
- •1Реакторные измерения Основные измеряемые параметры реактора
- •Датчики системы измерения
- •Принцип работы ионизационных камер, камер деления
- •Импульсные камеры, счетчики частиц
- •Чувствительность нейтронных детекторов
- •Размещение нейтронных детекторов
- •Импульсная камера деления кнт-31
- •Ионизационная камера кнк-56
- •Ионизационная камера кнк-53м
- •Внутризонная триаксиальная токовая камера деления ктв-17
- •Диапазоны работы измерительных каналов
- •2Исполнительные (регулирующие) органы суз Общие положения
- •Исполнительные органы суз рбмк-1000
- •Стержни-поглотители
- •Стержни-поглотители рр, ар, лар, лаз (сб. 2091)
- •Стержни-поглотители усп (сб. 2093), баз (сб.2505)
- •Стержни-поглотители сб. 2477
- •Кластерный регулирующий орган сб. 2399
- •Исполнительные механизмы суз Назначение, состав, характеристики исполнительных механизмов
- •Конструкция сервопривода Сб. 151
- •Конструкция сервоприводов усп Сб. 152
- •Конструкция сервопривода баз сб. 195
- •Указатели положения стержней суз
- •Амортизатор
- •3Принципы построения систем управления Общие положения
- •Назначение, возможности, структурная схема суз рбмк‑1000 Назначение, возможности суз
- •Структурная схема суз
- •Измерительная часть суз.
- •Принципы построения суз рбмк-1000 Обеспечение надежности и безопасности
- •Обеспечение выполнения функций суз
- •Обеспечение критериев надежности при отказах
- •4Схемы управления стержнями суз
- •Релейно-контакторные схемы управления стержнями рр, усп, баз (блок №1) Общие положения
- •Бврк рр Работа бврк при поступлении команды "Вверх"
- •Работа бврк при поступлении команды "Вниз"
- •Бврк усп
- •Бврк баз
- •Исполнение бврк режима аз-5 Формирование дополнительного сигнала аз-5
- •Исполнение бврк рр режима аз-5
- •Исполнение бврк усп режима аз-5
- •Исполнение бврк баз режима аз-5
- •Исполнение бврк баз режима баз
- •Система бесконтактного управления сервоприводами стержней ба-101 Общие положения
- •Блок управления сервоприводом (бусп)
- •Работа бусп в режиме "Из зоны"
- •Работа бусп рр, ар, лар, усп в режиме "в зону"
- •Работа бусп рр, ар, лар в режиме "аз-5"
- •Особенности схем бусп усп, баз
- •Схемы "силовой блокировки", "шагового" перемещения, защиты от "самохода" (блок №2)
- •Блок измерительный (би)
- •5Электроснабжение суз
- •Общие положения
- •Электропитание измерительной части, логики
- •Электроснабжение щэп, щэп-л
- •Электроснабжение логики суз
- •Электроснабжение муфт сервоприводов Электроснабжение муфт сервоприводов рр, усп, ар, лар
- •Электроснабжение муфт сервоприводов баз
- •Электроснабжение силовых цепей, цепей управления сервоприводов Электроснабжение сервоприводов рр и усп
- •Электроснабжение сервоприводов лар и ар
- •Электроснабжение сервоприводов баз
- •Электроснабжение сельсинов указателей положения стержней
- •Электропитание шкафа силовой блокировки (шпс)
- •Электропитание измерительной части, логики, щпмс
- •Электроснабжение силовых цепей, цепей управления сервоприводов.
- •Электропитание сервоприводов баз
- •Электроснабжение сельсинов указателей положения стержней
- •Электропитание шкафа силовой блокировки (шпс)
- •6Измерительная часть суз Общие положения
- •Измерительные схемы пускового диапазона
- •Состав, назначение
- •Подвеска кнт-31
- •Блок питания бп.30м
- •Прибор исс.3м
- •Схемы измерения нейтронной мощности и реактивности Состав, назначение
- •Подвеска камеры кнк-53м (рбм-к7, рбм-к15 сб. 38)
- •Цифровой вычислитель реактивности цвр-9
- •Аварийная защита реактора по уменьшению периода увеличения мощности (азс) Состав, назначение
- •Подвески ионизационных камер кнк-56 (сб. 39)
- •Усилитель защиты по скорости узс.13
- •Блок питания бп.38
- •Измерительные схемы рабочего диапазона Аварийная защита реактора по уменьшению периода увеличения мощности в рабочем диапазоне (азср)
- •Автоматические регуляторы мощности Общие положения
- •Измерительная часть 1,2 ар-азм Состав, назначение
- •Принцип работы измерительных каналов ар
- •Размещение ионизационных камер кнк-53м измерительных каналов 1,2ар-азм
- •Блок питания бп.39
- •Корректор тока КрТ.5
- •Задатчик мощности ЗдМ.5
- •Корректор уставки КрУ.4
- •Блок синхронного перемещения бсп.36
- •Блок триггеров бт.37
- •Усилитель защиты по мощности узм.11
- •Усилитель сигнала отклонения усо.10
- •Усилитель суммирующий усм.12, суммарный триггер ар (Тг ар)
- •Измерительная часть арм - азмм Состав, назначение
- •Измерительная часть лар-лаз Общие положения
- •Состав, назначение
- •Блок питания бп.119
- •Блок резисторов входных сигналов
- •Корректор тока камер
- •Усилитель защиты по мощности
- •Задатчики мощности лар-лаз
- •Блок синхронного перемещения (бсп)
- •Корректор КрУ.7
- •Усилитель сигнала отклонения (усо)
- •Триггеры лар (зонные и суммирующие).
