
- •1. Основные требования к суз
- •2. Функции и подсистемы суз
- •3. Структурная схема суз
- •4. Выбор параметров, с помощью которых контролируется мощность реактора. Составляющие реакторного излучения. Диапазоны измерения мощности реактора. Требования к системам контроля нейтронного потока.
- •Принцип детектирование заряженных частиц и нейтронов. Зависимость среднего заряда в импульсе от напряжения на электродах детектора.
- •Режимы работы ионизационных камер. Детекторы нейтронов. Характеристики детекторов.
- •Зависимость среднего заряда в импульсе от напряжения на электродах детектора. Пропорциональные счетчики. Камеры деления.
- •Импульсные детекторы. Процесс формирования импульса. Использование дискриминаторов. (не полный)
- •9.Флуктуационный режим работы ионизационных камер. Преимущества флуктуационного метода регистрации излучений.
- •10. Внутриреакторные датчики излучения для контроля энерговыделения в реакторе. Особенности работы.
- •11. Ионизационная камера (для гамма-лучей, токовый метод).
- •12. Ионизационная камера (для нейтронов, токовый метод, диапазон измерения).
- •13. Ионизационная камера (для нейтронов, импульсный метод, диапазон измерения).
- •14. Ионизационная камера (для нейтронов, статистический метод).
- •15. Компенсированная нейтронная камера.
- •16. Подвески и линии связи камер.
- •17. Диапазон измерения нейтронного потока импульсным методом. Структура импульсных каналов.
- •18. Диапазон измерения нейтронного потока токовым методом. Структура токовых каналов.
- •19. Гамма-камеры для внутриреакторного контроля.
- •20. Эмиссионные датчики нейтронов. Принцип действия. Преимущества и недостатки бэдн и кэдн.
- •21. Триаксиальная камера деления ктв.
- •22. Пусковые камеры. Мкд. Схема измерения
- •23. Охранный электрод. Схема подключения.
- •24 Периодомеры.
- •25. Системы контроля энгергораспределения в реакторе (назначение, состав)
- •Способы изменения мощности реактора. Применяемые поглотители.
- •Основные способы воздействия на реактивность. Виды регулирующих стержней.
- •Назначение регулирующих органов. Эффективность перемещения регулирующего органа. Требования к исполнительным органам.
- •Типовые схемы регулирования мощности реактора (по сигналу нейтронного потока).
- •30. Типовые схемы регулирования мощности реактора (по тепловым параметрам)
- •31. Типовые схемы регулирования нейтронного потока (с дифференциатором)
- •32. Структура схемы автопуска.
- •33. Устройство арм. Принцип действия канала регулятора нейтронной мощности (рнм).
- •Принцип действия одного канала рнм.
- •34.Структура канала регулятора по тепловому параметру.
- •35. Устройство арм. Формирование сигнала по нейтронному потоку в канале ррт.
- •36. Формирование сигнала по каналу арм, управляющего перемещением органов управления. Работа регулятора по тепловому параметру (ррт)
1. Основные требования к суз
СУЗ – многофункциональная подсистема АСУТП, предназначена для контроля мощности реактора, управления и быстрого гашения цепной реакции во всех режимах работы реактора.
Пуск реактора и работа без СУЗ запрещена!
Основная задача СУЗ: обеспечение безопасности работы АЭС
Безопасность – уменьшение до достижения допустимого уровня вероятности поражения персонала АЭС и выброса радиоактивных веществ в окружающую среду в количествах, которые могут принести ущерб прилегающей территории и населению как в нормальных режимах, так и в аварийных ситуации.
Требования к СУЗ:
1. Высокая надежность – для наиболее ответственных устройств.
2. Высокая живучесть - СУЗ должна выполнять наиболее ответственные функции даже при наиболее тяжелых авариях на блоке (полное обесточивание станции, пожар в БЩУ).
3. Обеспечение защиты в глубину – последовательность отказов одной подсистемы СУЗ должна восприниматься и ликвидироваться другой независимой подсистемой (подсистема дист. упр-я и пуска), исключаться вероятность введения положительный реактивности.
4. Экономичность – статическая и динамическая точность ведения процессов сокращения перегрузки, пуска и останова блока.
5. СУЗ должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками:
1) простота и безопасность
2) быстрый ремонт
3) замена отказавших устройств
6. Эргономичность:
1) информация, передаваемая устройств СУЗ д.б. наглядной и легковоспринимаемой
2) органы, с помощью которых оператор управляет реактором д. располагаться таким образом, чтобы уменьшалась вероятность неправильных действий
3) все устройства на пультах и щитах д.б. компактными.
7. Надежность электропитания – СУЗ д.б обеспечена электроэнергией и при аварийных режимах.
2. Функции и подсистемы суз
Функция АСУТП – сов-сть действий системы, напр. на достижение частной цели управления.
Функции СУЗ:
1). Измерение и контроль среднего (интегрального) потока в р-ре. Это одна из важнейших ф-ций. Вып-ся как при Крит. сост. р-ра, так и в подкрит. вплоть до min контролируемого уровня мощности нейтронного потока (МКУ). N~Qт.
2).Измерение и контроль периода (в больших р-рах), мощности и реактивности.
Т=f(∆K), где ∆K-коэф. размножения.
1/Т=∆K/l0, l0 – ср. время жизни нейтронов.
Реактивность: δК=(К∞(t)- К∞0)/ К∞0
1/T= δК/l→ T=l/ δК, где l= l0/ К∞0
3). Измерение и контроль нейтронного потока по р-ру.
Э
та
ф-ция д. осущ-ся только на больших мощн-ях.
При малых мощ-ях превышение местного
потока над допустимым не м. привести к
перегреву ТВЭЛов. Часто эта ф-ция
выполняется спец. системами внутриреакторного
контроля. На совр. АСУТП эта ф-ция осущ.
с пом. ЭВМ.
4). Дистанционное упр-е.
Обеспечивает возд-е операторов на мощность р-ра, кроме этого, выполняет ф-цию автоматич. блокировок, исключающие одновр. подъем стержней с недопуст. скоростью. Ф-ция д. выполняться на всех уровнях мощности.
5). Контроль положения органов СУЗ.
Необходим как при ручном, так и при автомат. упр-ии. В ВВЭР и БН в режиме перегрузки полож. органов СУЗ не конролир., т.к они нах. в крайних нижних положениях, но искл. возм-сть перемещения их вверх.
6). Автоматич. рег-е средней мощности р-ра.
Регулир-е производ. с 0,1 % до 100-120% ном. мощн. На малых мощн-ях в кач. регулируемого параметра исп. N. На больших мощ-ях – по N, по тепловым параметрам или комбинированная схема.
7). Рег-е распределения мощ-сти р-ра (локальной)
8). Авт. вывод р-ра из подкритического состояния.
9). Компенсация изменения реактивности.
10). Авт. гашение цепной р-ции в аварийных ситуациях.
11). Авт. снижение и ограничение мощн. при неиспр. технологич. оборуд.
12). Вычисление тепловой мощн. р-ра.
13). Технологическая, предупредительная и аварийная сигнализация.
14). Обмен информации с др.
15). Контроль исправности СУЗ, сигнализация неисправности, авт. включение резервов.