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Progrès dans le contrôle des réacteurs nucléaires : Un nouveau système de contrôle intelligent doté d'une plus grande capacité d'adaptation

Progrès dans le contrôle des réacteurs nucléaires : Un nouveau système de contrôle intelligent doté d’une plus grande capacité d’adaptation

par La rédaction
6 juin 2025
en Energie, Nucléaire

Des chercheurs de l’université de Chine du Sud, de l’université Tsinghua et de l’université technique de Munich ont mis au point un modèle d’incertitude pour l’ensemble du système et un système intelligent de contrôle optimisé de la puissance du réacteur nucléaire spatial, avec une réponse plus rapide, une plus grande précision de contrôle et une meilleure capacité d’adaptation dans des conditions d’incertitude. Ces résultats de recherche fournissent de nouvelles idées et solutions pour améliorer le niveau d’intelligence et la capacité de contrôle autonome des systèmes d’énergie nucléaire avancés dans des environnements complexes.

Incertitude de couplage des multiparamètres du système et analyse de sensibilité

L’approximation de la simulation théorique et l’ajustement de la corrélation empirique dans le processus expérimental entraînent l’incertitude du modèle du système. En outre, le dispositif du réacteur spatial s’accompagnerait de mouvements à plusieurs degrés de liberté tels que des montées, des descentes, des oscillations et des inclinaisons dans l’environnement spatial changeant, ce qui entraîne l’incertitude des paramètres du modèle neutronique et thermohydraulique du réacteur. Dans le même temps, les capteurs et les actionneurs du système de contrôle présentent également une incertitude due aux perturbations environnementales. L’incertitude du système des réacteurs spatiaux doit être quantifiée pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.

« Cette étude propose un nouveau modèle de réacteur nucléaire spatial qui peut être appliqué à des environnements complexes et incertains, et clarifie le mécanisme de couplage incertain des paramètres neutroniques, des paramètres thermohydrauliques et des paramètres du système de contrôle des réacteurs spatiaux dans des conditions de mouvement, ce qui peut améliorer la vitesse de réponse et la précision du suivi de la charge du réacteur spatial », a déclaré Run Luo, l’auteur correspondant. « Nous espérons que cette avancée éclairera les recherches futures et les pratiques de l’industrie nucléaire. »

Un contrôle plus stable et plus précis du réacteur nucléaire

il est difficile pour les contrôleurs PID traditionnels de s’adapter au contrôle des systèmes incertains du réacteur nucléaire et ils ne peuvent pas obtenir des performances de contrôle optimales. D’une part, compte tenu de l’incertitude du système et des caractéristiques variables dans le temps des réacteurs spatiaux, des méthodes d’optimisation intelligente multi-objectifs ont été appliquées à la conception du contrôleur des systèmes d’incertitude afin d’améliorer les capacités de contrôle adaptatif du réacteur spatial dans cette étude.

D’autre part, en raison de la complexité du système du réacteur spatial et du fort couplage entre les paramètres du sous-système, le processus d’acquisition expérimentale des paramètres de contrôle optimaux dans des conditions d’incertitude est très inefficace et prend beaucoup de temps, et il est difficile d’obtenir une solution optimale globale.Par rapport à la conception de l’optimisation du contrôleur qui repose sur l’expérience manuelle, la méthode intelligente NSGA-II est appliquée pour l’optimisation multi-objectifs des problèmes de conception du contrôleur. Cette étude a permis d’obtenir un contrôle plus stable et plus précis du réacteur spatial.

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 Organigramme de calcul de la quantification de l'incertitude et de l'analyse de sensibilité pour les paramètres de couplage du réacteur spatial de la neutronique, de la thermohydraulique et du système de contrôle dans des conditions de mouvement.
Organigramme de calcul de la quantification de l’incertitude et de l’analyse de sensibilité pour les paramètres de couplage du réacteur spatial de la neutronique, de la thermohydraulique et du système de contrôle dans des conditions de mouvement. Crédit : Run Luo

La conception intelligente de l’optimisation conduit à une meilleure adaptabilité

L’analyse de l’équipe de recherche a révélé un mécanisme de couplage incertain des paramètres neutroniques, des paramètres thermohydrauliques et des paramètres du système de contrôle des réacteurs spatiaux dans des conditions de mouvement. En outre, l’équipe de recherche a conçu un système de contrôle intelligent pour améliorer la vitesse de réponse du système et la précision du suivi de la charge dans des conditions d’incertitude. Les résultats de la recherche montrent que les erreurs de contrôle de IATE, MSE et MPD après optimisation sont toutes inférieures à celles des valeurs avant optimisation, et les contrôleurs intelligents optimisés ont un dépassement plus faible, moins d’oscillation et un temps plus court pour atteindre un nouvel état stable lorsque l’on considère l’incertitude du système.

