
- •16)Назначение асут 1000м
- •4 ) Обобщённая структура системы врк(система внутриреакторного контроля)
- •26Стойка свс
- •18) Автоматизированые рабочие места (арм) в асут1000м.
- •20)Функции и режимы работы стойки увк-04
- •19)Назначение,основные характеристики увк-04
- •23 Функции стойки срт-02:
- •21)Состав стойки увк-04
- •25 Основные характеристики и состав стойка ирс-м
- •27 Датчики информации и им асут-100 м
- •24) Состав стойки срт-02
- •28) Программное обеспечениеАсут-1000м
- •29) Ик асут-1000м и их калибровка
28) Программное обеспечениеАсут-1000м
ПО состоит из ПО функционального и технологического.В зависимости от принадлежности к различным уровням иерархии ПО подразделяется на ПО нижнего и ПО верхнего уровня.
ПО нижнего уровня сост:- операционные системы (ОС) УВК- функцион ПО УВК (ФПО), которая в соответствии с числом и предназначением стоек УВК разделено на ФПО 4х стоек АРД1-АРД4,2х стоек ТПН1,ТПН2,стойки СРТ, стойки ВРМ.ФПО строится на основе типовых программных модулей (ТПМ) управления первичной обработки инфо и регулирования. ТПМ явл программной реализацией типовых алгоритмических модулей, конфигурируемых в технологич алгоритмах управления выполняемые УВК.ОС сост из диспетчера задач, монитора задач, драйверов устройств ввода- вывода и ПО диагностики центральной части АСУТ-1000 М.
ПО верхнего уровня выполняет информационные и вспомогательные функции АСУТ в том числе представления инфо,докуме-е, сигнализацию об отказе и отключения технологических параметров, коррекцию настроечных параметров, загрузку ПО в УВК.
29) Ик асут-1000м и их калибровка
К ИК АСУТ относятся:- канал температуры- канал давления
- канал расхода- канал уровня
- канал электрический мощности текущей и заданной- канал частоты вращения ротора турбогенератора (ТГ) и турбопитательного насоса (ТН)
ИК подвергаются первичной, периодической и внеочередной калибровке (К).-Первичная– во время выпуска из производства и после ремонта.-Периодическая – согласно графику периодической К во время ППР энергоблока (периодичность 12 месяцев).-Внеочередную К проводят по заявке подразделения эксп-го ИК АСУТ-1000М.К ИК проводят по элементным методом при котором отдельно калибруют ПИП и остальную часть ИК называемую электрич трактом (ЭТ) или колибруют все входящие в состав ИК СИТ по соответствующим методикам калибровки.Операции К.:- внешний осмотр- опробование- проверка функцион ЭТИК путем подачи на его вх сигнала от рабочих эталонов.
- определение МХ- определение осн приведенной погрешности приводят в 3х точках диапазона измерений ИК.(20;60;95%)+ результаты К удостоверяют свидетельством о К ИК АСУТ-1000М.- результаты К: подразделению К эксплуатирующим ИК выдается извещение о их непригодности с указанием причины.
9) Устройство компенсации холодных спаев термопар.Известно 2 способа учета: 1) поддерживать тем-у св-х концов на известном пос-м уровне – метод акт-го термостатирования2) Измеряют абс-е зн-е тем-ы сво-х концов термопары, с помощью доп-го термодатчика( пассивного термостатирования). Для об-я точности измерения компенсации свободные концы ТП и доп-й датчик укрепляют на изотер-й пластине, расп-й в пассивном термостате с хорошими термоиз-ми свой-ми. Такой термостат назыв. Уст-м компенсации тем-ры холодных спаев термопар. В с-е СВРК исп-т 2 метод с использовании спец-х комп-х ус-в . Во избежание появления доп-ой ЭДС вдоль линии связи ТП желательно, чтобы эта линия до входа комп-го уст-ва была, по возм-ти, короткой и однородной. Поэтому КУ расп-тся непосредственно на патрубках крышки реактора и свободные концы ТП входят в компенс-ое уст-во без применения удлинительных копенсационных проводов. Конструкция КУ типа УК-82 представл на рис.2Основание (1), к ко-у подкл-я свободные концы термоэлектрических преобразователей ТХА-1590, расп-х внутри 2-х полых цилиндров, внешнего(2) и внутреннего (3). Основание пред-т собой алюминиевый цилиндр в отверстие кот-о вставлен изолятор(4), изго-й из оксида бериллия; В изоляторах(4) расположены клеммы(5) для крепления свободных концов ТП(6) подключаемого устройства. Изоляторы расположены группами по 7 шт. вдоль 2-х винтовых линий. Около одной группы нанесен знак “ – “, около другого “+”.Согласно нанесенному знаку должны подсоединятся выводы ТП. Около изоляторов нанесены соот-ие порядковые номера от 1-го до 14-ти. При повышении t-ры воздуха окр-го уст-а ув-ся t-ра наружной пов-ти внешнего цилиндра(2) из-за сравнительно низкой проводности тепла нержавеющей стали, из ко-й сделан цилиндр , t-ра его внутр. Пов-ти повышается медленно, нагревая воздух в зазоре между внешним и внутренним цилиндром. Начинает возрастать t-ра наружной пов-ти цилиндра(3), благодаря высокой проводности меди, из кот-й изготовлен цилиндр. t-ра на его внутр. Пов-ти уст-тся приблизительно одинаковой , след-но t-ра окруж-го основания(1) воздуха уста-ся в стационарном режиме, но при изменении t-ры. При помощи эле-в утсройств УК-82 об-ся определение t-ре свободных концов ТП. Термометрический чувс-ый элемент(7) содержит керамический каркас , с продольными отверстиями в кот-х расположена спираль из Pt-проволоки. Этот эле-нт используют для опр-я t-ры свободных концов ТП, подключ-х к уст-ву. Каждый элемент(7) подключается к сое-ю(8) по 4-х проводной схеме.
