, for handling, or for facilitating the handling of, fuel or other materials which are used within the reactor, e.g. within its pressure vessel
    • G21C19/18Apparatus for bringing fuel elements to the reactor charge area, e.g. from a storage place
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
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    • G21C19/00Arrangements for treating, for handling, or for facilitating the handling of, fuel or other materials which are used within the reactor, e.g. within its pressure vessel
    • G21C19/20Arrangements for introducing objects into the pressure vessel; Arrangements for handling objects within the pressure vessel; Arrangements for removing objects from the pressure vessel
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/30Subject of image; Context of image processing
    • G06T2207/30108Industrial image inspection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Definitions

  • the present invention relates to a fuel arrangement confirmation method and a fuel arrangement confirmation apparatus related to a fuel exchange operation of a boiling water reactor.
  • the fuel assemblies loaded in the boiling water reactor of the nuclear power plant are stored in the storage pool as spent fuel assemblies after use.
  • the movement of the spent fuel assembly from the core to the storage pool and the loading of the new fuel assembly into the core are carried out as one step in the periodic inspection.
  • the stamp number stamped on the handle provided at the upper part of the fuel assembly Is picked up by an underwater camera or the like, and it is determined from the picked-up image whether the number is correct visually.
  • the conventional arrangement check since a large number of fuel assemblies arranged in a row are checked using one underwater camera, it takes a very long time to check the engraving numbers of all the fuel assemblies. It was.
  • Patent Document 1 discloses a fuel assembly loading confirmation device in which a photographing device, a projector, and a projector angle adjusting device are installed in a moving device, and the moving device is moved to a fuel photographing position in a reactor by a control device. . Also, the photographing height of the photographing device is controlled so that the number of recognizable fuel assemblies can be photographed according to the resolution of the photographing device, and at the same time, the moving coordinates at the time of photographing are not covered with photographing fuel. The movement is controlled as follows. Then, it is described that character emphasis processing of the engraved number portion of the fuel assembly and emphasis processing of the outline portion of the entire fuel assembly are performed on the photographed image, and character recognition processing is performed on the engraving number of the fuel assembly. Yes.
  • the present invention provides a fuel arrangement confirmation method and a fuel arrangement confirmation apparatus that can increase the underwater imaging distance, collectively image a wide area, and can satisfactorily confirm the stamp number of the fuel assembly in consideration of water fluctuation.
  • a fuel arrangement confirmation method is a fuel arrangement confirmation method according to a fuel replacement operation of a boiling water reactor, wherein an upper part of a fuel assembly is captured by an imaging device attached to a moving device.
  • the fuel assembly number engraved on is imaged, the moving device is scanned, and the imaging by the imaging device is repeatedly performed on at least the fuel assembly that is the target of the arrangement confirmation, among the plurality of captured images acquired.
  • by selecting and synthesizing image data that does not include image distortion at least the entire image data of the fuel assembly that is the target of the arrangement confirmation is generated, and the entire image data is displayed on the display unit.
  • the fuel arrangement confirmation device is a fuel arrangement confirmation device used in a fuel exchange operation of a boiling water reactor, and is a fuel assembly number stamped on the upper part of the fuel assembly loaded in the core.
  • An imager that picks up the image a moving device that holds the imager and scans in a horizontal plane above the fuel assembly, and scans the moving device and picks up the image by the imager, at least an object of arrangement confirmation
  • a fuel arrangement confirmation processing unit that outputs the entire image data to a display unit.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an overall configuration of a fuel arrangement confirmation apparatus according to an embodiment of the present invention together with a fuel assembly to be confirmed.
  • FIG. It is a functional block diagram of the fuel arrangement
  • FIG. 3 is a process flow diagram of a fuel arrangement confirmation processing unit shown in FIG. 2.
  • It is a schematic block diagram of an improved boiling water reactor. It is a figure which shows the upper external appearance of a core and a fuel storage pool. It is a figure which shows the external appearance of a core upper part. It is a figure which shows an example of the captured image containing a recognition rate fall area
  • the boiling water reactor is equipped with a recirculation pump and circulates the cooling water by passing cooling water as a moderator out of the reactor pressure vessel and again flowing into the downcomer inside the reactor pressure vessel.
  • Normal boiling water reactor BWR
  • improved boiling water reactor ABWR
  • ABWR improved boiling water reactor
  • ABWR natural circulation system of cooling water by Chimney
  • BWR recirculation pump or ABWR Includes a highly economical simplified boiling water reactor (ESBWR) that does not require a null pump, a resource-recyclable boiling water reactor (RBWR), and the like.
  • RBWR resource-recyclable boiling water reactor
  • the horizontal cross-sectional shape of the control rod has a Y-shape.
  • FIG. 4 is a schematic configuration diagram of an improved boiling water reactor.
  • the improved boiling water reactor 10 is provided with a cylindrical core shroud 16 in a reactor pressure vessel 11, and a plurality of fuel assemblies (not shown) are provided in the core shroud 16. ) Loaded with the core 12. Further, in the reactor pressure vessel 11, a shroud head 20 covering the core 12, a steam / water separator 18 attached to the shroud head 20 and extending upward, and steam drying disposed above the steam / water separator 18. A container 19 is provided.
  • the upper grid plate 14 is disposed in the core shroud 16 below the shroud head 20, is attached to the core shroud 16, and is positioned at the upper end portion of the core 12.
  • a core support plate 13 is disposed in the core shroud 16 at the lower end of the core 12 and is installed in the core shroud 16.
  • a plurality of fuel support fittings 15 are installed on the core support plate 13.
  • a control rod guide tube 22 is provided in the reactor pressure vessel 11 so that a plurality of horizontal cross-shaped control rods (not shown) can be inserted into the core 12 in order to control the nuclear reaction of the fuel assembly. It has been.
  • a control rod drive mechanism housing (not shown) installed below the bottom of the reactor pressure vessel 11 is provided with a control rod drive mechanism 23, and the control rod is connected to the control rod drive mechanism 23.
  • a plurality of internal pumps 21 are installed in the lower mirror 24, which is the bottom of the reactor pressure vessel 11, so as to penetrate the inside of the reactor pressure vessel 11 from below.
  • the plurality of internal pumps 21 are outside the outermost peripheral portion of the plurality of control rod guide tubes 22, are annularly spaced from each other at a predetermined interval, and a plurality of units are arranged. Thereby, the internal pump 21 does not interfere with the control rod guide tube 22 or the like.
  • the impeller of each internal pump 21 is positioned in an annular downcomer 17 formed between the cylindrical core shroud 16 and the inner surface of the reactor pressure vessel 11. Cooling water in the reactor pressure vessel 11 is supplied to the core 12 from the lower mirror 24 side via the downcomer 17 by the impellers of the internal pumps 21.
  • the cooling water flowing into the reactor core 12 is heated by a nuclear reaction of a fuel assembly (not shown) to become a gas-liquid two-phase flow and flows into the steam-water separator 18.
  • the gas-liquid two-phase flow flowing through the steam separator 18 is separated into moisture-containing steam (gas phase) and water (liquid phase), and the liquid phase again falls to the downcomer 17 as cooling water.
  • the steam (gas phase) is introduced into the steam dryer 19 and moisture is removed, and then supplied to the turbine (not shown) through the main steam pipe 25. Cooling water that flows into the reactor pressure vessel 11 from the water supply pipe 26 via a condenser or the like flows (drops) downward in the downcomer 17.
  • the internal pump 21 forcibly circulates cooling water to the core 12 in order to efficiently cool the heat generated in the core 12.
  • the fuel arrangement confirmation method and the fuel arrangement confirmation apparatus which are embodiments of the present invention, are applied to the improved boiling water reactor 10 will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an overall configuration of a fuel arrangement confirmation apparatus according to an embodiment of the present invention together with a fuel assembly to be confirmed
  • FIG. 2 shows the configuration of the fuel arrangement confirmation apparatus shown in FIG. It is a functional block diagram of a fuel arrangement confirmation processing unit.
  • the fuel arrangement confirmation device 1 includes an imaging device 2 that images the upper surface of a fuel assembly 27 that is an imaging target loaded in the core 12, a fixture 4 that fixes the imaging device 2 toward the fuel assembly 27, A carriage 5 as a moving device for scanning the operation floor (operating floor) height to which the tool 4 is attached, a transmission cable 6 for transmitting at least an image captured by the imaging device 2 and a control signal to the carriage 5 as the moving device, A fuel arrangement confirmation processing unit 3, an input unit 7, and a display unit 8 connected to one end of the transmission cable 6 are provided.