- •Пульт контроля
- •7Логические схемы управления, защиты и контроля работоспособности Назначение, принципы построения и элементная база
- •Логика управления стержнями суз Общие положения
- •Формирование сигналов неисправности контроля набора стержней
- •Формирование команд ручного управления
- •Формирование команд управления стержнями 1,2ар, лар
- •Формирование команд управления при режимах "аз-5", "пк"
- •Формирование сигнала "Все стержни суз на нк (усп на вк)"
- •Схемы управления автоматическими регуляторами Схемы управления 1,2ар, арм
- •Формирование сигнала "Неисправность измерительной части ар"
- •Формирование сигнала "Неисправность исполнительной части 1(2,3)ар"
- •Формирование сигнала готовности ар
- •Формирование сигнала "1(2)ар включен"
- •Формирование сигналов "Включение слежения", "пк-вниз"
- •Формирование сигналов управления стержнями 1(2)ар
- •Схемы управления локальными автоматическими регуляторами
- •Формирование сигналов готовности зоны лар
- •Формирование сигналов управления стержнями лар
- •Формирование сигнала готовности лар
- •Формирование сигнала включения лар
- •Формирование сигналов управления задатчиками мощности с рабочей скоростью
- •Логические схемы формирования сигналов "аз-1,2,усм", "Режим пк" и сигнала управления задатчиками мощности 1,2ар и лар с аварийной скоростью
- •Особенности построения логических схем лаз
- •Формирование сигналов зоны лаз
- •Формирование предупредительных сигналов лаз
- •Формирование сигнала лаз
- •Формирование команд управления стержнями лаз
- •Схемы формирования сигнала аз-5
- •Формирование сигналов аз-5, аз-т1, аз-т2
- •8Система быстрой аварийной защиты Состав, назначение
- •Логическая обработка сигналов баз
- •Устройство и работа тэз баз.
- •9Схемы контроля логики и комплектности стоек щлс Назначение схем контроля
- •10Основные технические характеристики суз Документы, определяющие основные технические характеристики
- •Основные технические характеристики суз
- •Контроль и регистрация нейтронного потока
- •Контроль и поддержание заданного уровня мощности реактора
- •Контроль скорости увеличения мощности реактора
- •Обеспечение перекрытия диапазонов измерения измерительными каналами суз
- •Обеспечение надежности автоматического регулирования
- •Ручное управление, ограничения и блокировки
- •Возможности воздействия на реактивность реактора
- •Технические характеристики исполнительных механизмов Скорость перемещения стержней суз
- •Величина хода стержней суз и положения концевых выключателей сервоприводов
- •Режим баз
- •Режим аз-5
- •Динамические характеристики каналов формирования аварийных защит
- •Допустимые эксплуатационные пределы
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
Измерительная часть арм - азмм Состав, назначение
Измерительная часть АРМ-АЗММ предназначена для осуществления в диапазоне (0,25 6) % Nном:
измерения нейтронного потока;
поддержания заданного уровня мощности реактора;
определения рассогласования между действительной и заданной мощностью;
блокировки измерительных каналов;
формирования сигналов в логические схемы АРМ, управления стержнями 2АР, АЗММ;
формирования сигналов в СЦК "СКАЛА".
Структурная схема измерительной части АРМ-АЗММ изображена на Рис. 6 -70.
Измерительная часть АРМ-АЗММ состоит из 4-х идентичных измерительных каналов. В состав одного измерительного канала входят:
ионизационная камера КНК-56, установленная на подвеске сб.39;
корректор тока камеры КрТ.5;
усилитель защиты по мощности УЗМ.11;
индикатор тока камеры ИТК;
блок питания ионизационной камеры БП.39;
выносные индикаторы выхода (ИВ) и разбаланса (ИР).
