Modern methods for power reconstruction of VVER nuclear reactors

Moderní metody rekonstrukce výkonu jaderných reaktorů typu VVER

Editors

Other contributors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

České vysoké učení technické v Praze
Czech Technical University in Prague

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Předkládaná práce se věnuje rekonstrukci výkonu aktivní zóny jaderných reaktorů VVER – metodě pro on-line stanovování rozložení výkonu aktivní zóny jaderného reaktoru s využitím dat ze simulátoru aktivní zóny a vnitroreaktorové instrumenatce. Význačným prvkem navrhované metody rekonstrukce výkonu je on-line vyhodnocování neurčitosti měření vnitroreaktorové instrumenatce a následné zahrnutí stanovených neurčitostí do aproximace metodou radiálních bázových funkcí (RBF), která slouží ke stanovení výsledného rekonstruovaného rozložení výkonu. Pro zajištění věrohodnosti rekonstruovaného rozložení výkonu je zaveden proces optimalizace parametrů aproximační metody RBF. Pomocí tohoto procesu a definovaných metrik jsou určeny takové hodnoty parametrů metody, pro které je zajištěna eliminace chyb vstupních dat a věrohodnost rekonstruovaného rozložení výkonu. Proces optimalizace je přitom proveden pro tři různé typy rekonstrukce výkonu využívající různá data vnitroreaktové instrumenatce. Uvedené tři typy rekonstrukce výkonu jsou dále porovnány pomocí alternativních metrik.

The thesis deals with core power distribution reconstruction for VVER reactors – a method for on-line core power distribution determination using data from core simulator and in-core instrumentation. The outstanding feature of proposed method is on-line in-core instrumentation mesurement uncertainty evaluation with subsequent incorporation of the determined uncertainties into approximation by the radial basis function (RBF) method. The RBF method is then used to determine the resulting reconstructed core power distribution. To ensure trustworthiness of the reconstructed core power distribution, an optimization process of RBF method parameters is introduced. Using this process and defined metrics, values of optimal method parameters are determined. For these optimal parameters, elimination of input data errors and reconstructed power distribution trustworthiness is ensured. The optimization process is performed for three different types of core power distribution reconstruction using different in-core measurement data. The three types of core power distribution reconstruction are further compared using alternative metrics.

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By