  • the input unit 7 includes an input device such as a keyboard and / or a mouse.
  • the inspector (worker) is loaded in the core 12 by the input unit 7, for example, information on the imaging start position by the imaging device 2, the scanning order by the carriage 5 as a moving device, the size of the imaging field of view of the imaging device 2, and the like.
  • a map (coordinate data) of all the fuel assemblies 27, various threshold values, and the like are input in advance.
  • the display unit 8 includes a display device such as a liquid crystal display (LCD) or an organic EL display, for example, and a confirmation result of the arrangement of the fuel assembly 27 that is an imaging target loaded on the core 12, which will be described in detail later. Display image data. In the example shown in FIG.
  • the imaging unit of the imaging device 2 is positioned in the water near the water surface, but the present invention is not limited to this, and the imaging unit of the imaging device 2 is above the water surface, that is, the air It may be configured to be positioned inside.
  • the underwater imaging distance that is, the imaging target from the imaging unit of the imaging device 2 This is desirable in that the distance to the upper surface of a certain fuel assembly 27 increases, and a wide area is imaged collectively.
  • the imaging unit of the imaging device 2 is positioned in the air, it is possible to widen the imaging field of view compared to the case where the imaging unit of the imaging device 2 is positioned in the water near the water surface.
  • a carriage 5 when a carriage 5 is used as a moving device that scans the height of the operation floor (operating floor) by attaching the fixture 4 that fixes the image pickup device 2 toward the fuel assembly 27.
  • the present invention is not limited to this.
  • a fuel changer may be used instead of the cart 5 as the moving device.
  • the arrangement of the fuel assemblies 27 can be confirmed sequentially during the replacement operation of the fuel assemblies 27 in the core 12.
  • the carriage 5 is installed after the replacement operation of the fuel assembly 27 loaded in the core 12 by the fuel exchanger is completed in, for example, four batches, and the arrangement of the fuel assembly 27 is arranged. Confirmation work is performed.
  • the fuel arrangement confirmation processing unit 3 includes an input / output I / F 31, a cart control unit 32, an image acquisition unit 33, an area selection processing unit 34, an image composition processing unit 35, and a storage unit 36. These are connected to each other via an internal bus 37.
  • the cart control unit 32, the image acquisition unit 33, the region selection processing unit 34, and the image composition processing unit 35 constituting the fuel arrangement confirmation processing unit 3 are, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) (not shown) and various programs.
  • CPU Central Processing Unit
  • a storage device such as a ROM for temporarily storing calculation process data
  • a storage device such as an external storage device
  • a processor such as a CPU reads out and executes various programs stored in the ROM, and results of execution Is stored in a RAM or an external storage device.
  • the trolley control unit 32 accesses the storage unit 36 via the internal bus 37, and stores information on the imaging start position by the imaging device 2, the size and / or movement of the imaging field of the imaging device 2 stored in advance in the storage unit 36.
  • the scanning order by the cart 5 as the device is read out, and a control signal is output to the cart 5 as the moving device via the input / output I / F 31.
  • the carriage 5 as a moving device to which the fixture 4 for fixing the image pickup device 2 toward the fuel assembly 27 is attached moves the operation floor (operating floor) height to the imaging start position and scans. To do.
  • the image acquisition unit 33 outputs an imaging instruction to the imaging device 2 via the input / output I / F 31, and the core 12 captured by the imaging unit of the imaging device 2 via the input / output I / F 31 and the internal bus 37. Captured image data of the upper surface of the fuel assembly 27 that is the imaging target loaded on the vehicle is acquired. Note that the image captured by the imaging unit of the imaging device 2 is a still image or a moving image. In the case of a still image, a still image is picked up when the imaging device 2 is positioned stepwise according to the size of the imaging field of view by the carriage 5 as a moving device.
  • the still image data in the moving image captured while moving stepwise by the carriage 5 as a moving device corresponds to the position of the image pickup device 2 (determined from the relationship with the position of the carriage 5).
  • the image is acquired by the image acquisition unit 33 and stored in the storage unit 36 via the internal bus 37.
  • the area selection processing unit 34 selects an image area to be used for image composition processing from the captured image data of the upper surface of the fuel assembly 27 transferred from the image acquisition unit 33 via the internal bus 37. Details of selection of an image area used for the image composition processing will be described later.
  • the image composition processing unit 35 synthesizes a plurality of selected image regions transferred from the region selection processing unit 34 via the internal bus 37. Then, the image composition processing unit 35 stores the synthesized whole image data in the storage unit 36 via the internal bus 37 and outputs it to the display unit 8 via the internal bus 37 and the input / output I / F 31.
  • the storage unit 36 is input in advance via the input unit 7, for example, information on the imaging start position by the imaging device 2, the scanning order by the carriage 5 as a moving device, and the imaging device 2.
  • the size of the imaging field of view, the map (coordinate data) of all the fuel assemblies 27 loaded in the reactor core 12, various threshold values, and the like are stored.
  • FIG. 3 shows a process flow diagram of the fuel arrangement confirmation processing unit 3.
  • the cart control unit 32 accesses the storage unit 36 via the internal bus 37, and information on the imaging start position stored in the storage unit 36.
  • the map (coordinate data) of all the fuel assemblies 27 loaded in the core 12 is read, and a control signal is output to the carriage 5 as the moving device via the input / output I / F 31.
  • the carriage 5 as a moving device moves until the imaging device 2 reaches a position (imaging start position) where the imaging number of the fuel assembly 27 is imaged.
  • the imaging device 2 images the upper surface of the fuel assembly 27 that is the imaging target a plurality of times based on the imaging instruction output from the image acquisition unit 33 via the input / output I / F 31. That is, the imaging device 2 performs imaging a plurality of times at the same imaging position (here, the imaging start position).
  • the captured images are input to the image acquisition unit 33 via the transmission cable 6, the input / output I / F 31, and the internal bus 37.
  • the region selection processing unit 34 is based on a plurality of captured image data captured from the image capturing unit 33 and captured a plurality of times at the same imaging position (here, the imaging start position).
  • An area (recognizable area) that can be visually recognized by an inspector (worker) and a recognition rate lowering area, which will be described later, are identified, and a recognizable area is selected and combined from the plurality of captured image data.
  • a region selection / synthesis process for generating image data is executed.
  • the region selection processing unit 34 determines whether or not the entire region of the fuel assembly whose number is to be confirmed has been imaged.
  • the determination as to whether or not the entire region of the fuel assembly whose number is to be confirmed has been imaged is made by the region selection processing unit 34 accessing the storage unit 936 via the internal bus 37 and stored in the storage unit 36 in advance.
  • the image pickup position of the image pickup device 2 Referring to the size of the field of view of the image pickup device 2, the image pickup position of the image pickup device 2, and a map (coordinate data, etc.) of all the fuel assemblies loaded in the core 12, It is determined whether or not the entire area has been completed based on the relationship between “the entire area” and “the imaging field of view of the image pickup device 2 to be scanned and the imaging position”.
  • the determination result in the all region completion determination step S16 is “No”
  • the operation returns to the above-described cart movement step S12, and the cart control unit 32 accesses the storage unit 36 via the internal bus 37, and stores it in the storage unit 36. Control is performed so that the carriage 5 moves to the next imaging position based on the stored scanning order. Then, the processes up to the carriage stop step S13, the multiple image capturing step S14, the image selection / combination step S15, and the all region completion determination step S16 are repeatedly executed.
  • the image composition processing unit 35 acquires a plurality of selected composite image data generated by the region selection processing unit 34 in the image selection / combination step S15 described above, and merges them according to the imaging position. Thus, the entire image data is generated.
  • the image storage / image display step S18 the image composition processing unit 35 stores the whole image data generated in the multi-region image merge step S17 in a predetermined storage area of the storage unit 36 via the internal bus 37, and The generated entire image data is output to the display unit 8 via the internal bus 37 and the input / output I / F 31. As a result, the entire image data is displayed on the screen of the display unit 8.
  • FIG. 5 is a diagram showing the outer appearance of the core 12 and the fuel storage pool 9.
