- •1. Теплотехнические измерения на тес. Информационно-измерительные системы в составе асу тп тес
- •2. Унификация средств измерений. Гсп.
- •3. Измерение температуры на тес. Температурные шкалы.
- •4. Жидкостные стеклянные термометры. Принцип действия, достоинства и недостатки
- •5,6,7 Жидкостные, газовые, конденсационные манометрические термопреобразователи. Принцип действия, достоинства и недостатки.
- •8. Термоэлектрические термопреобразователи. Принцип действия, тэдс, градуировочная характеристика, типы тэп.
- •9. Дилатометрические и биметаллические термопреобразователи. Принцип действия, достоинства и недостатки. Дилатометрические термометры
- •Биметаллические термометры
- •10. Включение измерительного прибора в цепь тэп. Термобатарея и дифференциальный тэп.
- •11.Конструктивные особенности тэп. Инерционность тэп.
- •12. Погрешности тэп от непостоянства температуры "холодных" спаев и способы их устранения.
- •13. Милливольтметры (принцип действия и работа прибора). Типы милливольтметров.
- •14. Включение милливольтметра в цепь тэп. Выбор милливольтметров.
- •15. Компенсационный метод измерения температуры. Принципиальная электрическая схема переносного потенциометра. Типы потенциометров.
- •16. Автоматические электронные потенциометры. Принципиальная схема потенциомера ксп-4. Одноканальные измерения температуры и регистраторы рп-160.
- •17. Особенности измерения температуры на аэс. Измерение температуры оболочек твэлов.
- •18. Электрические термопреобразователи сопротивления. Принцип действия, типы тпс, достоинства и недостатки.
- •19. Измерение сопротивления тпс уравновешенным измерительным мостом (2-х и 3-х приводные схемы).
- •20. Измерение сопротивления тпс неуравновешенным измерительным мостом.
- •21. Логометры. Принцип действия, конструктивные особенности, упрощенная принципиальная схема логометра.
- •23. Автоматические электронные мосты. Принципиальная схема моста ксм-1.
- •24. Погрешности лучистым теплообменом, возникающие при измерении стационарных температур и способы их уменьшения.
- •25. Погрешность теплоотводом, возникающая при измерении стационарных температур, и способы ее уменьшения.
- •26. Особенности измерения температуры металла на тэс.
- •27. Классификация пирометров и законы излучения, используемые при конструировании пирометров.
- •28. Оптические пирометры. Конструктивные особенности, достоинства и недостатки.
- •29. Радиационные пирометры. Конструктивные особенности, достоинства и недостатки.
- •30.Фотоэллектрические пирометры. Принципиальная схема и работа пирометра.
- •31. Цветовые пирометры. Принцип действия и типы пирометров.
- •32. Измерение давлений и разряжений. Классификация приборов.
- •33. Жидкостные приборы измерения давления и разряжения.
- •34.Типы пружинных манометров. Манометры с трубчатыми манометрическими пружинами. Установка манометров с трубчатыми манометрическими пружинами.
- •35. Мембранные и сильфонные манометры. Достоинства и недостатки.
- •36. Трубчатые пружинные манометры с дистанционной передачей показаний дифференцыально-трансформаторной системы.
- •37. Пьезоэлектрические манометры. Принцип действия и конструктивные особенности приборов.
- •38,45 Тензометричеекие манометры «сапфир-22ди(дд)».
- •39. Сильфонные манометры с дистанционной передачей показаний, использующие электросиловые линейные преобразователи.
- •40. Измерение расхода жидкости, газа и пара на тэс. Классификация расходомеров. Пневмометрические расходомеры (достоинства и недостатки, принцип действия.).
- •41 Измерение расхода при помощи дроссельных преобразователей расхода. Принцип действия, расходная харрактеристика. Особенности выбора и монтажа нормализированных сужающих устройств.
- •42. Типы стандартных и нестандартных сужающих устройств.
- •47. Электтюмагнитные расходомеры с постоянным магнитным полем. Принцип действия, достоинства и недостатки приборов.
- •48. Электромагнитные расходомеры с переменным магнитным полем. Принцип действия, достоинства и недостатки приборов.
- •49. Ультразвуковые расходомеры. Принцип действия, достоинства и недостатки приборов. Типы расходомеров.
- •50. Особенности измерения расхода тепла на тэц с использованием электромагнитных расходомеров.
