×
20.05.2013
216.012.425c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002482558
Дата охранного документа
20.05.2013
Аннотация: Изобретение относится к области управления ядерными реакторами. Способ быстрого снижения мощности позволяет большинство остановок реактора по сигналам аварийной защиты (AЗ) перевести в режим предварительной защиты или быстрого глубокого регулируемого снижения мощности, что при сохранении уровня безопасности снизит вероятность экономических потерь, особенно в случае ложных срабатываний AЗ. Способ управления ядерным реактором заключается в регулировании мощности, в том числе снижении ее до уставки снижения мощности. По сигналу отклонения регулируемого параметра от заданного значения и в зависимости от режима работы ядерного реактора изменяют регулируемый параметр. При этом вводят уставку подкритичности, уставку изменения уставки подкритичности, вычисляют реактивность, формируют сигнал отклонения вычисленной реактивности от уставки подкритичности и отклонение измеренной мощности от уставки снижения. Автоматический регулятор отключают от управления по сигналу отклонения регулируемого параметра от его заданного значения и включают на управление по сигналу отклонения вычисленной реактивности от уставки подкритичности. При уменьшении мощности до уставки изменения уставки подкритичности изменяют уставку подкритичности. Автоматический регулятор отключают от управления по сигналу отклонения вычисленной реактивности от уставки подкритичности и включают на управление по отклонению измеренной мощности от уставки снижения мощности. По сигналу изменения уставки подкритичности уставку мощности изменяют до нуля. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области управления ядерными реакторами.

Известны способы управления ядерным реактором, заключающиеся в автоматическом регулировании мощности, включая снижение ее до уставки снижения мощности, по сигналу отклонения регулируемого параметра от заданного значения, при этом, в зависимости от режима работы ядерного реактора, изменяют регулируемый параметр (Плютинский В.И., Погорелов В.И. Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок АЭС.- М.: Энергоатомиздат, 1983. § 6,3, стр.101-106, рис.6.13 [1]. Г.П.Юркевич. Системы управления ядерными реакторами. Принципы работы и создания. Под ред. акад. Н.С.Хлопкина. - М.: ЭЛЕКС-КМ, 2009. § 6.2.2 [2]).

Недостаток способов [1] и [2] состоит в том, что они не позволяют осуществлять быстрое и глубокое регулируемое снижение мощности до низкого уровня, например, ниже естественных тепловых потерь реактора, по сигналу отклонения регулируемого параметра от заданного значения, используемого в применяемых способах. Причиной недостатка служит увеличение относительного вклада запаздывающих нейтронов в плотность потока нейтронов и, соответственно, в сигнал нейтронного детектора в процессе снижения мощности. Это приводит к уменьшению скорости изменения мощности по мере ее снижения, к вводу значительной отрицательной реактивности, к увеличению времени переходного процесса и величины перерегулирования по мощности. После достижения сигналом контролируемой мощности заданного значения мощности для вывода реактора в критическое положение необходимо длительное время, за которое происходит большое перерегулирование по мощности, снижение ее до уровня ниже регулируемого значения.

Поскольку на уровнях мощности, которые ниже остаточных тепловыделений, регулирование реактора возможно только по сигналу нейтронных детекторов, а на энергетических уровнях мощности регулирование производится по разным параметрам, более близким аналогом служит способ управления ядерным реактором, заключающийся в автоматическом регулировании мощности, включая снижение ее до уставки снижения мощности, по сигналу отклонения регулируемого параметра от заданного значения, при этом, в зависимости от режима работы ядерного реактора, изменяют регулируемый параметр [1].

Задача предлагаемого изобретения заключается в исключении большого перерегулирования по мощности и времени перерегулирования, а также введения излишней отрицательной реактивности, приводящих к потере автоматического регулирования реактора по мощности при быстром и глубоком регулируемом снижении мощности до низкого уровня, например, не превышающего естественных тепловых потерь реактора.