  • the cart 5 as a moving device has a structure capable of moving on a plane on the core 12 and the fuel storage pool 9 to an arbitrary position by a combination of two orthogonal parallel movements. Specifically, as shown in FIG. 5, an area in which the core 12 and the fuel storage pool 9 are installed is disposed above the core 12 and the fuel storage pool 9 in parallel with each other at a predetermined interval. A rail 51 is provided so as to extend over the rail.
  • rails 52 that are orthogonal to the rails 51 provided in parallel to the two strips and that are separated from each other at a predetermined interval so that the carriage 5 as a moving device can travel.
  • the carriage 5 as a moving device is placed on the two rails 52, first, the two rails 52 are placed on the two rails 51 at desired positions above the core 12 and the fuel storage pool 9. Slide or slide up to. Thereafter, the carriage 5 as the moving device travels on the two rails 52, so that the carriage 5 to which the fixture 4 for fixing the image pickup device 2 toward the fuel assembly 27 is attached is at a desired position.
  • the fuel storage pool 9 stores spent fuel assemblies and new fuel assemblies in units of cells composed of four fuel assemblies 27 adjacent to each other.
  • the carriage 5 as the moving device moves the fuel arrangement confirmation processing unit 3 to a position designated in advance above the position where the imaging device 2 is arranged above the fuel assembly 27 to be imaged.
  • the vehicle 5 is moved by the control signal from the cart controller 32 constituting the vehicle, and the cart 5 as the moving device is stopped at the designated position by the control signal from the cart controller 32 constituting the fuel arrangement confirmation processing unit 3 in the cart stop step S13. Is done.
  • FIG. 6 is a view showing the outer appearance of the upper portion of the core, and shows a part of the upper appearance of the fuel assembly 27 loaded on the core 12.
  • a control rod 28 having a horizontal cross section is disposed at the center position of the upper lattice plate 14 divided in a square shape, and fuel assemblies 27 are integrally loaded on the four sides so as to surround the control rod 28.
  • a handle 29 is attached to the upper portion of the fuel assembly 27 so that the handle 29 of the four fuel assemblies 27 surrounds the center of the control rod 28 at an angle of 45 degrees with the blade direction of the control rod 28.
  • the fuel assembly 27 is loaded.
  • a fuel assembly number is engraved on the upper portion of the handle 29 of the fuel assembly 27 along the direction of the handle. That is, when looking into the core 12 from above, the stamp numbers of all the fuel assemblies 27 loaded in the core 12 can be observed.
  • the engraved numbers of the four fuel assemblies 27 constituting the cells loaded in the upper left are “A1AA01” for the fuel assemblies 27 loaded in the upper left
  • the fuel assembly 27 loaded on the part is “A1AA02”
  • the fuel assembly 27 loaded on the lower right is “A1AA03”
  • the fuel assembly 27 loaded on the lower left is “A1AA04”.
  • the imaging of the region similar to that in FIG. 6 is performed using the imaging device 2 in accordance with an imaging instruction from the image acquisition unit 33.
  • FIG. 6 corresponds to an imaging field of view by the imaging unit of the imaging device 2.
  • imaging at the same position is performed a plurality of times. That is, a plurality of images obtained by capturing the same region are acquired.
  • the plurality of captured image data acquired by the image acquisition unit 33 is transferred to the region selection processing unit 34 via the internal bus 37, and the region selection processing unit 34 executes the above-described image selection synthesis step S15.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a captured image including a recognition rate reduction region (visibility reduction region), and FIG.
  • FIG. 8 illustrates a recognition rate reduction region (visibility reduction region) and a recognizable region (engraved character recognition region).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a determination result, and FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a plurality of recognizable regions and selected combined image data.
  • an area where the stamped character can be recognized (recognizable region) and an area where the recognition of the stamped character is difficult due to the influence of the visibility lowering factor such as underwater fluctuation and external light (identified) based on a certain index.
  • the recognition rate decrease area is determined (identified) based on a certain index.
  • FIG. 7 is an example of captured image data including a region that is affected by underwater fluctuations. When imaging is performed in an underwater fluctuation environment, light is refracted randomly due to a difference in density in water, and light does not travel straight, so that distortion occurs in captured image data. In the captured image data shown in FIG.
  • the method described here is an example, and another processing method that can obtain the same effect may be used.
  • the region used for the straight line and curve determination is not limited to the upper lattice plate 14, and a region having a structure composed of straight lines such as the control rod 28 and the handle 29 of the fuel assembly 27 may be used.
  • the extraction of the region is not limited to the luminance binarization process, and another process that can obtain the same effect, such as a process of extracting a luminance change point such as an edge extraction process, may be used.
  • the index for determining the area where the stamped character can be recognized is not limited to the process of extracting a curve in the captured image data, but other indices that change due to underwater fluctuations, such as brightness contrast, for example. You may use the process using.
  • the luminance values of the upper lattice plate 14, the control rod 28, the handle 29 of the fuel assembly 27, etc. are acquired, and the high luminance region and the low luminance region are set.
  • the brightness value of the high brightness area is H
  • the brightness value of the low brightness area is L
  • a range in which the contrast C is larger than a preset value is determined as a region where the stamped character can be recognized, and a range in which the contrast C is smaller than a preset threshold is determined as a region where the recognition rate is reduced (recognition rate reduction region 41).
  • the threshold value used for the determination may be freely set according to the condition according to the purpose, and is input in advance by the inspector (worker) via the input unit 7 and via the input / output I / F 31 and the internal bus 37. And stored in a predetermined storage area of the storage unit 36.
  • the region may be determined using another factor that changes due to underwater fluctuations.
  • another process may be applied to a recognition rate lowering factor different from the underwater fluctuation.
  • a recognition rate reduction region due to external light
  • a luminance value sum or average value is obtained for each region, and a region having a value higher than a preset threshold is recognized as a recognition rate reduction region 41
  • An area having a value lower than a preset threshold value is set as a stamped character recognizable area (recognizable area 42).
  • the threshold value used for the determination may be freely set according to the condition according to the purpose, and which of the region higher and lower than the threshold value is to be the stamped character recognizable region (recognizable region 42), You can set it freely.
  • the stamped character recognizable area (recognizable area 42) by the method described above is extracted from a plurality of captured image data transferred from the image acquisition unit 33 via the internal bus 37.
  • captured image data in regular cell units is stored in advance in the storage unit 36 as a template, and the captured image data after edge extraction or edge enhancement processing is performed on the image acquired by the imaging device 2.
  • the template matching process may be performed using a template stored in the storage unit 36. In this case, when the difference image data between the template and the captured image data subjected to the above-described processing is within a predetermined threshold value, it is determined that they match. That is, it is determined as a recognizable area 42 that is a visually recognizable area.
  • image data obtained by dividing the captured image data of the regular cell into two or four, or image data of two adjacent cells according to the imaging field of view of the imaging device 2 is used as the template. May be.
  • Image data 43 can be obtained.
  • the selected combined image data 43 capable of recognizing the stamped character is generated by the above method, and the execution of the image selection combining step S15 by the area selection processing unit 34 is completed.
  • the method for obtaining a recognizable image is not limited to this.
  • a method of repeatedly executing the multiple image capturing step S14 and the image selection / combination step S15 may be employed.
  • the image acquisition unit 33 outputs an imaging instruction to the imaging device 2 via the input / output I / F 31, and one or more images are captured by the imaging unit of the imaging device 2. Take an image. Thereafter, in the image selection / synthesis step S15, the area selection processing unit 34 acquires captured image data capable of recognizing stamped characters from the captured image data transferred from the image acquisition unit 33 via the internal bus 37. At this time, the image area where the stamped character can be recognized (recognizable area 42) is not the entire range of the captured image data transferred from the image acquisition unit 33, that is, the recognition rate reduction area 41 is the image acquisition unit 33.
  • the process returns to the multiple image capturing step S14, and one or a plurality of images are captured again by the imaging unit of the imaging device 2, and the area selection processing unit 34 is selected.
  • the process of executing the image selection / combination step S15 is repeated until the entire range of the captured image data transferred from the image acquisition unit 33 becomes an area where the stamped character can be recognized.
  • the selected composite image data 43 capable of recognizing the stamped character is generated, and the processing up to the image selection / synthesis step S15 is completed.
  • the region selection processing unit 34 adds the imaging region of the fuel assembly 27 to be imaged to the selected composite image data 43 that can be recognized by the stamped character obtained in the image selection synthesis step S15.
