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

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 (1020)% 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.