Поставленная задача и получаемый технический результат реализуются предложенной совокупностью существенных признаков:

Способ управления ядерным реактором автоматическим регулятором, заключающийся в регулировании мощности ядерного реактора по поступающим сигналам, в том числе снижении ее до уставки снижения мощности, по сигналу отклонения регулируемого параметра от заданного значения, при этом, в зависимости от режима работы ядерного реактора, изменяют регулируемый параметр, причем дополнительно вводят уставку подкритичности, уставку изменения уставки подкритичности и вычисляют реактивность, формируют сигнал отклонения вычисленной реактивности от уставки подкритичности и отклонения измеренной мощности от уставки снижения, при этом автоматический регулятор отключают от управления по сигналу отклонения регулируемого параметра от его заданного значения и включают на управление по сигналу отклонения вычисленной реактивности от уставки подкритичности, затем при уменьшении мощности до уставки изменения уставки подкритичности изменяют уставку подкритичности, а когда подкритичность ядерного реактора становится равной измененной уставке подкритичности, автоматический регулятор отключают от управления по сигналу отклонения вычисленной реактивности от уставки подкритичности и включают на управление по отклонению измеренной мощности от уставки снижения мощности, при этом

- вводят дополнительную уставку мощности реактора, значение которой выше уставки снижения мощности и которая используется в качестве уставки изменения уставки подкритичности, и формирование сигнала отклонения измеренной мощности от дополнительной уставки мощности реактора, по которому изменяют уставку подкритичности;

- по сигналу изменения уставки подкритичности ее изменяют до нуля.

Пример реализации предлагаемого способа автоматического регулирования мощности показан на фигуре с пояснениями в описании, где использованы следующие обозначения:

ΔРЭМ - сигнал отклонения регулируемого параметра от заданного значения, регулирования мощности реактора;

ПРУ - переключатель режима управления ядерного реактора (ЯР);

ЭПРО - электропривод регулирующего органа;

ФСАР - формирователь сигнала автоматического управления ΔАР электроприводом регулирующего органа;

ρв - сигнал вычисленной реактивности;

ВР - вычислитель реактивности ρв, в единицах которой определяется подкритичность ядерного реактора;

ρу - уставка подкритичности;

Δρ- сигнал отклонения вычисленной реактивности от уставки подкритичности, сигнал управления автоматическим регулятором (Δρ=ρув);

Nи - измеренная мощность;

NУСМ - уставка снижения мощности;

NУИП - уставка мощности изменения заданной подкритичности;

ΔN0 - сигнал отклонения измеренной мощности от уставки мощности изменения заданной реактивности (ΔN0=NУИП-NИ);

ΔNAP - сигнал отклонения измеренной мощности от уставки снижения мощности, сигнал управления автоматическим регулятором (ΔNAP=NУСМ-NИ);

РОСМ - переключатель с управления автоматическим регулятором по сигналу Δρ на управление по сигналу ΔNАP;

ΔN0=0 и Δρ=0 - сигналы управления формирователем ФСП;

ФСП - формирователь сигнала включения переключателя РОСМ, когда в ФСП присутствуют одновременно сигналы Δρ=0 и ΔN0=0.

Автоматический регулятор состоит из ФСАР и ЭПРО.

Работает схема следующим образом. Когда оператор или по автоматическая программа выдает сигнал на снижение мощности до заданного уровня снижения мощности уставкой NУСМ, переключатель режима управления ПРУ отключает автоматический регулятор от управления по сигналу ΔРЭМ на управление по сигналу Δρ. Автоматический регулятор будет вводить отрицательную реактивность до того момента, когда сигнал вычисленной отрицательной реактивности станет равен уставке подкритичности ρУ. При этом сигнал автоматического управления Δρ станет равным нулю, автоматический регулятор выключится. Мощность реактора будет снижаться в соответствии с подкритичностью, установленной автоматическим регулятором. Когда сигнал измеренной мощности NИ станет равным уставке мощности изменения заданной подкритичности NУИП, сигнал ΔN0=NУИП-NИ=0 поступит в устройство ФСП, где запомнится, и в задатчик подкритичности ρу, где изменит уставку подкритичности ρУ. Поскольку уставка NУИП выше уставки снижения мощности NУСМ, то сигнал изменения уставки подкритичности ρу придет раньше, чем мощность снизится до уставки снижения мощности NУСМ. Измененная уставка подкритичности меньше прежней уставки подкритичности. В общем случае измененная уставка подкритичности ρу устанавливается равной нулю. Автоматический регулятор будет уменьшать подкритичность реактора, снижение мощности будет замедляться. Когда сигнал вычисленной реактивности станет равным нулю, то есть равным новой уставке подкритичности, то он поступит в устройство ФСП, где ранее был запомнен сигнал ΔN0=NУИП-NИ=0. Устройство ФСП выдаст сигнал на переключатель РОСМ, который переключит автоматическое регулирование с управления автоматического регулятора по сигналу Δρ на управление по сигналу ΔNAP=NУСМ-NИ. Поскольку в этот момент реактор находится в критическом состоянии, то качество переходного процесса будет определяться разностью между сигналом измеренной мощности и уставкой NУСМ; а она, в свою очередь, величиной NУИП. Значение NУИП зависит от значений уставки снижения мощности NУСМ и уставки подкритичности ρу, а также от времени вывода из подкритического в критическое состояние реактора, которое зависит от скорости введения реактивности органами регулирования. Значения NУИП определяется или уточняется при математическом моделировании процесса.