  • the multi-image capturing step S14 and the image selecting / synthesizing step S15 are completed, and the process proceeds to a multi-region image merging step S17 for merging a plurality of stamped character recognizable images into the entire image. If the selected composite image data 43 capable of recognizing the stamped character does not include the entire imaging area of the fuel assembly 27 that is the imaging target, the carriage movement step S12 is performed in order to move to the area that has not yet been imaged. Then, the movement of the carriage 5 as the moving device, the multiple image capturing step S14 by the image capturing unit of the image capturing device 2, and the image selecting and combining step S15 are repeatedly executed.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of obtaining the entire image data 43 by merging a plurality of selected composite image data.
  • the selection composition created by the region selection processing unit 34 based on the captured image data transferred from the image acquisition unit 33 via the internal bus 37 depending on the position of the image pickup device 2 when the image is captured.
  • the image data 43 is mapped, and the entire image data 44 in which the entire core 12 and, in turn, the total number of the fuel assemblies 27 are imaged is generated.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of obtaining the entire image data 43 by merging a plurality of selected composite image data.
  • the image composition processing unit 35 acquires a plurality of selected composite image data 43 together with the imaging position information from the region selection processing unit 34 via the internal bus 37. Further, the image composition processing unit 35 accesses the storage unit 36 via the internal bus 37, and maps (coordinate data and the like) of all the fuel assemblies 27 loaded in the core 12 stored in advance in the storage unit 36. , A plurality of selected combined image data 43 are combined based on the map, and overall image data 44 is generated as shown in the lower diagram of FIG. The image composition processing unit 35 outputs the generated whole image data 44 to the display unit 8 via the internal bus 37 and the input / output I / F 31, and inspects (worker) as a confirmation image on the screen of the display unit 8. It is displayed in a state that can be visually recognized.
  • the image composition processing unit 35 stores the generated entire image data 44 as a confirmation record material in a predetermined storage area of the storage unit 36 via the internal bus 37. Thereby, it becomes possible to confirm the stamp number about the whole number of the fuel assemblies 27 loaded in the core 12 at high speed.
  • the example in which the entire image data 44 in which the engraving number is captured is stored in the storage unit 36 and displayed on the screen of the display unit 8 has been described.
  • the present invention is not necessarily limited thereto.
  • a configuration may be adopted in which a stamped character region in the selected composite image data 43 or the entire image data 44 is extracted by image processing, and the extracted characters include recognition and / or determination processing by character recognition processing.
  • the selected composite image data 43 created by the region selection processing unit 34 is mapped, and the entire image data 44 in which the entire core 12 and thus the total number of the fuel assemblies 27 are imaged is captured.
  • generates was demonstrated, it is not necessarily restricted to this.
  • the image data obtained by capturing the stamp number of the fuel assembly 27 that has undergone the fuel exchange may be used as the entire image data 44.
  • a fuel arrangement confirmation method and a fuel arrangement confirmation apparatus that can increase the underwater imaging distance and collectively image a wide area, and can satisfactorily confirm the stamp number of the fuel assembly in consideration of water fluctuation. It becomes possible to provide.
  • the selected combined image data capable of recognizing the stamped character is generated from the plurality of captured image data, and the entire image data is obtained by combining the generated plurality of selected combined image data. It is possible to confirm the stamp number of the fuel assembly loaded in the core at high speed.
  • a fuel changer as the moving device, it is also possible to sequentially confirm the arrangement during the fuel change operation.
