Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ (ПОСЛЕДНЯЯ).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
205.31 Кб
Скачать

УВА-09

1

УНО-100М

УИ-28

УУМ-12-01

МЩРК

УСР-01

УСР-01

УСР-01

УВА-10

До 10 шт.

УВА-09

N

До 10 шт.

на АРМ РК ЦЩРК

10 Каналов

АСРК

ЦИИСРК

БВЦ-51

УКК

1

ВУ СРК

Устройства связи

ШЛЮЗ

основной

ШЛЮЗ

резервный

кс

УКК

2

кс

УКК

N

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

ETHERNET

Рис.2 Схема, поясняющая принцип замещения технических средств АСРК на технические средства ЦИИСРК

Требования к АСРК пятого поколения кратко могут быть сформулированы следующим образом:

  • устройства детектирования должны быть выполнены на основе микропроцессора или микрокомпьютера, обеспечивающих амплитудно-цифровое преобразование измерительного сигнала и энергонезависимую память; такое исполнение устройств детектирования позволяет существенно упростить конструкцию устройств накопления и обработки информации, а также исключить потерю информации в случае их отказа;

  • устройства детектирования активности контролируемых сред должны использовать не радиометрический, а спектрометрический метод контроля;

  • устройства накопления и обработки информации за счет исключения из их состава амплитудно-цифровых преобразователей должны стать более компактными микропроцессорными устройствами с функциями распознавания типов устройств детектирования, определения их состояния, хранения коэффициентов чувствительности устройств детектирования, задания значений предупредительных и аварийных уставок сигнализации, управления исполнительными механизмами СРК и др.;

  • верхний уровень (ВУ) АСРК должен представлять собой программно-технический комплекс (ПТК), обеспечивающий функциональное объединение технических средств нижнего и среднего уровней, программного и методического обеспечения для достижения целей радиационного контроля; объединять все подсистемы радиационного контроля и адекватно представлять информацию для различных пользователей во всех возможных режимах работы энергоблока АС - при нормальной работе, в случае инцидентов и возможных аварий;

  • все подсистемы АСРК (радиационного технологического контроля, радиационного контроля помещений и промплощадки и радиационного контроля за нераспространением радиоактивных загрязнений) должны быть объединены в единую информационно-измерительную систему, позволяющую оператору - дозиметристу с учетом данных автоматизированной системы периодического и эпизодического контроля (АСПЭК) иметь полную информацию о радиационной обстановке на АЭС.

На данном этапе перевооружения АЭС новыми АСРК, осуществляется переход на их современные модификации на базе комплекса технических средств с ПО и интеллектуальными детекторами, - так называемыми системы пятого поколения, в которых устанавливаются интеллектуальные блоки и устройства детектирования.

Системы радиационного контроля нового поколения, основанные на современных достижениях микропроцессорной техники и прикладной математики подразумевают «интеллектуализацию» основных компонентов измерительных систем путем перехода на цифровое представление информации и ее компьютерную обработку.

Применение «интеллектуальных» измерительных устройств открывает новые возможности, отсутствующие в аналоговых приборах:

  • непосредственное вычисление измеряемой физической величины с коррекцией паразитных воздействий на уровне датчика;

  • предварительную обработку сигналов и передачу данных в локальную сеть, что позволяет освободить программно-технические средства верхнего уровня;

  • обеспечение управления режимами работы исполнительных устройств по результатам обработки информации с датчиков;

  • возможность самодиагностики;

  • повышенную защиту от различных помех при передаче данных;

  • возможность защиты от несанкционированного доступа.

Немалую роль для внедрения «интеллектуальных» цифровых устройств на объектах атомной энергетики играет и то обстоятельство, что линии связи, объединяющие отдельные измерительные устройства в общую информационную систему, сокращаются в десятки раз по сравнению с существующими системами. Этим самым существенно повышается эффективность работы системы, обеспечивается увеличение живучести и уровня безопасности как самих систем, так и производства в целом.

В то же время, применение «интеллектуальных» цифровых устройств, а также современных методов обработки данных позволяет во многих случаях отказаться от измерения интегральных характеристик, перейдя на более информативные спектрометрические характеристики полей излучений.

Аппаратура контроля РБ, обеспечивающая получение и документирование информации о радиационной обстановке в различных помещениях АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, а также данных индивидуального контроля облучения персонала, распределена между измерительной системой радиационного контроля ИИСРК и комплектом автономных радиометрических и дозиметрических приборов.

ИИСРК обеспечивает оперативный и эффективный контроль без непосредственного участия оператора в сборе и обработке информации с помощью таких АСРК, как АСИДК, АСК ГАВ, монитор PING206S и АСКРО.

ИИСРК является автономной подсистемой, состоящей на одном иерархическом уровне с другими информационно-измерительными подсистемами АЭС и относится к трехуровневой системе. На первом уровне расположены блоки и устройства детектирования. Информативные параметры электрических сигналов, поступающих с устройств детектирования, пропорциональны измеряемой физической величине.

Электронные устройства второго и третьего уровня предназначены для подачи напряжения питания в блоки и устройства детектирования, распределения, передачи, обработки и архивирования поступающей с них информации, выработки команд управления, тестирования системы и т. п.

Распределение этих функций между устройствами второго и третьего уровней конкретной ИИСРК зависит от ее структуры.

Роль измерительной техники подчеркнул великий русский ученый Д.И. Менделеев: "Наука начинается с тех пор, как начинают измерять...".