- •51. Методы измерения физических величин.
- •52. Качественные характеристики средств измерений
17. Особенности измерения температуры на аэс. Измерение температуры оболочек твэлов.
На АЭС ≈50 % точек измерения температуры. Измерения делятся:
Внезонное измерение температуры ( используются традиционные измерения)
Внутризонные измерения температуры связано с измерением температуры при действии ионизирующих излучений.
Средства измерения температуры внутри активных зон должны удовлетворять таким условиям:
- вопросы высокой радиации требуют высокой надежности средств измерения температуры( не менее 5 –ти лет безопасной работы.
-средства измерения должны обладать стабильными градуированными х/к ( практическими).
- высокая чувствительность, минимальная тепловая инерция, небольшие габариты.
Стабильность град х/к заставляет искать специальные типы сплавов или спец ТЭПы, которые не будут преобразовываться в другие типы сплавав.
Среди стандартных ТЭП практически постоянные град. х/к имеют ТЭП:
1) ТХА 2) ТВР (ВР5/20) 3)ТМР(молибден –рений МР20/50
Непрерывный контроль температуры связан с:
Постоянным контролем температуры
Недопущение вскипания теплоносителя на поверхности
Недопущении предельной температуры оболочек твелов
TТВЕЛВВЕР = 380°С TТВЕЛБН = 900÷1000°С.
Превышение температур может привести к тяжелой аварии
Д
ля
измерения температуры оболочек ТВЭЛ
используется кабельные ТЭП:
КТХАС- t=-50÷900°С(стальная оболочка)
КТХАСп- t= -50÷1100°С (жарост. оболочка
КТВР- t=0÷2000°С ( ВР5/20)
Кабельные ТЕП конструктивно выполняют 2 типов:
Однозонные
многозонные
В однозонных ТЕП существует 2 вида конструкций:
с изолированным робочим спаем (рис 1) Т≤8сек
с неизолированным робочим спаем (рис2) Т≤4÷5 сек
1
– оболочка ТЕП (0,75 –max)
2 – термоелектроды (до 1мм)
3 - электроизоляция
18. Электрические термопреобразователи сопротивления. Принцип действия, типы тпс, достоинства и недостатки.
Принцип действия
Действие термопреобразователей сопротивления (термометров сопротивления) основано на свойстве металлов и полупроводников изменять свое электрическое сопротивление с изменением температуры.
Если известна зависимость между электрическим сопротивлением R, термопреобразователя сопротивления и его температурой (т.е. R,=f(t) -градуировочная характеристика), то. измеряя Rt, можно определить температуру среды.
Статическая характеристика металлических термометров сопротивления может быть записана в виде формулы:
R = R0[1 + a(t-t0)l (2.32)
где а - температурный коэффициент сопротивления, Ом/°С; R0 - сопротивление термометра при температуре t0. Ом: R - сопротивление термометра при температуре t Ом.
Термометры сопротивления широко применяются для измерения температуры в интервале от -260 до 850 °С. В отдельных случаях они могут быть использованы для измерения температур до 1000 °С.
К числу достоинств металлических термометров сопротивления следует отнести:
• высокую степень точности измерения температуры;
• возможность выпуска измерительных приборов к ним со стандартной градуировкой шкалы практически на любой температурный интервал;
• возможность централизации контроля температуры путем присоединения нескольких взаимозаменяемых термометров сопротивления через переключатель к одному измерительному прибору.
К недостаткам термометров сопротивления относится потребность в постоянном источнике тока.
Типы термопреобразователей сопротивления:
металлические
ТСП – платиновый
ТСМ – медный
ТСН - никелевый
полопрповодниковые
К металлическим проводникам термопреобразователя сопротивления предъявляется ряд требований:
1) стабильность градуировочной характеристики;
2) воспроизводимость, обеспечивающая взаимозаменяемость изготавливаемых термопреобразователей сопротивления;
3) нечувствительность к малым примесям;
4) линейность функции R, =f(t);
5) высокое значение температурного коэффициента электрического сопротивления;
6) большое удельное сопротивление;
7) невысокая стоимость материала.
Платиновые термометры сопротивления используются в качестве рабочих образцов эталонов. Недостатком платины является нелинейность функции R, =f(t), кроме того, платина очень дорогой металл.
Медь - недорогостоящий материал, легко получаемый в чистом виде, но при высоких температурах медь быстро окисляется.