  • Handle 31 ... Input / output I / F 32 ... Dolly control unit 33 ... Image acquisition unit 34 ... Region selection processing unit 35 ... Image composition processing unit 36 ... Storage unit 37 ... Internal bus 41 ... Recognition rate lowering region 42 ... Recognizable area 43 ... Selected composite image data 44 ... Whole image data 51, 52 ... Rail

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Abstract

水中撮像距離を大きくし広域を一括撮像すると共に水ゆらぎを考慮し燃料集合体の刻印番号の確認を良好に行い得る燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置を提供する。 燃料配置確認装置1は、炉心12に装荷された燃料集合体27の上部に刻印された燃料集合体番号を撮像する撮像機2、撮像機2を保持し燃料集合体27の上方であって水平面内を走査する移動装置5、及び、移動装置5を走査し撮像機2による撮像を、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体27に対し繰り返し実行し、取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成することにより、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体の全体画像データ44を生成し、全体画像データ44を表示部8へ出力する燃料配置確認処理部3を備える。

Description

燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置
 本発明は、沸騰水型原子炉の燃料交換作業に係る燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置に関する。
 原子力発電所の沸騰水型原子炉内に装荷された燃料集合体は、使用後に使用済燃料集合体として保管プールに保管される。使用済燃料集合体の炉心から保管プールへの移動、及び、新しい燃料集合体の炉心への装荷は、定期検査での一工程として実施されている。このとき、所定の位置から燃料集合体が取り出されているか、また、所定の位置に燃料集合体が装荷されたかを確認するため、燃料集合体の上部に設けられたハンドルに刻印された刻印番号を水中カメラなどによって撮像し、撮像画像から人による目視で番号が正しいか判断している。
 従来の配置確認では、水中カメラ1体を用いて、多数配列された燃料集合体を1列ごとに確認していたことから、全ての燃料集合体の刻印番号確認には非常に時間が掛かっていた。そこで、時間短縮を可能とする技術として、例えば、特許文献1に記載される技術が提案されている。特許文献1には、撮影装置、投光器、及び投光器角度調整装置を移動装置に設置し、制御装置により移動装置を原子炉内の燃料撮影位置に移動させる燃料集合体装荷確認装置が開示されている。また、撮影装置の撮影高さは、撮影装置の解像度に応じて、認識可能な燃料集合体の数が撮影可能な高さに制御すると同時に、撮影時における移動座標は、撮影燃料がだぶらないように移動制御される。そして、撮影された画像に対し燃料集合体の刻印番号部分の文字強調処理及び燃料集合体全体の輪郭部分の強調処理などを実施し、燃料集合体の刻印番号を文字認識処理する旨記載されている。
特開平9-304576号公報
 燃料集合体の刻印番号をより効率的に確認するには、より多くの燃料集合体を一括で撮像できることが望ましい。しかしながら、特許文献1に記載される技術では、燃料集合体の刻印番号を文字認識できない場合には、使用者による燃料集合体の刻印番号の目視による確認及び入力操作を要するものであり、そもそも、水中密度差によって光のランダムな屈折が生じ、光が直進しないことから撮像画像において歪みが発生する、所謂、水ゆらぎについては何ら考慮されていない。
 そこで、本発明は、水中撮像距離を大きくし広域を一括撮像すると共に水ゆらぎを考慮し燃料集合体の刻印番号の確認を良好に行い得る燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置を提供する。
 上記課題を解決するため、本発明に係る燃料配置確認方法は、沸騰水型原子炉の燃料交換作業に係る燃料配置確認方法であって、移動装置に取り付けられた撮像機により燃料集合体の上部に刻印された燃料集合体番号を撮像し、前記移動装置を走査し前記撮像機による撮像を、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体に対し繰り返し実行し、取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成することにより、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体の全体画像データを生成し、前記全体画像データを表示部に表示することを特徴とする。
 また、本発明に係る燃料配置確認装置は、沸騰水型原子炉の燃料交換作業において用いられる燃料配置確認装置であって、炉心に装荷された燃料集合体の上部に刻印された燃料集合体番号を撮像する撮像機と、前記撮像機を保持し、前記燃料集合体の上方であって水平面内を走査する移動装置と、前記移動装置を走査し前記撮像機による撮像を、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体に対し繰り返し実行し、取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成することにより、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体の全体画像データを生成し、前記全体画像データを表示部へ出力する燃料配置確認処理部と、を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、水中撮像距離を大きくし広域を一括撮像すると共に水ゆらぎを考慮し燃料集合体の刻印番号の確認を良好に行い得る燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置を提供することが可能となる。
 上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
本発明の一実施例に係る燃料配置確認装置の全体構成を確認対象とする燃料集合体と共に概略的に示す図である。 図1に示す燃料配置確認装置を構成する燃料配置確認処理部の機能ブロック図である。 図2に示す燃料配置確認処理部の処理フロー図である。 改良型沸騰水型原子炉の概略構成図である。 炉心及び燃料貯蔵プールの上部外観を示す図である。 炉心上部の外観を示す図である。 認識率低下領域(視認性低下領域)を含む撮像画像の一例を示す図である。 認識率低下領域(視認性低下領域)及び認識可能領域(刻印文字認識可能領域)の判定結果についての一例を示す図である。 複数の認識可能領域及び選択合成画像データの一例を示す図である。 複数の選択合成画像データをマージ処理し全体画像データを得る一例を示す図である。
 本明細書において、沸騰水型原子炉とは、再循環ポンプを備え減速材としての冷却水を原子炉圧力容器外へ通流し再び原子炉圧力容器内のダウンカマへ流入させることで冷却水を循環させる通常の沸騰水型原子炉(BWR)、インターナルポンプを備える改良型沸騰水型原子炉(ABWR)、チムニによる冷却水の自然循環方式を用いることで、BWRにおける再循環ポンプまたはABWRにおけるインターナルポンプを不要とする高経済性単純化沸騰水型原子炉(Economic Simplified Boiling Water Reactor:ESBWR)、資源再利用型沸騰水型原子炉(Resource-Renewable Boiling Water Reactor:RBWR)などを含む。なお、資源再利用型沸騰水型原子炉(RBWR)においては、制御棒の水平断面形状はY字形状を有する。
 以下では、本発明に係る燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置が適用される沸騰水型原子炉として、改良型沸騰水型原子炉(ABWR)を一例に説明する。
 図4は、改良型沸騰水型原子炉の概略構成図である。図4に示すように、改良型沸騰水型原子炉10は、原子炉圧力容器11内に円筒状の炉心シュラウド16が設けられ、炉心シュラウド16内に、複数体の燃料集合体(図示せず)が装荷された炉心12が設置されている。また、原子炉圧力容器11内には、炉心12を覆うシュラウドヘッド20、シュラウドヘッド20に取り付けられ上方へと延伸する気水分離器18、及び気水分離器18の上方に配される蒸気乾燥器19が設けられている。
 上部格子板14が、シュラウドヘッド20の下方で炉心シュラウド16内に配され、炉心シュラウド16に取り付けられて炉心12の上端部に位置している。炉心支持板13が、炉心12の下端部に位置して炉心シュラウド16内に配され、炉心シュラウド16に設置されている。また、複数の燃料支持金具15が炉心支持板13に設置されている。
 また、原子炉圧力容器11内には、燃料集合体の核反応を制御するため炉心12へ複数の水平断面十字状の制御棒(図示せず)を挿入可能とする制御棒案内管22が設けられている。原子炉圧力容器11の底部より下方に設置された制御棒駆動機構ハウジング(図示せず)内に制御棒駆動機構23を備え、制御棒は制御棒駆動機構23に連結されている。
 原子炉圧力容器11の底部である下鏡24に、その下方より原子炉圧力容器11の内部へ貫通するよう複数のインターナルポンプ21が設置されている。複数のインターナルポンプ21は、複数の制御棒案内管22の最外周部より外側であって、環状に相互に所定の間隔にて離間し、複数台配されている。これにより、インターナルポンプ21は、制御棒案内管22などと干渉することはない。そして、各インターナルポンプ21のインペラが、円筒状の炉心シュラウド16と原子炉圧力容器11の内面との間に形成される環状のダウンカマ17内に位置付けられている。原子炉圧力容器11内の冷却水は、各インターナルポンプ21のインペラにより、ダウンカマ17を介して、下鏡24側から炉心12へ供給される。炉心12内に流入する冷却水は、燃料集合体(図示せず)の核反応により加熱され気液二相流となり、気水分離器18へ流入する。気水分離器18を通流する気液二相流は、湿分を含む蒸気(気相)と水(液相)に分離され、液相は再び冷却水としてダウンカマ17へ降下する。一方、蒸気(気相)は、蒸気乾燥器19へと導入され湿分が除去された後、主蒸気配管25を介してタービン(図示せず)へ供給される。復水器などを介して給水配管26より原子炉圧力容器11内に流入する冷却水は、ダウンカマ17内を下方へと通流する(降下する)。このように、インターナルポンプ21は、炉心12で発生する熱を効率良く冷却するため、冷却水を炉心12へ強制循環させる。
