Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа подготовки ВИУР Система управления и защиты РБМК-1000 Пособие обучаемого.doc
Скачиваний:
264
Добавлен:
20.01.2021
Размер:
27.9 Mб
Скачать

Структурная схема суз

Назначением любой системы регулирования является автоматическое поддержание регулируемого параметра в заданных пределах. В данном случае объектом регулирования является ядерный реактор, регулируемым параметром - нейтронный поток, пропорциональный мощности реактора. Регулирующим органом является стержень, содержащий поглощающий нейтроны материалы.

СУЗ реактора РБМК-1000 является следящей, замкнутой. Упрощенная структурная схема СУЗ представлена на Рис. 3 -25. Рассмотрим работу системы управления на примере поддержания заданного уровня мощности. В качестве датчиков регулируемого параметра (мощности реактора) используются нейтронные датчики, вырабатывающие сигнал, пропорциональный нейтронному потоку. Этот сигнал сравнивается с сигналом заданного уровня мощности реактора в сравнивающем устройстве измерительной части СУЗ, в котором вырабатывается сигнал ошибки между реальной и заданной мощностью. Если превышен установленный порог ошибки, то соответствующий сигнал из измерительной части подается в логические схемы СУЗ, в которых происходит обработка сигнала в соответствии с заданным алгоритмом. Логические схемы формируют сигнал в схемы управления исполнительными органами, которые выдают сигнал на перемещение стержней-поглотителей в активной зоне реактора. Перемещение стержней происходит до исчезновения сигнала из схем управления исполнительными органами.

Измерительная часть СУЗ предназначена для измерения и преобразования информации от нейтронных детекторов. Она включает в себя пусковые каналы, каналы контроля реактора на энергетических уровнях мощности, каналы аварийной защиты. Диапазоны работы измерительных каналов показаны на Рис. 1 -9

Схемы логики СУЗ, состоящие из отдельных функциональных узлов, предназначены для:

  • передачи команд оператора по управлению стержнями в схемы управления исполнительными органами;

  • обеспечения необходимого алгоритма работы авторегуляторов;

  • формирования сигналов аварийной защиты реактора по физическим и технологическим параметрам на основе сигналов, поступающих из измерительной части СУЗ, схем технологических защит, а также команд оператора.

Схемы управления исполнительной частью предназначены для контроля и управления сервоприводами, которые осуществляют перемещение стержней-поглотителей.

СУЗ имеет связи со следующими системами:

  • схема электроснабжения СУЗ.

  • СЦК СКАЛА;

  • схемы технологических защит;

  • схемы регуляторов расхода питательной воды (РПВ), давления в БС (РДС);

  • автоматика группового закрытия ДРК ГЦН.

Рис. 3‑25 Структурная схема СУЗ реактора РБМК-1000

Защиты реактора различают по физическим и технологическим параметрам. Защиты по физическим параметрам – это защиты по уровню мощности и скорости увеличения мощности реактора, действие которых приводит к вводу в активную зону всех стержней СУЗ и заглушению реактора в режиме БАЗ. Все остальные защиты – это защиты по технологическим параметрам. Первичные сигналы, инициирующие срабатывание физических защит, формируются в измерительной части СУЗ, затем обработка сигналов происходит в логических схемах СУЗ, которые формируют аварийный сигнал, поступающий в схемы контроля и управления исполнительными органами. Формирование сигналов технологических защит происходит по-другому, они формируются в схемах технологических защит и затем результирующие сигналы (АЗ-1, АЗ-2, АЗ-5, БАЗ) поступают для обработки в логические схемы СУЗ.

Из СУЗ в схемы технологических защит поступают следующие сигналы:

  • из измерительной части СУЗ - сигналы N>60%; N>50% в схемы формирования сигналов АЗ-1, АЗ-2 соответственно;

  • из логической части СУЗ - сигнал срабатывания АЗ-5 в схему реле-повторителей и далее в схему группового закрытия ДРК ГЦН (при снижении мощности до 30% Nном.).

По сигналам, которые формируются в логике СУЗ, регуляторы расхода питательной воды (РПВ) и давления в БС (РДС) переводятся в парный режим работы.

Из схем технологических защит, как указывалось выше, в логическую часть СУЗ поступают аварийные сигналы по технологическим параметрам.

Основная сигнализация СУЗ осуществляется через СЦК СКАЛА, которая имеет свой алгоритм обработки и отображения информации на щите и пульте оператора. Из СУЗ в СЦК СКАЛА поступают сигналы, после обработки которых в СЦК появляется информация о положении стержней СУЗ, предназначенная для использования в программе ПРИЗМА и вывода на показывающий комплект, расположенный на щите оператора.

Для обеспечения оператора информацией о состоянии оборудования СУЗ и объекта управления (реактора) в состав СУЗ входит система информационной поддержки оператора, к которой относятся:

  • схемы вызывной, предупредительной и аварийной сигнализации;

  • выносные приборы, отображающие наиболее важную информацию о состоянии реакторной установки и технологического оборудования;

  • схема измерения скорости счета нейтронного потока;

  • система измерения и регистрации нейтронной мощности и реактивности.

Таким образом, СУЗ представляет собой совокупность следующих основных функциональных частей: