Determination of VVER-1000 Thermal Power Based on Background Signals of Self-Powered Neutron Detectors
Gespeichert in:
| Datum: | 2019 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | V. Borysenko, D. Budyk, V. Goranchuk |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2019
|
| Schriftenreihe: | Nuclear and Radiation Safety (Scientific and technical journa) |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001097808 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
VVER‑1000 power monitoring based on neutron detector signals
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Improving the accuracy of thermal power determination of VVER
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Somparative analysis of the results of numerical simulation in Monte-Carlo codes formation of signal of selfpowered neutron detector in VVER-1000
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
An investigation of models of rhodium emitter used in self-powered neutron detector
von: V. I. Borisenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. I. Borisenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Model of formation of in-core neutron detector signal
von: V. I. Borisenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. I. Borisenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
The method of control of nuclear power plant with VVER–1000 reactor in maneuverable mode
von: M. V. Maksimov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: M. V. Maksimov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Methodological approaches to determining the forces acting on the VVER-1000 reactor support elements under power unit operating loads
von: B. O. Posokh
Veröffentlicht: (2020)
von: B. O. Posokh
Veröffentlicht: (2020)
Thermal-Hydraulic Safety Analysis of Mixed Core Loads for Ukrainian NPPs with VVER-1000
von: Yu. Yu. Vorobiov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Yu. Yu. Vorobiov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Comparison of Two Control Programs of the VVER-1000 Nuclear Power Unit Using Regression Data Mining Models
von: T. Foshch, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: T. Foshch, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Registration of the thermal neutrons using uncooled Si planar detector
von: Bochek, G.L., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Bochek, G.L., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Vulnerability Analysis of Pipelines and Equipment of the Existing NPP Power Units with VVER-1000 under Vibrations Caused by the Aircraft Crash
von: L. B. Shamis, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: L. B. Shamis, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Application of Methods for Analyzing Noises in VVER Diagnostic Systems
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Evaluation of the Applicability of Cladding Deformation Model for VVER-1000 Fuel
von: Ju. Ju. Vorobev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ju. Ju. Vorobev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Engineering Margin in Calculations of Energy Release in VVER¬1000 Core
von: A. M. Abdullaev, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: A. M. Abdullaev, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Spectral characteristics of vibroacoustical vibrations in the primary circuit of VVER-1000
von: E. I. Sharaevskaja
Veröffentlicht: (2016)
von: E. I. Sharaevskaja
Veröffentlicht: (2016)
Comparative analysis of methodological approaches to the calculational determination of the forces acting on the VVER-1000 reactor support elements
von: V. O. Posokh, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. O. Posokh, et al.
Veröffentlicht: (2020)
A MATHEMATICAL MODEL OF THE ELECTRICAL ENGINEERING COMPLEX FOR DRIVE OF MAIN CIRCULATION PUMPS OF NUCLEAR REACTOR VVER-1000 OF NUCLEAR POWER PLANTS
von: Vasyliv, K. M., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Vasyliv, K. M., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Using of the Serpent code based on the Monte-Carlo method for calculation of the VVER-1000 fuel assembly characteristics
von: V. V. Halchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. V. Halchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Use of neural network technologies to recover failed detector signal
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Comparative Analysis of Isotopic Composition of VVER-1000 Westinghouse and TVEL Spent Fuel
von: Ju. P. Kovbasenko
Veröffentlicht: (2016)
von: Ju. P. Kovbasenko
Veröffentlicht: (2016)
Some Characteristics of Hypothetic TVSA with Fuel Enriched beyond 5% for VVER-1000
von: E. I. Beloded, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: E. I. Beloded, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Development and Validation of VVER-1000 Thermohydraulic Computer Model for TRACE Computer Code
von: S. E. Janovskij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: S. E. Janovskij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Model of Reactivity Accident of the RBMK-1000 of the Chornobyl NPP 4th Power Unit
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Influence of geometrical parameters of the VVER-1000 reactor construction elements to internals irradiation conditions
von: A. M. Pugach, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. M. Pugach, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Method of Parametric Assignment of Input Data for Irradiation Swelling Calculation of VVER-1000 Internals
von: I. V. Mirzov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. V. Mirzov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Sorting of surveillance specimen halves relative to their location in the VVER-1000 reactor under irradiation
von: Yu. S. Hulchuk, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Yu. S. Hulchuk, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Lateral expansion and impact toughness correlation of VVER-1000 reactor pressure vessel materials
von: O. V. Tryhubenko
Veröffentlicht: (2014)
von: O. V. Tryhubenko
Veröffentlicht: (2014)
Prospects of managing Ukrainian VVER-1000 spent nuclear fuel and products of its reprocessing
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Compton-emissive hafnium detector of neutrons for in-core monitoring
von: A. L. Ulybkin, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: A. L. Ulybkin, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Models and Methods for Automated Control of Power Change at WWER¬1000 Power Unit
von: T. Foshch, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: T. Foshch, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Analysis of SG Feeding by Mobile Pump under Total Blackout of NPP with VVER-1000/320
von: M. P. Vyshemirskij, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: M. P. Vyshemirskij, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Improving the methods for estimating radiation swelling and progressive dimensional changes of the elements of VVER¬1000 internals
von: O. V. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. V. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
A possible mechanism of the “self-scattering effect” of powerful HF signals in the ionosphere
von: Galushko, V. G., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Galushko, V. G., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Overview of General Aspects in Using Different Types of Fuel Assemblies in VVER-1000 Mixed Fuel Loadings
von: V. B. Krytskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. B. Krytskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Bioinformation Systems with Detectors and Signal Coding Capabilities
von: O. M. Klyuchko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: O. M. Klyuchko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Phase signal detector for ultrasonic nondestructive testing
von: E. D. Bliznjuk, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: E. D. Bliznjuk, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Determination of parameters and basic dimensions of the generator for low power tidal plants (up to 1000 kW)
von: Permynov, Y., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Permynov, Y., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Determination of parameters and basic dimensions of the generator for low power tidal plants (up to 1000 kW)
von: Ju. N. Perminov, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ju. N. Perminov, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Forecasting changes in the neutron-physical characteristics of fuel-containing materials
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Determination of conservative conditions of the model of reactivity accident at RBMK 1000
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Ähnliche Einträge
-
VVER‑1000 power monitoring based on neutron detector signals
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Improving the accuracy of thermal power determination of VVER
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Somparative analysis of the results of numerical simulation in Monte-Carlo codes formation of signal of selfpowered neutron detector in VVER-1000
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
An investigation of models of rhodium emitter used in self-powered neutron detector
von: V. I. Borisenko, et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Model of formation of in-core neutron detector signal
von: V. I. Borisenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)