 以下、図面を用いて本発明の実施例である、燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置を改良型沸騰水型原子炉10に適用した場合について説明する。
 図1は、本発明の一実施例に係る燃料配置確認装置の全体構成を確認対象とする燃料集合体と共に概略的に示す図であり、図2は、図1に示す燃料配置確認装置を構成する燃料配置確認処理部の機能ブロック図である。
 図1では、上述の改良型沸騰水型原子炉10の上蓋(図示せず)が取り外され、原子炉圧力容器11内に設置される気水分離器18及び蒸気乾燥器19が取り外された状態を示している。燃料配置確認装置1は、炉心12に装荷された撮像対象である燃料集合体27の上面を撮像する撮像機2、撮像機2を燃料集合体27の方向に向けて固定する固定具4、固定具4が取り付けられオペレーションフロア(運転床)高さを走査する移動装置としての台車5、少なくとも撮像機2により撮像された画像と移動装置としての台車5への制御信号を伝送する伝送ケーブル6、伝送ケーブル6の一方端に接続される燃料配置確認処理部3、入力部7、及び表示部8を備える。入力部7は、例えば、キーボード及び/又はマウスなどの入力装置からなる。検査員(作業員)は、入力部7により、例えば、撮像機2による撮像開始位置の情報、移動装置としての台車5による走査順、撮像機2の撮像視野のサイズ、炉心12内に装荷される全ての燃料集合体27のマップ(座標データ)、各種閾値などを予め入力する。また、表示部8は、例えば、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機ELディスプレイなどの表示装置を有し、詳細後述する、炉心12に装荷された撮像対象である燃料集合体27の配置の確認結果の画像データを表示する。
 なお、図1に示す例では、撮像機2の撮像部が水面付近の水中に位置付けられる場合を示しているが、これに限られず、撮像機2の撮像部が、水面より上部、すなわち、気中に位置付けられるよう構成しても良い。撮像機2の撮像部が気中に位置付けられる場合は、撮像機2の撮像部が水面付近の水中に位置付けられる場合と比較し、水中撮像距離、すなわち、撮像機2の撮像部から撮像対象である燃料集合体27の上面までの距離が大きくなり広域を一括撮像する点で望ましい。換言すれば、撮像機2の撮像部が気中に位置付けられる場合は、撮像機2の撮像部が水面付近の水中に位置付けられる場合と比較し、撮像視野を広げることが可能となる。
 また、図1に示す例では、撮像機2を燃料集合体27の方向に向けて固定する固定具4が取り付けられオペレーションフロア(運転床)高さを走査する移動装置として、台車5を用いる場合を示しているが、これに限られるものでは無い。例えば、移動装置としての台車5に代えて燃料交換機を用いても良い。移動装置として燃料交換機を用いる場合においては、炉心12内の燃料集合体27の交換作業時に逐次、燃料集合体27の配置を確認することができる。以下では、移動装置の一例として台車5を用いる場合について説明する。なお、移動装置として台車5を用いる場合においては、燃料交換機による炉心12に装荷される燃料集合体27を、例えば4バッチにて交換作業終了後に、台車5を設置し、燃料集合体27の配置の確認作業を行う。
 図2に示すように、燃料配置確認処理部3は、入出力I/F31、台車制御部32、画像取得部33、領域選択処理部34、画像合成処理部35、及び記憶部36を備え、これらは相互に内部バス37にてアクセス可能に接続されている。燃料配置確認処理部3を構成する、台車制御部32、画像取得部33、領域選択処理部34、及び画像合成処理部35は、例えば、図示しないCPU(Central Processing Unit)などのプロセッサ、各種プログラムを格納するROM、演算過程のデータを一時的に格納するRAM、外部記憶装置などの記憶装置にて実現されると共に、CPUなどのプロセッサがROMに格納された各種プログラムを読み出し実行し、実行結果である演算結果をRAM又は外部記憶装置に格納する。
 台車制御部32は、内部バス37を介して記憶部36へアクセスし、記憶部36に予め格納される、撮像機2による撮像開始位置の情報、撮像機2の撮像視野のサイズ及び/又は移動装置としての台車5による走査順を読み出し、入出力I/F31を介して移動装置としての台車5へ制御信号を出力する。これにより、撮像機2を燃料集合体27の方向に向けて固定する固定具4が取り付けられた移動装置としての台車5は、オペレーションフロア(運転床)高さを撮像開始位置まで移動すると共に走査する。
 画像取得部33は、入出力I/F31を介して撮像機2へ撮像指示を出力すると共に、入出力I/F31及び内部バス37を介して、撮像機2の撮像部により撮像された炉心12に装荷された撮像対象である燃料集合体27の上面の撮像画像データを取得する。なお、撮像機2の撮像部により撮像される画像は、静止画または動画である。静止画の場合には、移動装置としての台車5により、撮像機2が撮像視野のサイズに応じてステップ的に位置決めされた時点で静止画を撮像する。動画の場合には、移動装置としての台車5にてステップ的に移動される間に撮像される動画中の静止画データが撮像機2の位置(台車5の位置との関係から定まる)と対応付けて画像取得部33に取り込まれると共に、内部バス37を介して記憶部36に格納される。
 領域選択処理部34は、内部バス37を介して画像取得部33より転送される燃料集合体27の上面の撮像画像データから、画像合成処理に用いる画像領域を選択する。画像合成処理に用いる画像領域の選択の詳細については後述する。
 画像合成処理部35は、内部バス37を介して領域選択処理部34より転送される、選択された複数の画像領域を合成する。そして、画像合成処理部35は、合成された全体画像データを記憶部36へ内部バス37を介して格納すると共に、内部バス37及び入出力I/F31を介して表示部8へ出力する。
 なお、記憶部36は、更に、上述のように、入力部7を介して予め入力される、例えば、撮像機2による撮像開始位置の情報、移動装置としての台車5による走査順、撮像機2の撮像視野のサイズ、炉心12内に装荷される全ての燃料集合体27のマップ(座標データ)、各種閾値などを格納している。
 次に、燃料配置確認処理部3による処理の流れについて説明する。図3に燃料配置確認処理部3の処理フロー図を示す。
 開始ステップS11において番号確認工程が開始されると、台車移動ステップS12では、台車制御部32は、内部バス37を介して記憶部36へアクセスし、記憶部36に格納される撮像開始位置の情報及び炉心12内に装荷される全ての燃料集合体27のマップ(座標データ)を読み出し、入出力I/F31を介して移動装置としての台車5へ制御信号を出力する。当該制御信号に基づき移動装置としての台車5は、撮像機2が燃料集合体27の刻印番号を撮像する位置(撮像開始位置)となるまで移動する。
 台車停止ステップS13では、移動装置としての台車5は、撮像開始位置に到達すると停止する。
 複数画像撮像ステップS14では、撮像機2は、入出力I/F31を介して画像取得部33より出力される撮像指示に基づき、撮像対象である燃料集合体27の上面を複数回撮像する。すなわち、撮像機2は、同一撮像位置(ここでは、撮像開始位置)にて複数回撮像を実行する。この撮像された複数の撮像画像は、伝送ケーブル6、入出力I/F31、及び内部バス37を介して画像取得部33へ入力される。
 画像選択合成ステップS15では、領域選択処理部34は、画像取得部33より転送される、同一撮像位置(ここでは、撮像開始位置)にて複数回撮像された複数の撮像画像データに基づき、詳細後述する、検査員(作業員)により視認可能な領域(認識可能領域)と認識率低下領域とを識別し、上記複数の撮像画像データのなかから認識可能領域を選択し合成することで選択合成画像データを生成する領域選択合成処理を実行する。
 全領域完了判定ステップS16では、領域選択処理部34は、番号確認対象の燃料集合体の全体領域が撮像されたか否かを判定する。ここで、番号確認対象の燃料集合体の全体領域が撮像されたか否かの判定は、領域選択処理部34が内部バス37を介して記憶部936へアクセスし、記憶部36に予め格納される、撮像機2の撮像視野のサイズ、撮像機2による撮像位置、と炉心12内に装荷される全ての燃料集合体のマップ(座標データ等)を参照し、「番号確認対象の燃料集合体の全体領域」と「走査される撮像機2の撮像視野と撮像位置」との関係から、全領域が完了したか否かを判定する。
 全領域完了判定ステップS16における判定結果が「否」の場合には、上述の台車移動ステップS12に戻り、台車制御部32は、内部バス37を介して記憶部36へアクセスし、記憶部36に格納される走査順に基づき次の撮像位置となるまで台車5が移動するよう制御する。そして、台車停止ステップS13、複数画像撮像ステップS14、画像選択合成ステップS15、及び全領域完了判定ステップS16までの処理を繰り返し実行する。
 一方、全領域完了判定ステップS16における判定の結果、全領域が完了した場合には複数領域画像マージステップS17へ進む。
 複数領域画像マージステップS17では、画像合成処理部35は、上述の画像選択合成ステップS15にて領域選択処理部34により生成された複数の選択合成画像データを取得し、撮像位置に合わせてマージすることで、全体画像データを生成する。
 画像保存・画像表示ステップS18では、画像合成処理部35は、複数領域画像マージステップS17にて生成した全体画像データを、内部バス37を介して記憶部36の所定の記憶領域に格納すると共に、内部バス37及び入出力I/F31を介して表示部8へ生成した全体画像データを出力する。これにより、表示部8の画面上に全体画像データが表示される。
 以下、上述の各ステップにおける詳細について個別に説明する。
