
- •1)Основные определения, классификация ис
- •2. Определение, функции, классификация асу тп
- •3. Структурная схема асутп
- •4) Актуальность применения эвм для обеспечения безопасности управления реакторными установками.
- •7) Информационно-алгоритмическая модель ядерной энергетической установки.
- •10)Временные и информационные характеристики вычислительной машины
- •11. Пути разгрузки эвм
- •12. Функциональные составляющие асутп аэу энергоблоков аэс
- •14 Функциональная и структурная математические схемы преобразования сигналов в мцк.
- •17) Схема взаимодействия автоматизированной аэу и подсистемы оператора
- •19) Особенности современных путп и тенденции их развития
- •20. Основные составляющие типового поста
- •21. Основные метрологические характеристики приборов.
- •22 Квантование и кодирование сигналов контроля
- •23 Учет и устранение погрешностей измерительных приборов в эксплуатационных условиях. Уменьшение погрешности измерения.
- •25) Математические структурные схемы приборов контроля.
- •26) Погрешности измерения и контроля
- •27)Информационное обеспечение контроля технологических процессов аэу.Количество информации от кип о состоянии аэс.
- •28) Информационный парадокс помех при контроле аэс
- •30. Количество информации с учетом погрешностей каналов контроля
- •32) Оптимизация частоты обращения оператора к кип и пути увеличения информативности контроля.
- •33) Повышение информативности и достоверности посреднических систем, систем контроля аэу. Неразрешенные проблемы контроля аэу.
- •35 Однопараметрический идентификатор состояний аз – реактиметр
- •36 Две стадии процесса технической диагностики. Приспособленность оборудования аэс
- •37 Разработка систем автоматизированной диагностики
- •38)Диагностика энергетического оборудования по технологическим шумам
- •41)Определение распределения энерговыделения в аз по дискретным измерениям. Расчетно-эксперементальная методика дискретного контроля
- •42. Шумовая диагностика внутриреакторных аномалий
- •44.Количественные оценки рациональности организаций путп
- •45. Квалиметрическая оценка щитов , постов и пультов управления. Алгоритм Квалиметрии
- •1 Правило:
- •Функции подсистемы консолидации информации о пд
- •Функции подсистемы анализа информации о пд
- •Функции подсистемы информационной безопасности и защиты информации о пд
- •51) Концептуальная схема места подсистемы операторов в асусту
- •52. Организация работы персонала при проектных и запроектных авариях.
- •53. Организаци работ в процессе управления и ликвидации аварий.
- •54. Надежность оп аэс
- •55. Критерии оценки надежность оп аэс
- •56. Характеристики надежности деятельности оп аэс.
- •57. Структура и функции сврк.
- •58. Математическое и программное обеспечение сврк. Общие понятия.
- •59) Температура теплоносителя по сигналам термопар
- •64. Алгоритмы определения основных расчетных параметров . Оценка параметров мощности реактора по сигналам ионизационных камер
- •66)Алгоритм определения основных расчетных параметров. Определение неравномерности распределения энерговыделения в аз
57. Структура и функции сврк.
Модернизированная система внутриреакторного контроля (СВРК-М) выполняет контроль технологических процессов в реакторной установке (РУ) ВВЭР-1000, информационную поддержку оператора для оптимизации протекания технологических процессов РУ, архивацию работы активной зоны РУ и состояния теплоносителя первого контура.
|
|
|
|
Основные функции:
первичная обработка входных данных, выдача сигналов предупредительной защиты;
ведение архива измеренных и вычисленных переменных, контроль текущих значений по технологическимуставкам;
расчеты нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик активной зоны и первого контура реакторной установки;
отображение переменных в форме видеограмм, отчетов, протоколов и графиков;
контроль работоспособности программно-технических средств СВРК-М;
оперативная оценка распределения энерговыделения по высоте всех ТВЭЛ в активной зоне и сравнение их с уставками, зависящими от выгорания в ТВЭЛ;
корректировка инерционности сигналов датчиков прямого заряда (ДПЗ);
формирование сигналов предупредительной защиты на ограничение мощности реактора;
прогноз распределения энерговыделения при заданных управляющих воздействиях;
контроль качества оперативного восстановления поля энерговыделения.
58. Математическое и программное обеспечение сврк. Общие понятия.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АППАРАТУРЫ СВРК
Для обеспечения оператора необходимой информацией в аппаратуре СВРК реализованы алгоритмы предварительной обработки сигналов, входящих в аппаратуру СВРК, включая опрос сигналов, их предварительную обработку и сглаживание, а также алгоритмы расчета основных контролируемых параметров и сравнению их значений с отбраковочными и режимными уставками.
Перечень определяемых в МПО аппаратуры параметров:
Предварительная обработка сигналов датчиков
Предварительная отбраковка аналоговых сигналов проводится в соответствии с формулой
Алгоритмы расчета физических величин по показаниям датчиков
Переход
к соответствующим физическим величинам
по
прошедшим предварительную отбраковку
нормированным сигналам
производится
по формуле
Алгоритмы определения основных расчетных параметров
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АППАРАТУРЫ СВРК
Возможны три основных режима работы аппаратуры СВРК: рабочий режим; испытательный режим; режим работы под управлением ЭВМ.
