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利用MC方法结合自给能探测器空间电场效应,计算了典型的铑探测器信号电流和灵敏度并与公开文献中的实验测量值做对比验证。结果表明:使用该方法的理论计算值与实验测量值吻合良好,证明该计算方法正确可靠,而且具备相当的精度,可为大型先进压水堆堆芯测量和自给能探测器的设计研发提供参考和借鉴。 相似文献
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杨有琏 《核电子学与探测技术》1989,9(3):135-141
本文给出了铑自给能探测器的热中子灵敏度和中子灵敏度的理论计算公式、燃耗修正公式以及不同中子温度下的换算公式。运用这些公式对ZTRh 123型铑自给能探测器的热中子灵敏度和中子灵敏度进行了理论计算,并在反应堆中对其进行了实验验证。其结果表明,理论计算值和实验标定值是相吻合的。其偏差:热中子灵敏度为8.5%,中子灵敏度为3.9%。 相似文献
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简单介绍了核电站堆芯核测系统铑自给能探测器结构、工作原理、电流产生过程,并对自给能探测器电流计算方法和影响电流测量的相关因素进行了详细介绍和研究. 相似文献
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堆芯自给能中子探测器(SPND)的健康状态直接影响反应堆安全运行。充分考虑核反应堆内不同位置SPND间的量测关联性,提出一种基于孪生模型的堆芯SPND信号异常检测方法,利用SPND运行状态历史数据,通过随机森林回归算法(RFR)提取邻域SPND的量测信号特征,为SPND构建与其物理实体一致输出的孪生模型。孪生模型与探测器实体共生运行,通过计算探测器观测值与孪生模型估计值之间的残差,作为SPND信号异常检测判据,以此实现对单点和多点异常SPND的辨识和定位。实验表明,本文所提孪生模型的预测误差在1×10−11量级,具备极高的输出一致性。针对多种不同SPND信号异常状态,能够获得99%以上的辨识精度,准确地判别单点及多点异常SPND,对于提高堆芯中子注量率测量系统状态监测的可靠性和安全性具有较高的参考价值。 相似文献
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目前,世界上核电站广泛采用自给能探测器做为堆芯通量的描绘和控制.自给能探测器优点是:结构简单;牢固;尺寸小;燃耗低;不需外加偏压。它的缺点是响应时间较慢。采用反函数放大器就可以解决这个问题。本文介绍了使整个系统的总时间常数比系统组成部分的时间常数短得多的方法,并介绍了反函数放大器的线路。 相似文献
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刘耀隆;陈智;黄有骏;林超;高志宇;罗庭芳 《核动力工程》2024,45(3):272-278
本研究以蒙特卡罗方法为基础,提出了一种中子灵敏度计算模型,用于堆外核探测器核性能设计研究。首先,基于探测器物理原理,得到中子灵敏度的影响因素;在此基础上,分析探测器孔道处中子场特性,提出中子灵敏度计算模型;对计算模型进行讨论得到其不确定度分析。最后对模型展开验证,结果表明计算得到的中子灵敏度与实测数据的误差在可接受范围内,验证了模型的可行性。 相似文献
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中子探测器响应函数是中子探测器周边区域对其读数贡献的分布函数,是将反应堆物理数值模拟计算结果与探测器实际电流相结合的有效途径。本文对中子探测器响应函数的计算公式进行了推导,并采用蒙特卡罗方法计算堆内固定式中子探测器的响应函数。针对影响中子探测器响应函数的相关因素进行了数值分析,分析结果表明,对中子吸收特性影响较大的因素,如硼酸、控制棒、可燃毒物等,对中子探测器响应函数的影响较大,需在实际的反应堆监测中着重考虑,本文中未考虑的因素影响也可采用本文类似的方法进行研究分析。 相似文献
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研究推导出了发射体采用圆柱体拉丝工艺的β衰变自给能中子探测器灵敏度计算公式和β电子在绝缘层内的逃逸因子(K_g)计算公式。计算绘制了绝缘层与K_g的关系曲线。研究发现文献[1]提供的K因子图存在偏差,不适合直接应用于探测器研发。计算给出了相同机械尺寸的钒和铑探测器在恒定中子场内灵敏度随累积中子照射时间变化趋势曲线,参考堆芯中子通量分布仿真结果提出灵敏度修正需考虑堆芯轴向中子通量分布影响的观点。 相似文献
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一、引言自从M.Fleishman和S.Pons报告了他们实现冷核聚变后,引起了科学工作者的极大兴趣并掀起了热潮,我们于1989年4月也开始了这方面的研究工作。我们采用液体闪烁体耦合到光电倍增管来探测中子。ST-451液体闪烁体为φ10.5cm×5cm的圆柱体,用n-γ甄别技术排除γ射线讯号以降低本底。在设置探测阈窗从1.5~3.5 MeV中子能量时,它的平均本底计数为0.025中子/s,在中子源强度为5中子/s时, 相似文献
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本文描述了核电站用自给能探测器的结构和工作原理等内容,并对自给能探测器β粒子逃脱率计算方法进行了详细研究。该计算方法是对自给能探测器β粒子逃脱率的初步研究,可以用于指导自给能探测器的设计工作。 相似文献
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本文对β衰变型自给能堆芯中子探测器灵敏度K因子进行了较全面、深入、系统的研究,建立了热中子灵敏度K因子、超热共振中子灵敏度K因子、中子场全谱中子灵敏度K因子的完整理论体系,给出了计算这些K因子的数学模型及公式,并提供了各K因子的计算结果,论证了探测器的轻水堆K因子与重水堆K因子的关系。通过与其他文献发表的灵敏度K因子进行比较,验证了本文提出的灵敏度K因子理论模型是科学的,本文给出的灵敏度K因子计算结果是可信的。 相似文献