Общими для всех 4-х каналов являются:
задатчик мощности ЗдМ.5;
прибор контроля исправности измерительных каналов БТ.37;
суммирующий усилитель УСМ.12;
триггер АР;
Измерительным каналам АРМ-АЗММ соответствуют следующие БИК, размещенные в отсеках схемы "Л":
-
1-й канал АРМ-АЗММ
БИК-3
2-й канал АРМ-АЗММ
БИК-9
3-й канал АРМ-АЗММ
БИК-15
4-й канал АРМ-АЗММ
БИК-21
Рис. 6‑70 Структурная схема измерительной части АРМ-АЗММ
Принцип работы измерительных каналов АРМ-АЗММ в основном аналогичен работе измерительных каналов 1,2АР-АЗМ. Отличия состоят в следующем:
в качестве датчиков нейтронного потока в схеме АРМ используются камеры пускового диапазона КНК-56 (см. п. );
в схеме АРМ отсутствует блок синхронного перемещения БСП.36;
в БТ.37 задействованы только 4 входных канала из 8-ми;
БТ.37 осуществляет контроль измерительных каналов АРМ только в режиме "Контроль собственного разбаланса";
в схеме АРМ отсутствует корректор уставки КрУ.4;
при включенном АРМ его измерительная часть формирует сигнал, поступающий в логику управления стержнями 2АР, т.е. в качестве исполнительных органов в схеме АРМ используются исполнительные органы 2АР.
Аппаратура измерительной части АРМ настроена исходя из следующего соотношения: 5% Nном или 160 МВт (т) соответствует откорректированный ток камер 100 мкА и напряжение уставки задатчика мощности 100 В.
100% указателя задатчика мощности (УЗМ) соответствует 160 МВт (т).
Измерительная часть лар-лаз Общие положения
Для реакторов с большими размерами характерно проявление пространственной нестабильности поля энерговыделения. Для повышения безопасности эксплуатации РБМК в схеме измерительной части локального автоматического регулирования и локальной аварийной защиты (ЛАР-ЛАЗ) использован принципиально новый подход к организации управления реактором. Реактор разбит на 12 зон регулирования. В каждой зоне регулирования измерение нейтронного потока осуществляется непосредственно внутри активной зоны и исполнительные органы ЛАР-ЛАЗ воздействуют на него в непосредственной близости от точки замера. В результате, в отличие от 1,2 АР, локальный автоматический регулятор поддерживает не только заданный уровень мощности реактора, но и радиальный профиль поля энерговыделения. Однако работа ЛАР не исключает необходимость регулирования радиального профиля энерговыделения с помощью стержней РР, УСП. ЛАР обеспечивает "грубое" регулирование радиального поля, а оператор выполняет точное регулирование с использованием стержней РР, УСП.
Подсистема ЛАР-ЛАЗ обладает большим, по сравнению с 1,2АР, быстродействием и гибкостью управления, обеспечивает более качественное поддержание заданного уровня мощности, управление мощностью, включая аварийное управляемое снижение мощности.
При работе ЛАР, 1АР и 2АР находятся в состоянии готовности ("горячего" резерва). Одновременная работа двух регуляторов невозможна. При отказе ЛАР автоматически включается 2(1)АР.
Схемой одновременного управления задатчиками ЛАР и АР (логика ТЭЗ Л.26, Рис. 7 -91) и работой в схеме 1,2АР прибора КрУ.4 обеспечивается безударное автоматическое переключение с ЛАР на 2(1)АР. Переход с АР на ЛАР выполняется вручную.
АРМ и 1,2АР обеспечивают вывод реактора на энергетический уровень мощности до уровня устойчивой работы ЛАР (1020)% Nном. Дальнейший подъем мощности и работа на стационарном уровне осуществляются в основном при работающем ЛАР-ЛАЗ.
Выбор диапазона работы ЛАР связан с тем, что малый диаметр камер КТВ.17 не позволяет применить компенсацию γ–составляющей в сигнале по принципам, применяемым в камерах типа КНТ-31, КНК-56, КНК-53М (см. п. , ). Поэтому КТВ.17 надежно фиксируют нейтронный поток на уровнях мощности, на которых γ–составляющей сигнала можно пренебречь. В соответствии с требованием п. 7.1.1 "Инструкции по эксплуатации реакторов РМК-1000 1-й очереди САЭС" (ИЭ-001-ОТУ) ЛАР включается в работу на уровне мощности не ниже 30% Nном.
Другим фактором, ограничивающим нижний диапазон работы ЛАР-ЛАЗ является то, что переходные процессы в процессе подъема мощности реактора сопровождаются проявлением эффектов реактивности и связанным с этим изменением профиля энерговыделения в активной зоне реактора. Относительно быстрое изменение профиля энерговыделения при подъеме мощности реактора характерно для уровня мощности до 30% Nном. Регулировать распределение энерговыделения (сформировать профиль поля) проще при включенном 1(2)АР, т.к. его четыре БИК являются датчиками интегрального сигнала (средней мощности).
ЛАР включается в работу и поддерживает заданную мощность и ее радиальное распределение после выравнивания поля энерговыделения, которое осуществляется при включенном 1(2)АР.