Рабочий режим
В этом режиме аппаратура работает под управлением собственного процессора в соответствии с программой функционирования, которая размещается в ПЗУ аппаратуры. Функции, выполняемые аппаратурой в рабочем режиме, зависят, во-первых, от наличия или отсутствия ЭВМ в составе системы ВРК и, во-вторых, от того, находится ли устройство отображения информации (УОИ) под управлением аппаратуры или под управлением ЭВМ. В общем случае программа функционирования обеспечивает:
сбор, управление преобразованием в цифровую форму, сглаживание и отбраковку значений сигналов датчиков низкого уровня, поступающих на входы аппаратуры;
расчет основных параметров реакторной установки;
сравнение с уставками измеренных значений сигналов датчиков и расчетных параметров;
представление оператору на УОИ, цифропечатающем устройстве (ЦПУ) и панели индикации измеренных значений сигналов датчиков, а также результатов расчета и сравнения с уставками;
передачу в основную и резервную ЭВМ измеренных значений сигналов датчиков;
прием из основной и резервной ЭВМ изменяющихся в процессе эксплуатации реакторной установки констант, коэффициентов и уставок, а также управляющих слов, инициирующих выполнение аппаратурой специальных функций (проведение контроля сопротивления изоляции ДПЗ, передача УОИ под управление ЭВМ или аппаратуры, останов процессора аппаратуры и переход в режим работы под управлением ЭВМ);
вывод на перфоленту измеренных значений сигналов датчиков;
ввод с перфоленты констант, коэффициентов и уставок, изменяющихся в процессе эксплуатации;
контроль блоков и устройств аппаратуры.
Испытательный режим
В этом режиме работа аппаратуры осуществляется под управлением пакета испытательных программ, который размещается на матрицах ПЗУ, входящих в комплект поставки аппаратуры, и занимает 6К 24-разрядных слов (смена программ осуществляется перестановкой матриц в ПЗУ). Режим проверки используется для автоматизированной комплексной настройки и проведения приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе, а также для проверки работоспособности аппаратуры при пусконаладочных и профилактических работах на площадке АЭС.
Пакет испытательных программ состоит из набора тестов, проверяющих работоспособность цифровых и аналоговых блоков и устройств, входящих в состав аппаратуры, а также совокупности программ, выполняющих следующие функции:
измерение сигналов, поступающих на входы аппаратуры;
вычисление основной погрешности измерении;
сигнализацию о превышении входным сигналом заданного уровня;
определение времени измерения 128 сигналов низкого уровня (мкА, мВ);
проверку реакции аппаратуры на появление инициативного сигнала на ее входе;
распечатку текущего времени;
вывод на ЦПУ результатов измерении и величины основной погрешности;
проверку обмена данными между аппаратурой и ЭВМ;
печать сообщений об отказах блоков или устройств с указанием текущего времени, кода отказавшего блока или устройства, а также информации о характере неисправности;
ввод–вывод данных с перфоленты;
вывод результатов работы программ и тестов на экран устройства отображения.
Эта информация размещается на двух форматах:
Отказы аппаратуры, на формат выводятся условные обозначения отказавших блоков и устройств.
Результаты измерений, на формат выводятся, номер канала, номер измерения по данному каналу, номер и информация о перегрузке АЦП, подключенного к данному каналу, значение измеренного сигнала со знаком.
Включение программ и тестов на выполнение производится по запросу оператора, поступающего с клавиатуры устройства отображения, либо по таймеру (для периодически выполняемых программ). Кроме того, включение некоторых программ может проводиться при выполнении определенных условий в других программах. Вызов программы на исполнение с клавиатуры устройства отображения осуществляется двумя способами: нажатием клавиши функционального запроса; нажатием клавиши №15 и, после вывода на экран сообщения Тест №, введением с клавиатуры номера вызываемой задачи.
Режим работы под управлением ЭВМ
Для повышения надежности работы системы ВРК и обеспечения возможности изменения алгоритма функционирования предусмотрен режим работы аппаратуры под управлением ЭВМ, который может быть включен при отказе блоков группы управления (процессор, ПЗУ, ОЗУ, таймер, блок управления первым каркасом). В этом случае по приходе из ЭВМ соответствующего управляющего слова происходит останов процессора аппаратуры и работа блоков и устройств аппаратуры осуществляется под управлением блока связи БУЦ-19 по программе, хранящейся в памяти ЭВМ. При этом передача команд на включение блоков коммутаторов, пуск АЦП и чтение измеренных значений сигналов датчиков в ЭВМ, а также анализ сигналов СГ, СХ, СЭ любого из комплектов аппаратуры осуществляется ЭВМ через командный дуплексный регистр, связанный с блоком связи БУЦ-19 соответствующего комплекта.
Этот режим является резервным, и его использование наиболее целесообразно для повышения надежности системы ВРК на АЭС с реакторами ВВЭР-440, на которых установлен один комплект аппаратуры, а также для проведения с помощью системы ВРК экспериментальных исследований работы реакторной установки.