 先ず、図5を用いて、撮像機2を搭載した移動装置としての台車5の移動の詳細について説明する。図5は、炉心12及び燃料貯蔵プール9の上部外観を示す図である。移動装置としての台車5は、炉心12及び燃料貯蔵プール9上の平面を、直交する2軸の並行移動の組み合わせによって任意位置に移動可能な構造となっている。具体的には、図5に示すように、炉心12及び燃料貯蔵プール9の上方には、二条平行に相互に所定の間隔にて離間すると共に、炉心12及び燃料貯蔵プール9が設置される領域を跨るよう延伸するレール51が設けられている。また、この二条平行に設けられたレール51に対し直交すると共に、相互に所定の間隔にて離間し移動装置としての台車5が走行可能なレール52が設けられている。二本のレール52上に移動装置としての台車5が載置されると、先ず、二本のレール52は、上記二本のレール51上を炉心12及び燃料貯蔵プール9の上方の所望の位置まで摺動または滑動する。その後、移動装置としての台車5が二本のレール52上を走行することにより、撮像機2を燃料集合体27の方向に向けて固定する固定具4が取り付けられた台車5が所望の位置に位置付けられる。なお、図5に示すように、燃料貯蔵プール9には、相互に隣接する四体の燃料集合体27で構成されるセル単位にて、使用済燃料集合体及び新しい燃料集合体が貯蔵されている。
 上述の図3における台車移動ステップS12において、移動装置としての台車5は、予め指定された、撮像する燃料集合体27の上方に撮像機2が配置される位置まで、燃料配置確認処理部3を構成する台車制御部32からの制御信号により移動し、台車停止ステップS13において、燃料配置確認処理部3を構成する台車制御部32からの制御信号により、指定位置で移動装置としての台車5が停止される。
 次に、図6を用いて、複数画像撮像ステップS14における、撮像機2による撮像の詳細について説明する。図6は炉心上部の外観を示す図であり、炉心12に装荷された燃料集合体27の上部外観の一部を示している。正方に区切られた上部格子板14の中心位置に水平断面十字形状の制御棒28が配置され、制御棒28を囲むよう、その四方に燃料集合体27が一体ずつ装荷されている。燃料集合体27の上部にはハンドル29が取り付けられており、制御棒28のブレード方向と45度をなす角度で、四体の燃料集合体27のハンドル29が制御棒28の中心を囲むように、燃料集合体27が装荷されている。これら四体の燃料集合体27及び制御棒28にて1つのセルが構成される。燃料集合体27のハンドル29の上部に、ハンドル向きに沿って燃料集合体番号が刻印されている。すなわち、炉心12を上部から覗くと、炉心12に装荷されている全ての燃料集合体27の刻印番号を観測することができる。図6に示す例では、左上部に装荷されるセルをなす四体の燃料集合体27の刻印番号は、当該セル内において、左上部に装荷されている燃料集合体27が「A1AA01」、右上部に装荷されている燃料集合体27が「A1AA02」、右下部に装荷されている燃料集合体27が「A1AA03」、及び左下部に装荷されている燃料集合体27が「A1AA04」である。複数画像撮像ステップS14では、画像取得部33からの撮像指示により、撮像機2を用いて、図6と同様の領域の撮像が実施される。すなわち、図6は、撮像機2の撮像部による撮像視野に相当する。このとき、同一位置での撮像を複数回実施する。すなわち、同一の領域を撮像した画像を複数枚取得する。画像取得部33にて取得された複数の撮像画像データは、内部バス37を介して領域選択処理部34へ転送され、領域選択処理部34にて上述の画像選択合成ステップS15が実行される。 
 次に、図7から図9を用いて、画像選択合成ステップS15にて領域選択処理部34により実行される画像処理の詳細について説明する。図7は認識率低下領域(視認性低下領域)を含む撮像画像の一例を示す図であり、図8は認識率低下領域(視認性低下領域)及び認識可能領域(刻印文字認識可能領域)の判定結果についての一例を示す図であり、図9は複数の認識可能領域及び選択合成画像データの一例を示す図である。
 領域選択処理部34では、撮像画像データから、刻印文字の認識が可能な領域(認識可能領域)と、水中ゆらぎや外光等の視認性低下要因の影響により刻印文字の認識が困難な領域(認識率低下領域)を、ある指標をもとに判定(識別)する。ここではまず、撮像画像データ中の直線成分を抽出し水中ゆらぎの影響度による判定について説明する。図7は、水中ゆらぎ影響のある領域を含む撮像画像データの例である。水中ゆらぎ環境での撮像を行った場合に、水中密度差によって光のランダムな屈折が起こり、光が直進しないことから、撮像画像データにおいて歪みが発生する。図7に示す撮像画像データでは、右下部の領域に歪みが発生し、上部格子板14や制御棒28、燃料集合体27のハンドル29の直線で構成される構造が曲線状に撮像される。撮像画像データ中の曲線部を抽出することで歪み発生領域を特定し、水中ゆらぎの発生していない刻印文字の認識が可能な領域(認識可能領域)を選択する。画像処理では、まず、輝度二値化処理を用いて上部格子板14の領域を抽出し、細線化する。細線化して得られた線分を、曲率によって直線部と曲線部に切り分ける。次に、図8に示すように、曲線部が含まれる領域について、水中ゆらぎの発生している認識率低下領域41、直線部のみで構成されている領域について、水中ゆらぎの発生していない刻印文字の認識が可能な認識可能領域42と判定する。これにより、撮像画像データにおいて、認識率低下領域41と認識可能領域42とが識別され、刻印文字の認識が可能な領域である認識可能領域42の選択が行われる。
 なお、ここで説明した方法は一例を示したものであり、同様の効果が得られる別の処理方法を用いても良い。例えば、直線及び曲線判定に用いる領域は上部格子板14に限らず、制御棒28や、燃料集合体27のハンドル29など、直線で構成される構造を持つ領域を用いても良い。また、上記領域の抽出には、輝度二値化処理に限らず、例えばエッジ抽出処理などの輝度変化点を抽出する処理など、同様の効果が得られる別の処理を用いても良い。さらに、刻印文字の認識が可能な領域(認識可能領域42)を判定する指標について、撮像画像データ中の曲線を抽出する処理に限らず、例えば、輝度コントラストなど、水中ゆらぎによって変化する他の指標を用いた処理を用いても良い。
 輝度コントラストを用いる場合、上部格子板14や制御棒28、燃料集合体27のハンドル29などの輝度値を取得し、輝度の高い領域、輝度の低い領域を設定する。それぞれ、取得画像データのうち特定の範囲について、輝度の高い領域の輝度値をH、輝度の低い領域の輝度値をLとし、コントラストCを、C=(H-L)/(H+L)として求め、予め設定した値よりコントラストCの大きい範囲を刻印文字の認識が可能な領域、予め設定した閾値よりコントラストCが小さい範囲を認識率の低下した領域(認識率低下領域41)と判定する。判定に用いる閾値については、目的に沿った条件に合わせて自由に設定して良く、予め入力部7を介して検査員(作業員)により入力され、入出力I/F31及び内部バス37を介して記憶部36の所定の記憶領域に格納される。
 上記の他、水中ゆらぎによって変化する別の要因を用いて領域判定を行うよう構成としても良い。またさらには、水中ゆらぎと別の認識率低下要因を対象とし、別の処理を適用しても良い。例えば、外光による認識率低下領域(認識率低下領域41)を判定する場合に、領域毎の輝度値合計や平均値を求め、予め設定した閾値より値の高い領域を認識率低下領域41、予め設定した閾値より値の低い領域を刻印文字認識可能領域(認識可能領域42)とする。判定に用いる閾値は、目的に沿った条件に合わせ自由に設定して良く、また、閾値より高い領域と低い領域について、どちらを刻印文字認識可能領域(認識可能領域42)とするかについても、自由に設定して良い。以上示した方法による刻印文字認識可能領域(認識可能領域42)を、画像取得部33から内部バス37を介して転送される複数の撮像画像データより抽出する。
 またさらには別の手法として、例えば、予め正規のセル単位の撮像画像データをテンプレートとして記憶部36に格納し、撮像機2により取得された画像に対するエッジ抽出或はエッジ強調処理後の撮像画像データを、記憶部36に格納されるテンプレートを用いてテンプレートマッチング処理を行うよう構成しても良い。この場合、テンプレートと上述の処理が施された撮像画像データとの差分画像データが所定の閾値以内である場合に一致すると判定する。すなわち、視認可能な領域である認識可能領域42と判定する。なお、テンプレートとして、正規のセルの撮像画像データを2分割した画像データ或は4分割した画像データ、若しくは撮像機2の撮像視野に応じて、隣接する2つのセルの撮像画像データをテンプレートとして用いても良い。
 図9に示すように、それぞれの撮像画像データから得られた刻印文字の認識可能領域42を合成することで、同一の撮像機位置で撮像した領域について、認識率低下領域41を排除した選択合成画像データ43を得ることができる。以上の方法で刻印文字認識可能な選択合成画像データ43を生成し、領域選択処理部34による画像選択合成ステップS15の実行が完了する。
 なお、上述の方法においては、複数画像撮像ステップS14及び画像選択合成ステップS15を順に実行する場合について説明したが、認識可能画像を得る方法はこれに限られるものでは無い。例えば、複数画像撮像ステップS14及び画像選択合成ステップS15を繰り返し実行する方法としても良い。この場合、先ず、複数画像撮像ステップS14において、画像取得部33は入出力I/F31を介して撮像機2へ撮像指示を出力し、撮像機2の撮像部により1枚または複数枚の画像を撮像する。その後、画像選択合成ステップS15において、領域選択処理部34は、内部バス37を介して画像取得部33より転送される撮像画像データから刻印文字認識可能な撮像画像データを取得する。このとき、刻印文字認識可能な画像領域(認識可能領域42)が、画像取得部33より転送される撮像画像データの範囲の全体となっていない、すなわち、認識率低下領域41が画像取得部33より転送される撮像画像データの範囲に残存している場合には、複数画像撮像ステップS14に戻り、再び撮像機2の撮像部により1枚または複数枚の画像を撮像し、領域選択処理部34が画像選択合成ステップS15を実行する、というフローを、画像取得部33より転送される撮像画像データの範囲の全体が刻印文字認識可能な領域となるまで繰り返す。以上の方法により、刻印文字認識可能な選択合成画像データ43を生成し、画像選択合成ステップS15までの処理が完了する。
 次に、全領域完了判定ステップS16では、領域選択処理部34は、画像選択合成ステップS15で得られた刻印文字認識可能な選択合成画像データ43に、撮像対象である燃料集合体27の撮像領域が全て含まれている場合は、複数画像撮像ステップS14及び画像選択合成ステップS15は完了し、複数の刻印文字認識可能画像を全体画像にマージする複数領域画像マージステップS17に進む。刻印文字認識可能な選択合成画像データ43が、撮像対象である燃料集合体27の撮像領域全体を含んでいない場合は、未だ撮像していない領域に移動し撮像するために、台車移動ステップS12に進み、移動装置としての台車5の移動、撮像機2の撮像部による複数画像撮像ステップS14、及び画像選択合成ステップS15を繰り返し実行する。
