Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ (ПОСЛЕДНЯЯ).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
205.31 Кб
Скачать

2 Исторический путь

Измерительная техника начала свое развитие с 40-х годов XVIII в. и характеризуется последовательным переходом от показывающих (середина и вторая половина XIX в.), аналоговых самопишущих (конец XIX - начало XX в.), автоматических и цифровых приборов (середина XX в. - 50-е годы) к информационно-измерительным системам.

Обеспечение и контроль за радиационной безопасностью на АЭС осуществляется комплексом аппаратуры радиационного контроля – рядом автоматизированных систем радиационного контроля (АСРК), объединенных в ИИСРК, а также аппаратурой индивидуального контроля облучения персонала, радиометрической и спектрометрической аппаратурой.

Анализ событий на Чернобыльской АЭС высветили значимость решаемых аппаратурой РК задач и необходимость постоянного развития таких характеристик аппаратуры, как энергонезависимость, отказоустойчивость, уменьшения зависимости от ошибок оператора, несанкционированного использования аппаратуры [].

Разнообразие автоматизированных систем радиационного контроля, применяемых в настоящее время на АЭС России, отражает все этапы развития электронной техники в атомной энергетике. В Украине современной системой АСРК является ПТК «Вулкан-РК».

Первое поколение АСРК представлено сигнально-измерительными установками УСИТ, разработанными еще в 50-е годы прошлого столетия. Они предназначались для дистанционного контроля и сигнализации о превышении заданного уровня только одного радиационного параметра - мощности экспозиционной дозы ‑излучения. В последующем состав УСИТ был расширен за счет включения в него блоков детектирования активности инертных газов и аэрозолей.

Расширение измерительных задач обусловило создание многоканальной информационно-измерительной установки «Система 8004-01» (второе поколение АСРК), в состав которой были включены блоки детектирования активности - и  - активных аэрозолей, тепловых нейтронов и более совершенные блоки детектирования мощности дозы ‑ излучения.

Дальнейшее развитие и совершенствование систем радиационного контроля привело к созданию комплексов АСРК типа АКРБ-03 «Сейвал» и АКРБ-06 «Горбач» (АСРК третьего поколения).

Усовершенствованная система АКРБ-08 (как АСРК четвертого поколения), была разработана в начале 90-х годов, но внедрить её на АЭС СССР не успели. Однако, уже после получения самостоятельности всеми бывшими республиками СССР и входа ядерных государств в МАГАТЭ - стало ясна необходимость перевода их на более современную АСРК, соответствующей требованиям к системам, важным для безопасности, в настоящее время, уже не отвечающим ряду современных требований (структура, интерфейс, комплектующие изделия и т.д.) к информационно-измерительным системам.

Современная модификация АКРБ-08 АСРК на основе КТС КРБ-01Р, разработанная в ФГУП НИЦ «СНИИП», и АСРК-2000, разработанная ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» совместно с ПСЗ «Трехгорный», соответствуют современным требованиям, но вследствие использования устаревших устройств детектирования только условно могут быть отнесены к системам пятого поколения.

АКРБ-03, 06, 08 и ее аналоги построены по трехуровневой схеме:

  • первый (нижний) уровень включает в себя блоки и устройства детектирования, отвечающие за первичное преобразование контролируемых физических величин в унифицированный электрический сигнал;

  • второй (средний) уровень выполнен на основе устройств накопления и обработки информации (УНО) от 4 - 100 устройств детектирования, обеспечивающих нормализацию сигналов с блоков детектирования и преобразование их в унифицированный информационный (цифровой) сигнал, подготовленный для передачи на технические средства третьего уровня;

  • третий (верхний) уровень объединяет все устройства накопления и обработки информации, осуществляет отображение информации по всем измерительным каналам и управление работой системы в целом.

НЕДОСТАТКИ АКРБ: Однако верхний уровень АКРБ-03 и 06 не позволяет осуществить

  • вывод и представление данных оператору о контролируемых параметрах и состоянии оборудования системы в полном объеме;

  • архивацию, хранение и вывод данных о контролируемых параметрах и состоянии оборудования системы контроля по всем каналам в электронном виде для последующей обработки и анализа;

  • вывод данных о контролируемых параметрах и состоянии оборудования системы контроля в информационные сети АЭС.