№ 6 Первичные преобразователи СВРК. Датчики контроля энерговыделения .Располагаются внутри корпуса реактора ВВЭР. Для измер. распределения энерговыд-я объема АЗ исп-яДПЗ(детекторы прямой зарядки)”+”Обладают высокими МХ и надежностными характеристиками,малые габариты и конструктивно сопрягаются с внутрикорпусными агрегатами. Малые габариты позволяет разместить в ЯР большое кол-во детекторов.Не требуют внешн. источника питания,срок службы не менее 1 компании р-ра.чув-ть мало изменяется в процессе эксплуатации.
-”-”небольшой выходной сигнал ≈1 мА, сравнительно большая постоянная времени ≈1мин.Конструкция:Состоит из эммитера и коллектора м/у которыми находится изолятор.При облучении нейтронами эммитер излучает электроны,которые через изолятор попадают на коллектор и образуют во внешней цепи эл.ток.По кабелю вых сигнал ДПЗ выводится за пределы ЯР.Аппаратурных средств для ДПЗ(поверки)в ЯР нет.ДПЗ АЗ расположены на 1 вертикали и конструктивно объединены с КНИ.КНИ состоит из защитной арматуры,детекторной части и миниатюрного разъема РС-19.В состав детекторной части входят 7 детекторов ДПЗ 1 м,равномерно размещенных по высоте АЗ.
№ 7 Первичные преобразователи СВРК. Датчики контроля температуры.В системе СВРК примен. Датчики 2 типов:
ТП и ТС ,точнее ТСП.Термометры сопротивления.На основании сигналов от датчиковТСП,аппаратуры СВРК выполняется расчет t-ры:
1)t-р холодных спаев в УВК 82-01
2) t-ра теплоносителя в горяч и холодных нитках 1-го и 2-го контура3)t-ра питательной воды
4)t-ра на вх и вых теплообменников контураВ качестве ТС используют платиновые Тс с НСХ 50П.Принцип действия основан на способности различных материаловизменять электрическое сопротивление с изменением температуры.Параметр, характеризующий изменение электрического сопротивления с изменением температуры называют температурным коэффициентом электрического сопротивления.
Материалы должны;
1)должны обладать высоким удельным сопротивлением
2)Химич. Стойкостью3)Дешевизна
4)Легкость в изготовлении
5)Не менять во времени свои св-ва
ТермопарыТП на ВВР-1000 устанавлив. В каналах БЗТ(85 ШТ),в трубопроводе холл и гор ниток 1-го контура.На основании сигналов датчиков аппаратура прозв. расчет t-р на входе ни на вых из АЗ,t-ру в общем объеме ЯР.t-ру в гор и холл нитках 2-го контура.Для связи с внешними устр-вами в сис-ме ТП используют для работы в тяжелых условиях внутри корпуса ЯР для массового измерения темпер-ры теплоносителя на вых из топливных кассет.
Принцип действия:в основе термометра лежит термом-ий преобразователь.Основан на термоэлектрическом эффекте,возникновение термо-ЭДС в спае разнородных Ме при нагреве одного из них.
Состоит из :термоэлектрического преобразователя,электроизмерительного прибора и соединительных проводов (рисунок). служит для выработки сигнала температурной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.Достоинства достаточно высокую степень точности;возможность централизации контроля температуры путем присоединения нескольких термоэлектрических термометров через переключатель к одному изме-му прибору;возможность автоматической записи измеряемой температуры с помощью самопишущего прибора
Недостатки:1)Небольшая мощность выходного сигнала в мВ.(увеличить мощность уси-м)2)Необходимость поддержания постоянной t-ры холодного спая.3)Необходима компенсация погрешности