- •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)
34.Структура канала регулятора по тепловому параметру.
ЛГ-логарифматор, Д2- динамический блок, СД2 – блок сравнения, У6 усилитель
Блоки П6-2, П6-3 – пороговые блоки
Формирование сигнала по давлению в канале РРТ
Сигнал по давлению формируется бл. У6, СД2, П6-3.
Управление каналом осуществляется общим для реактора блоком управления БУР.
Сигнал положительной полярности от датчика давления пара перед турбиной поступает на усилитель ИС1 к блоку У6.На вход усилителя также подается отрицательное напряжение, которое равно максимальному знач регулируемого давления. В обрат связь усилителя паралельно с сопротивлением включается конденсатор и поэтому усилитель ИС1 также выполняет роль фильтра, к-рый подавляет высокочастотные помехи. Усредненный и смещенный относительно Р0 сигнал Рср поступает на усилитель Э2 блока сравнения СД2, где сравнивается с сигналом заданого значения Рзад . Этот сигнал формируется Рзад усилителем Э1 блока СД2. Коэф-т усиления усил Э1 блока СД2 устанавл управляемым регистром УР, который управляется блоком П6-3. Перезапись УР выполняется в след случ: 1) при переводе АРМ-5 из режима горячий резерв в режим работа. (Н или Т) 2) при переводе из режима Н в режим Т по команде оператора. 3) При автоматическом переводе из Н в режим Т при превышении Рср над Рзад выше установленной величины ΔРII = (0.1 -0.3-0.5) Мпа. При переписи Рзад устанавливается равному текущему значению второго контура Р2 . После чего Э1 вместе с УР играет роль памяти сохраняя постоянное значение Рзад до следущей переписи. Сигнал разбаланса ΔРср= Рср - Рзад в выходной усилитель У6 , где суммируется сигналом отклонения НП. Выход усилителя ИС2 через П6-2 управляет движением ОР. Разбаланс ΔРср поступает усилитель Э3 блока СД2, а с него на пороговое устройство П6-3. Сигнал с П6-3 выдает сигналы: 1)сигналы управления перезаписи регистра в режимах, когда разрешено перезапись содержание УР меняется до тех пор пока разбаланс в П6-3 не сведется к нулю. 2) сигнал о нулевом разбалансе ΔРср в блок управления режимами БУР разрешающего канала РРТ в работу из режима горячий резерв или из режима Н. 3) Сигнал наличия отклонения давления ΔРср через схему «2 из 3» в блок Д2 для отклонения сильной кольцевой обратной связи (СКОС) при работе в режиме Т. 4) Сигнал о превышении отклонения DРср над заданным значениям в блоке БУР для автом перехода из Н в Т. 5) Сигнал окончания балансировки управляемого регистра для разрешения уменьшения коэф-та усиления Э3 блока СД2 при работе в режиме Н.
Уменьшение коэф-та усиления бл Э3 в режиме Н и производится для регулирования уровне П6-3 при переходе из режима Н в Т при увеличении DРII . Уменьшение коэф-та усиления можно добиться срабатывания П6-3 на DР = 0.05 МПа, тк при работе в режиме Т, а 0,25 и более в режиме Н.
При срабатывании П6-3 с увеличеной зоной нечувствительности производится автоматическое переключение из режима Н в Т с заданным значением давлением, равным фактическому сигналу датчиков в момент переключения. Поскольку в этот момент может происходить динамический процесс установившееся значение может не совпадать с сигналом датчиков в момент переключения.
Ументшение коэфициента усилителя бл Э3 происходит при совпадении 2х сигналов: 1) от БУР – в режиме Н. 2)разрешающий сигнал из блока П6-3 о ненулевом разбалансе на выходе Э3.
