
- •1. Задачи регулирования генерируемой эл. Энергии
- •2.Плановые и внеплановые изменения нагрузки энергосети.
- •3.Основные причины, по к-рым для аэс регулируемый режим нежелателен.
- •4.Способы измерения тепловой мощности ядерного реактора.
- •5. Способы влияния на реактивность реактора.
- •7.Принципы регулирования та
- •6. Возможные структурные схемы систем регулирования мощности яр.
- •8. Способы регулирования расхода пара на турбину.
- •9.Принцип действия регулятора частоты вращения.
- •10. Статическая характеристика регулирования частоты вращения турбоагрегата. Смещение статической характеристики.
- •11.Работа та на регуляторе мощности.
- •12.Работа та на регуляторе частоты вращения.
- •13.Понятие о вторичном регулировании частоты тока
- •14.Особенности регулирования эб аэс.
- •1 И 2 базовые режимы
- •15.Статические программы регулирования.
- •16. Достоинства и недостатки программы регулирования при постоянной средней температуре теплоносителя.
- •17.Достоинства и недостатки программы регулирования при постоянном давлении пара в паропроводе.
- •18. Особенности компромиссной программы регулирования яэу.
- •19. Особенности комбинированной программы регулирования яэу.
- •20.Программа регулирования энергоблока при регулировании турбоагрегата со скользящим давлением пара.
- •21. Принцип действия системы регулирования двухконтурного эб, работающего в энергетическом режиме.
6. Возможные структурные схемы систем регулирования мощности яр.
Осн. способ регулир-я NЯР – по плотности нейтронного потока, по величине к-рого регулируются поглощающие св-ва а.з.
1
– ИК; 2- задатчик мощ-ти;
3- сравнивающее устр-во; 4 – усилитель
5 – двигатель перемещ-я регулир-щих стержней
6 – регулир-щие стержни
В этой схеме разбаланс измеренной и заданной мощ-ти поступает в усилитель 4, после чего – на двигатель перемещ-я регулир-щих стержней. Такие схемы широко использ. на ранней стадии развития ядер. энергетики. Осн. недостаток – возможные изм-я коэф-та пропорциональности между NЯР и величиной измеренной плотн. нейтр. потока. Поэтому такой рег-р, поддерживая ток ИК неизменным, может поддерж-ть изм-шуюся по величине тепл. NЯР.
Этого недостатка лишена система регулир-я NЯР по тепловым параметрам а.з.
1
-Измеритель
регулир-мого тепл. пар-ра;
2-Задатчик регулир-мого тепл. пар-ра;
3-сравнивающее устр-во и усилитель
4-двигатель перемещ-я регулир-щих стержней;
5-регулир-щие стержни.
В качестве регулируемого тепл. пар-ра в отеч. ЯР в осн. использ. давление генерир. пара. Также может быть принят комплекс GT(tT1-tT2), если ЯР работает при GT=const, то рег-мый пар-р - (tT1-tT2).
Осн. недостаток – бол. запазд. рег-мых пар-ров по отнош-ю к изм-ю NЯР. Кач-во переход. процессов при такой схемерегулир-я невысокое – большие перерегулир-я пар-ров, бол. длит-ть переход. процессов.
Комбинированные схемы не имеют недостатков предыдущих 2-х схем. В них использ-ся как сигналы по изм-ю нейтр. потока, так и по изм-ю тепл. пар-ров. Такие схемы могут строиться по каскадному принципу включ-я управляющих сигналов (последовател-е включ-е сигналов) или по объединенному принципу (параллельное включ-е сигналов).
Комбинированнная схема с каскадным вкл-ем сигналов нейтр. потока и тепл. пар-ров.
1
– ИК; 2 – задатчик нейтр. мощ-ти; 3 –
сравнивающее устр-во и усилитель;
4 – двигатель перемещ-я регулир-щих стержней; 5 – регулир-щие стержни; 6 – измеритель тепл. пар-ра; 7 – задатчик регулир-мого тепл. пар-ра; 8 – сравнивающ. Устр-во и усилитель сигнала регулир-мого тепл. пар-ра.
Такая система практически мгновенно реагирует на возмущ-я по сигн. нейтр. потока. На задатчик нейтр. мощ-ти возд-ет каскад тепл. сигнала, к-рый вносит коррекцию в управляющий сигнал нейтр. мощ-ти по поведению тепл. пар-ра.
Комбинированная схема по принципу объединения 2-х управляющих сигналов (параллел. включ-е 2-х сигналов) – по нейтрон. мощ-ти и по тепл. пар-рам.
Схема регулир-я аналогична схеме, использ-щей тепл. сигналы, но в усилитель рег-ра 3 через диф-атор 2 параллельно вкл. дополнит-й сигнал нейтр. мощности от ИК 1. При быстрых возмущ-ях нейтр. мощ-ти дииф-атор 2 имеет хар-ки, близкие к хар-ке простого усилителя сигнала, в рез-те чего схема раб. аналогично 1-й схеме. Медлен-е изм-я нейтр. потока практич-ки не влияют на раб. диф-атора 2. В результате система регулир-я раб. как 2-я схема.
1
– ИК; 2 – дифференциатор сигнала; 3 –
сравнивающее устр-во и усилитель; 4 –
двигатель перемещ-я регулир-щих стержней;
5 – регулирующие стержни; 6 – измеритель
теплового параметра; 7 – задатчик тепл.
пар-ра.
Сх, построенные по такому принципу, облают наиболее приемл. динам. х-ми