Внедрение предлагаемого способа позволяет получить следующий технический результат. Предлагаемый способ регулируемого снижения мощности применим, практически, до любого контролируемого уровня мощности, при котором осуществляется вычисление реактивности с точностью и быстродействием, обеспечивающими надежный и безопасный процесс автоматического регулирования. Существующие способы автоматического снижения мощности ядерного реактора выполнить это не могут.

Предложенный способ управления ядерным реактором исключает большое перерегулирование по мощности и введение большой отрицательной реактивности, приводящие к потере автоматического регулирования реактора по плотности нейтронного потока при быстром и глубоком регулируемом снижении мощности до низкого уровня, например, не превышающего естественных тепловых потерь реактора.

Этот способ близок и не хуже остановки реактора по сигналу аварийной защиты (АЗ), поскольку при возникновении аварийной ситуации обеспечивает контролируемый перевод реактора в контролируемое и регулируемое подкритическое состояние. Одновременно, если сигнал АЗ был ложным или аварийное состояние быстро устраняется, то уменьшается время вывода реактора или реакторной установки на энергетический уровень мощности. Это позволяет сократить время отсутствия выработки энергии энергоустановкой, что сокращает экономические потери.

Дополнительный технический результат заключается в следующем. Внедрение такого способа позволяет большинство остановок реактора по сигналам АЗ перевести в режим предварительной защиты или быстрого регулируемого снижения мощности, что при сохранении уровня безопасности снизит вероятность экономических потерь, особенно в случае ложных срабатываний АЗ. Для транспортных ядерных энергетических установок это позволяет увеличить живучесть транспорта в экстремальных условиях, например морского транспорта во время шторма, и ложного срабатывания АЗ.

Отметим, что на уровнях мощности, соизмеримых с уровнем естественных теплопотерь реактора и реакторной установки, достоверность вычисления реактивности достаточна, чтобы надежно и уверенно обеспечивать контролируемую безопасность.


СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 259 items.
20.12.2015
№216.013.9a64

Реактор конверсии метана

Изобретение относится к установкам получения водорода, водород-метановой смеси, синтез-газа, содержащего в основном Н и СО, для производства водорода, спиртов, аммиака, диметилового эфира, этилена, для процессов Фишера-Тропша и может быть использовано в химической промышленности для переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571149
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a3ee

Термоэлектрическая батарея

Изобретение относится к области термоэлектрического приборостроения и может быть использовано при изготовлении термоэлектрических устройств, основанных на эффекте Пельтье или Зеебека, прежде всего термоэлектрических генераторов электрической энергии, а также холодильных термоэлектрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573608
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c33e

Способ изготовления защитного диэлектрического слоя

Изобретение относится к способам получения тонкопленочных материалов, в частности тонких пленок на основе оксида европия(III), и может быть использовано для защиты функционального слоя EuO. Способ изготовления защитного диэлектрического слоя EuO для полупроводниковой пленки, полученной на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574554
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c8df

Способ изготовления наноструктурированной мишени для производства радиоизотопа молибдена-99

Изобретение относится к реакторной технологии получения радиоизотопа молибден-99 (Мо), являющегося основой для создания радиоизотопных генераторов технеция-99m (Tc). В заявленном способе производство радиоизотопа молибден-99 по реакции Мо(n,γ)Мо, осуществляемой в потоке тепловых нейтронов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578039
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8fb

Микротвэл ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микросферическому топливу с керамическими защитными покрытиями, и может быть использовано в ядерных реакторах, применяемых как для транспорта, так и в стационарных энергоустановках, в частности в сверхвысокотемпературных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578680
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.c9f3

Способ защиты от окисления биполярных пластин и коллекторов тока электролизеров и топливных элементов с твердым полимерным электролитом

Изобретение относится к способу защиты от окисления биполярных пластин топливных элементов и коллекторов тока электролизеров с твердым полимерным электролитом (ТПЭ), заключающемуся в предварительной обработке металлической подложки, нанесении на обработанную металлическую подложку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577860
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.04.2016
№216.015.3472

