
- •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)
3. Структурная схема суз
При проектировании и создании СУЗ их обычно объед. в подсистемы.
АКНП – аппаратура контроля нейтр. потока (датчики, усилители, соед. кабели)
Упр-е исполнит. органами
ИО – исполнит. органы (двигатели)
УСУ – ус-ва силового упр-я
УРСПРО – ус-ва формир. сигнала полож. рег. органов
ЛУ – логич. упр-е – выраб. команды на упр. РО в зад. послед-сти
Ар – автом. рег-е – подсистема получ. сигнал по нейтр. потоку и др. технологич. пар-ов, осущ. упр-е исполнит. органами путем возд. на ЛУ.
Подсистема ав. защиты, разгрузки и огранич. мощности.
АЗ – ус-ва ав. защиты.
(10) РОМ – ус-ва разгрузки и огр. мощности.
Подсистема 8 на основании сигналов по нейтр. потоку и технол. сигналов опред. наступл. ав. ситуации и осущ. возд-е на ИО. АЗ возд. либо непоср. на ус-ва сил. упр-я либо на подс-му ЛУ. Подс-ма РОМ возд. на подс-му Ар и на подс-му ЛУ. Ручное упр-е осущ. с пом. с-мы ЛУ. Электрооборуд-е с-мы СУЗ расмещается в помещ. щита СУЗ в помещ БЩУ за оперативн., также в РЩУ (резервн.). В помещении щита СУЗ располог. аппаратура дист. упр-я: органы регулир., органы Ар мощности и ав. защиты (ЛУ, УСУ и т.д.). В оперативн. помещ.:
ус-во индикации полож. органов
аппаратура упр. приводами
ап. упр. ав. защ.
ап. упр. рег-ром мощн.
ап. индикации перемещ. орг. рег-я
В помещ. РЩУ – осн. приборы и органы рег. всем блоком по min.
Электропитание д.б. практически непрерывным.
4. Выбор параметров, с помощью которых контролируется мощность реактора. Составляющие реакторного излучения. Диапазоны измерения мощности реактора. Требования к системам контроля нейтронного потока.
Общие треб-я к контролю нейтр. потока:
Д
ля
эксплуатации яд. р-ров необх. контроль
их мощн. в энергетич. диапазоне (0,1 –
120% Nном),
также необх. контроль критичности и
подкрит. на малых мощностях (<0.1%). В
энерг. диапазоне контроль за мощн. р-ра
м.б. осущ. путем анализа вых. теплотех.
пар-ров р-ра (этот метод инерционен и не
всегда исп.). На малых мощн. сост. р-ра
опред-ся его эф-ным коэф. размнож. Наряду
с этим сост. р-ра контрол. по нейтр.
составляющей реакторного излуч., в к-ром
сопровожд. протек. цепной р-ции дел.,
предст. собой многокомпонентный поток,
к-рый сост. из: осколков делящихся ядер,
j-квантов,
α-частиц, β-частиц, нейтрино, нейтроны.
Осколки ядер, α-частицы, β-частицы,
большая часть j-кв.
имеет малую длину пробега в веществе
(неск. см), поэтому величина их потоков
в данн. точке не опредеделяет сост. р-ра.
Измер. потока этих составляющих в реакт.
излуч. и в частности j-кв.
для относ. оценки распр. энерговыд. по
реактору. ~10% j-кв.,
к-рые им. большую длину пробега не м.б.
исп. для оперативн. оценки сост. р-ра,
т.к. они выд-ся из осколков со значительным
запаздыванием и хар-ет прошлое сост.
р-ра. У нейтрино большая длина пробега,
но опред. величины потока нейтрино
предст. собой пока технически нереализуемую
задачу. Т.образом текущ. сост. р-ра опред.
по нейтрон. потоку.
90 % тепл. энергии, образ. при р-ции дел., выдел. мгновенно, т.е. тепл. мощн. р-ра в любой мом. вр. примерно пропорц. плотности нейтр. 10% тепл. энергии (ост. тепловыделение) выд-ся постепенно по з-ну апериодич. звена. Изм-е коэф-та размнож К∞ как в крит., так и в подкрит. сост. практически мгн. сказ-ся на изм-ии нейтр. потока и это изм. м.б. опред. с-мой контроля. 98,4 % нейтронов выдел. мгн. 0,6 % запазд. нейтроны, а 1% - погибают, поглощаются.
Нейтроны не им. заряда и, след-но, напрямую нельзя измеритьт величину нейтр. потока. На практике для регистрации нейтронов исп-ся вызв-е ими яд. р-ции, к-рые сопровожд. вылетом заряж-х частиц. И уже энергия, возник. в рез-те р-ции иониз. излуч., преобраз-ся с пом. детекторов в удобную форму для дальнейших измерений.
I=k1k2k3Qт. На практике коэф-ты k1, k2, k3 неизв-ны с дост. точностью. Потому как изм-ся ток детектора м. судить о тенденции изм-я мощности, но не об абсолютном значении мощности. Вычисление периода или реактивности осущ. по измер. относ. скор. изм. нейтр. потока.
В наст. время весь диапазон измер. мощн. принято разбивать на 3 диапазона:
1) диапазон источника;
2) периодный диапазон;
3) энергетический диапазон (хар-ся знач-ми нейтр. потоков, сост-щих 0,1-120% Nном). А в диапазоне от 10 до 120% Nном контроль мощности м. осущ. датчиками теплотех. пар-ов.
В диап. источника знач. нейтр. потока опред. подкритичностью р-ра и источником нейтронов. В этом диап. нейтр. поток сост. 10-7 – 10-8% Nном.
Периодн. диап. – промеж. знач. нейтр. потока 10-7 – 10-1 % Nном. Этот диап. назван так потому, что в этом диап. контролир. не мощность, а реактивность, к-рая опред-ся периодом.
min уровень нейтр. потока, к-рый м. контролироваться СУЗ назыв. МКУ – min контролир. Уровень