 次に、図10を用いて、述の複数領域画像マージステップS17にて画像合成処理部35により実行される画像処理の詳細について説明する。図10は、複数の選択合成画像データをマージ処理し全体画像データ43を得る一例を示す図である。画像合成処理部35では、画像撮像した際の撮像機2の位置によって、画像取得部33より内部バス37を介して転送される撮像画像データに基づき、領域選択処理部34により作成された選択合成画像データ43をマッピングし、炉心12全体、ひいては、燃料集合体27の全体数の刻印番号が撮像された全体画像データ44を生成する。図10に示す一例では、画像合成処理部35は、領域選択処理部34より内部バス37を介して複数の選択合成画像データ43を撮像位置情報と共に取得する。また、画像合成処理部35は、内部バス37を介して記憶部36へアクセスし、記憶部36に予め格納される炉心12内に装荷される全ての燃料集合体27のマップ(座標データ等)を参照し、マップに基づき複数の選択合成画像データ43を合成し、図10の下図に示すように、全体画像データ44を生成する。
 画像合成処理部35は、生成した全体画像データ44を、内部バス37及び入出力I/F31を介して表示部8へ出力し、表示部8の画面上に確認画像として検査員(作業員)に視認できる状態にて表示される。また、画像合成処理部35は、生成した全体画像データ44を確認記録資料として記憶部36の所定の記憶領域に内部バス37を介して格納する。これにより、炉心12に装荷されている燃料集合体27の全体数について、その刻印番号を高速に確認することが可能となる。
 なお、本実施例では、刻印番号が撮像された全体画像データ44の記憶部36への格納及び表示部8の画面上に表示する例を説明したが、必ずしもこれに限定されるものでは無い。例えば、選択合成画像データ43、または、全体画像データ44内の刻印文字領域を画像処理により抽出し、抽出された文字を文字認識処理によって認識及び/又は判定処理を含む構成としても良い。
 また、本実施例では、領域選択処理部34により作成された選択合成画像データ43をマッピングし、炉心12全体、ひいては、燃料集合体27の全体数の刻印番号が撮像された全体画像データ44を生成する例を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは無い。例えば、4バッチにて燃料交換を行う際に、当該燃料交換された燃料集合体27の刻印番号が撮像された画像データを全体画像データ44としても良い。
 以上の通り本実施例によれば、水中撮像距離を大きくし広域を一括撮像すると共に水ゆらぎを考慮し燃料集合体の刻印番号の確認を良好に行い得る燃料配置確認方法及び燃料配置確認装置を提供することが可能となる。
 また、本実施例によれば、複数の撮像画像データから刻印文字認識可能な選択合成画像データを生成し、生成された複数の選択合成画像データを合成することで全体画像データが得られることから、炉心に装荷されている燃料集合体について、その刻印番号を高速に確認することが可能となる。
 また、本実施例によれば、移動装置として燃料交換機を用いることで、燃料交換作業の際に逐次配置確認することも可能となる。
 なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
1・・・燃料配置確認装置
2・・・撮像機
3・・・燃料配置確認処理部
4・・・固定具
5・・・台車
6・・・伝送ケーブル
7・・・入力部
8・・・表示部
9・・・燃料貯蔵プール
10・・・改良型沸騰水型原子炉
11・・・原子炉圧力容器
12・・・炉心
13・・・炉心支持板
14・・・上部格子板
15・・・燃料支持金具
16・・・炉心シュラウド
17・・・ダウンカマ
18・・・気水分離器
19・・・蒸気乾燥器
20・・・シュラウドヘッド
21・・・インターナルポンプ
22・・・制御棒案内管
23・・・制御棒駆動機構
24・・・下鏡
25・・・主蒸気配管
26・・・給水配管
27・・・燃料集合体
28・・・制御棒
29・・・ハンドル
31・・・入出力I/F
32・・・台車制御部
33・・・画像取得部
34・・・領域選択処理部
35・・・画像合成処理部
36・・・記憶部
37・・・内部バス
41・・・認識率低下領域
42・・・認識可能領域
43・・・選択合成画像データ
44・・・全体画像データ
51,52・・・レール

Claims (15)

  1.  沸騰水型原子炉の燃料交換作業に係る燃料配置確認方法であって、
     移動装置に取り付けられた撮像機により燃料集合体の上部に刻印された燃料集合体番号を撮像し、
     前記移動装置を走査し前記撮像機による撮像を、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体に対し繰り返し実行し、
     取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成することにより、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体の全体画像データを生成し、前記全体画像データを表示部に表示することを特徴とする燃料配置確認方法。
  2.  請求項1に記載の燃料配置確認方法において、
     前記移動装置に取り付けられた撮像機は、気中に配された状態で燃料集合体の上部に刻印された燃料集合体番号を撮像することを特徴とする燃料配置確認方法。
  3.  請求項1または請求項2に記載の燃料配置確認方法において、
     前記取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成する処理は、前記複数の撮像画像から、視認性低下領域を判定し、当該視認性低下領域以外を合成することにより、前記燃料集合体番号が視認可能な画像データを得ることを特徴とする燃料配置確認方法。
  4.  請求項3に記載の燃料配置確認方法において、
     前記取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成する処理は、前記視認性低下領域の判定に撮像画像中の線分の曲率を用いることを特徴とする燃料配置確認方法。
  5.  請求項3に記載の燃料配置確認方法において、
     前記取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成する処理は、撮像画像の輝度コントラストが所定の閾値より小さい領域を視認性低下領域と判定することを特徴とする燃料配置確認方法。
  6.  請求項3に記載の燃料配置確認方法において、
     前記取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成する処理は、撮像画像の輝度平均値が所定の閾値より小さい領域を視認性低下領域と判定することを特徴とする燃料配置確認方法。
  7.  請求項4乃至請求項6のいずれか一項に記載の燃料配置確認方法において、
     前記取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成する処理は、前記複数の撮像画像から、視認性低下領域を判定し、当該視認性低下領域が含まれる場合に、視認性低下領域が含まれなくなるまで前記撮像機による撮像を繰り返し実行することを特徴とする燃料配置確認方法。
  8.  沸騰水型原子炉の燃料交換作業において用いられる燃料配置確認装置であって、
     炉心に装荷された燃料集合体の上部に刻印された燃料集合体番号を撮像する撮像機と、
     前記撮像機を保持し、前記燃料集合体の上方であって水平面内を走査する移動装置と、
     前記移動装置を走査し前記撮像機による撮像を、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体に対し繰り返し実行し、取得される複数の撮像画像のうち、画像歪を含まない画像データを選択し合成することにより、少なくとも配置確認の対象となる燃料集合体の全体画像データを生成し、前記全体画像データを表示部へ出力する燃料配置確認処理部と、を備えることを特徴とする燃料配置確認装置。
  9.  請求項8に記載の燃料配置確認装置において、
     前記撮像機は、気中に配された状態で燃料集合体の上部に刻印された燃料集合体番号を撮像することを特徴とする燃料配置確認装置。
  10.  請求項8または請求項9に記載の燃料配置確認装置において、
     前記燃料配置確認処理部は、前記複数の撮像画像から、視認性低下領域を判定し、当該視認性低下領域以外を合成することにより、前記燃料集合体番号が視認可能な画像データを生成する領域選択処理部を備えることを特徴とする燃料配置確認装置。
  11.  請求項10に記載の燃料配置確認装置において、
     前記領域選択処理部は、撮像画像中の線分の曲率に基づき、前記複数の撮像画像から、視認性低下領域を判定することを特徴とする燃料配置確認装置。
  12.  請求項10に記載の燃料配置確認装置において、
     前記領域選択処理部は、撮像画像の輝度コントラストが所定の閾値より小さい領域を視認性低下領域と判定することを特徴とする燃料配置確認装置。
  13.  請求項10に記載の燃料配置確認装置において、
     前記領域選択処理部は、撮像画像の輝度平均値が所定の閾値より小さい領域を視認性低下領域と判定することを特徴とする燃料配置確認装置。
  14.  請求項11乃至請求項13のいずれか一項に記載の燃料配置確認装置において、
     前記燃料配置確認処理部は、前記撮像機へ撮像指示を出力すると共に前記撮像機より複数の撮像画像を取得する画像取得部を備え、
     前記領域選択処理部は、前記画像取得部からの複数の撮像画像から視認性低下領域を判定し、
     前記画像取得部は、前記領域選択処理部により判定される視認性低下領域が含まれなくなるまで前記撮像機へ撮像指令を繰り返し出力し、前記撮像機による撮像を繰り返すことを特徴とする燃料配置確認装置。
  15.  請求項14に記載の燃料配置確認装置において、
     前記移動装置は燃料交換機であって、前記撮像機を燃料集合体の方向に向けて固定する固定具が取り付けられていることを特徴とする燃料配置確認装置。
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