Cette recherche peut fournir de nouvelles idées pour les problèmes de contrôle des systèmes d’énergie nucléaire avancés et améliorer les capacités de contrôle anti-interférence et adaptatif des réacteurs nucléaires dans des environnements complexes et incertains, ce qui pourrait être appliqué à la recherche future sur le contrôle intelligent des réacteurs avancés et aux pratiques de l’industrie nucléaire.

Analyse de sensibilité en temps réel des paramètres d'incertitude d'entrée de la puissance électrique du réacteur spatial
Analyse de sensibilité en temps réel des paramètres d’incertitude d’entrée de la puissance électrique du réacteur spatial. Crédit : Run Luo

Légende illustration : Cheminée centrale nucléaire ( GEN AI )

Article : « Dynamic model uncertainty analysis and control system multi-objective optimization of space nuclear reactor » – DOI: 10.1007/s41365-025-01710-7

Source : U. Tsinghua

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Tags: capteurintelligentnucleairereacteur
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Researchers from University of South China, Tsinghua University and Technical University of Munich have developed a whole system uncertainty model and an Intelligent optimized power control system of the space nuclear reactor with faster response, higher control accuracy and stronger adaptability under uncertainty conditions. These research results provide new ideas and solutions for improving the intelligence level and autonomous control capability of advanced nuclear energy systems in complex environments.

System Multi-parameters Coupling Uncertainty and Sensitivity Analysis

Both the theoretical simulation approximation and empirical correlation fitting in the experimental process cause system model uncertainty. Furthermore, the device of the space reactor would be accompanied by multi-degree of freedom movements such as ups, downs, swings, and tilts in the changeable space environment, which results in parameter uncertainty of the reactor neutronics and thermal-hydraulics model. At the same time, the sensors and actuators of the control system would also bring uncertainty due to environmental disturbances. System uncertainty of space reactors must be quantified to ensure safe and reliable operation.

“This study proposes a new model of space nuclear reactors that can be applied to complex and uncertain environments, and clarifies the uncertainty coupling mechanism of neutronics parameters, thermal hydraulic parameters, and control system parameters of space reactors under motion conditions, which can improve the response speed and load following accuracy of the space reactor.” said Dr. Run Luo, the corresponding author. “We hope this advancement will inform future research and nuclear industry practices.”

More Stable and Precise Nuclear Reactor Control

it is difficult for traditional PID controllers to adapt for the nuclear reactor control of uncertainty systems and could not obtain optimal control performance. On the one hand, considering the system uncertainty and time-varying characteristics of space reactors, multi-objective intelligent optimization methods were applied to the controller design of uncertainty systems to improve the adaptive control capabilities of the space reactor in this study. On the other hand, due to the complexity of the space reactor system and the strong coupling between subsystem parameters, the experiential acquisition process of the optimal control parameters under uncertainty conditions is very inefficient and time-consuming, and it is difficult to obtain the global optimal solution. Compared with the controller optimization design that rely on manual experience, the NSGA-II intelligent method is applied for multi-objective optimization the controller design problems. A more stable and precise space reactor control were obtained in this study.

Intelligent Optimization Design Leads to Stronger Adaptability

The research team’s analysis revealed uncertainty coupling mechanism of neutronics parameters, thermal hydraulic parameters, and control system parameters of space reactors under motion conditions. In addition, the research team designed an intelligent control system to improve system response speed and load following accuracy under uncertainty conditions. The research results show that the control errors of IATE, MSE and MPD after optimization are all lower than those of values before optimization, and the optimized intelligent controllers have lower overshoot, less oscillation and shorter time to reach a new steady state when considering system uncertainty.

This research can provide new ideas for the control problems of advanced nuclear energy systems and improve the anti-interference and adaptive control capabilities of nuclear reactors in complex and uncertain environments, which could be applied for future intelligent control research of advanced reactors and nuclear industry practices.

The complete study is accessible Via DOI: 10.1007/s41365-025-01710-7

Journal

Nuclear Science and Techniques

DOI

10.1007/s41365-025-01710-7

Method of Research

Computational simulation/modeling

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Dynamic model uncertainty analysis and control system multi-objective optimization of space nuclear reactor

Article Publication Date

10-May-2025

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