- •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)
33. Устройство арм. Принцип действия канала регулятора нейтронной мощности (рнм).
На реакторах ВВЭР для управления мощностью применяется регулирующее устройство типа АРМ-5, которое имеет различные модификации.
Назначение АРМ:
1) поддержание мощности реактора в соответствии с мощностью ТГ;
2) стабилизация уровня мощности на заданном уровне;
3) поддержание мощности ТГ в соответствии с мощностью реактора;
Для выполнения этих функций в комплект входят 2 регулятора (РНМ, РРТ), каждый из которых состоит из 3-х каналов (вых сигнал формируется по мажоритарному принципу 2из3).
РНМ предназначен для стабилизации НП в реактора на заданном уровне мощности со статической точностью ±1% от Nзад. Регулирование происходит путем перемещения РО реактора. Этот режим называется режим «Н» - режим астатического поддержания нейтронной мощности. Если АРМ5С работает в режиме «Н», то поддержание Рпара перед ТГ осуществляется или дистанционно или автоматически с помощью ЭГСР (электро-гидравлическая система регулирования турбины).
Принцип действия одного канала рнм.
Канал содержит блок усилителей У5, блок сравнений СН2 и пороговый блок П6-1 и УР (управляемый регистр). Сигналы положительной полярности от ИК через АКНП ~ НП N поступают на усилитель ИС1 блока У5. Усилитель ИС1 выполняет также функцию фильтра, подавляя высокочастотные помехи от ИК (емкость С). С выхода этого блока сигнал подается в блок СН2 и в блок логарифматора регулятора РРТ. Органом настройки блока У5 является Rрег, с помощью которого меняются коэффициенты усилителя ИС1. С усилителя ИС1 усредненный сигнал Nср поступает в блок СН2 на вход усилителя Э1. Э1 имеет переменный коэффициент усиления, который устанавливается управляемым регистром (УР). Вых. Сигнал =КуNср подается на усилитель Э2, где из него вычитается постоянное напряжение Uзад. На выходе У2 формируется сигнал разбаланса
U1=
КуNср
- Uзад
= Uзад
ΔN/Nзад.
В
установившемся режиме U1=0.
Сигнал на выходе Э2 ~ относительному отклонению НП от своего заданного значения с масштабным множителем Uзад. Применение сигнала относительного отклонения при регулировании НП по сравнению с сигналом абсолютного отклонения имеет следующие преимущества:
1. На всех уровнях мощности реактор имеет одну и ту же относительную погрешность.
2. Динамические свойства ЯР таковы, что на любом уровне мощности одно и то же изменение реактивности ΔК приводит к одному и тому же изменению относительной мощности ΔN/Nзад, поэтому качество переходных процессов, обеспечиваемых регулятором на любом уровне заданной мощности, будет оптимальным.
Далее сигнал Uзад ΔN/Nзад инвертируется на Э3 и поступает в П6-1, который выдает сигнал при наличии относительного разбаланса на выходе ΔN/Nзад, превышающем 2% Nзад. П6-1 может работать в 2-х режимах: работа и резерв.
Работа: выходной сигнал П6-1 Б и М, который вырабатывается при выходе сигнала ΔN/Nзад за пороговый уровень, поступает в схему 2из3, которая при совпадении сигналов не менее, чем от 2-х каналов выдает сигнал на перемещение РО.
Резерв (горячий): выход порогового блока П6-1 воздействует на управляемый регистр УР и этот сигнал ликвидирует разбаланс ΔN/Nзад путем изменения коэффициента Ку. Таким образом обеспечивается безударное включение регулятора в режим автоматического поддержания параметра, т.к. заданное его значение всегда подгоняется к текущему.
Если в процессе управления реактором в АРМ5 поступает сигнал срабатывания защиты, то регулятор отключается. После снятия аварийного сигнала блок управления регулятором (БУР) автоматически включает его в работу в режиме «Н».