Способ изготовления сверхпроводящих многосекционных оптических детекторов

Использование: для изготовления сверхпроводниковых датчиков излучения. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления сверхпроводящих многосекционных оптических детекторов, включающий формирование отдельных секций из сверхпроводящих нанопроводов, образующих рисунок в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581405
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3605

Структура полупроводник-на-изоляторе и способ ее получения

Изобретение относится к твердотельной электронике. Изобретение заключается в том, что на изоляторе формируют поверхностный слой полупроводника. В изоляторе на расстоянии от поверхностного слоя полупроводника, меньшем длины диффузии носителей заряда, возникающих при облучении внешним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581443
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.3891

Способ измерения профиля стационарных мегаваттных пучков ионов и атомов в инжекторах

Изобретение относится к диагностике профилей (распределения плотности тока по сечению пучка) пучков ионов и атомов в мегаваттных квазистационарных (десятки и сотни секунд) инжекторах, предназначенных для нагрева плазмы и поддержания тока в термоядерных установках типа токамак. Способ измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582490
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.08.2016
№216.015.506f

Способ изготовления и модификации электрохимических катализаторов на углеродном носителе

Изобретение относится к области электрохимии, а именно к способам модификации электрохимических катализаторов на углеродном носителе, применяемых для электролизеров или топливных элементов с твердым полимерным электролитом (ТПЭ). Техническим результатом заявленного изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595900
Дата охранного документа: 27.08.2016
Showing 91-100 of 152 items.
20.11.2015
№216.013.8ffe

Способ разложения карбонатов

Изобретение может быть использовано в химической, горнодобывающей промышленности. Способ разложения карбонатов включает измельчение исходного сырья, разложение карбонатов за счет подвода внешней энергии, отвод конверсионного газа, охлаждение целевого продукта. В качестве карбонатов используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568478
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.12.2015
№216.013.9a64

Реактор конверсии метана

Изобретение относится к установкам получения водорода, водород-метановой смеси, синтез-газа, содержащего в основном Н и СО, для производства водорода, спиртов, аммиака, диметилового эфира, этилена, для процессов Фишера-Тропша и может быть использовано в химической промышленности для переработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571149
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a3ee

Термоэлектрическая батарея

Изобретение относится к области термоэлектрического приборостроения и может быть использовано при изготовлении термоэлектрических устройств, основанных на эффекте Пельтье или Зеебека, прежде всего термоэлектрических генераторов электрической энергии, а также холодильных термоэлектрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573608
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c33e

Способ изготовления защитного диэлектрического слоя

Изобретение относится к способам получения тонкопленочных материалов, в частности тонких пленок на основе оксида европия(III), и может быть использовано для защиты функционального слоя EuO. Способ изготовления защитного диэлектрического слоя EuO для полупроводниковой пленки, полученной на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574554
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c8df

Способ изготовления наноструктурированной мишени для производства радиоизотопа молибдена-99

Изобретение относится к реакторной технологии получения радиоизотопа молибден-99 (Мо), являющегося основой для создания радиоизотопных генераторов технеция-99m (Tc). В заявленном способе производство радиоизотопа молибден-99 по реакции Мо(n,γ)Мо, осуществляемой в потоке тепловых нейтронов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578039
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8fb

Микротвэл ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к микросферическому топливу с керамическими защитными покрытиями, и может быть использовано в ядерных реакторах, применяемых как для транспорта, так и в стационарных энергоустановках, в частности в сверхвысокотемпературных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578680
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.c9f3

Способ защиты от окисления биполярных пластин и коллекторов тока электролизеров и топливных элементов с твердым полимерным электролитом

Изобретение относится к способу защиты от окисления биполярных пластин топливных элементов и коллекторов тока электролизеров с твердым полимерным электролитом (ТПЭ), заключающемуся в предварительной обработке металлической подложки, нанесении на обработанную металлическую подложку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577860
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.04.2016
№216.015.3472

Способ изготовления сверхпроводящих многосекционных оптических детекторов

Использование: для изготовления сверхпроводниковых датчиков излучения. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления сверхпроводящих многосекционных оптических детекторов, включающий формирование отдельных секций из сверхпроводящих нанопроводов, образующих рисунок в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581405
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3605

Структура полупроводник-на-изоляторе и способ ее получения

Изобретение относится к твердотельной электронике. Изобретение заключается в том, что на изоляторе формируют поверхностный слой полупроводника. В изоляторе на расстоянии от поверхностного слоя полупроводника, меньшем длины диффузии носителей заряда, возникающих при облучении внешним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581443
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.3891

Способ измерения профиля стационарных мегаваттных пучков ионов и атомов в инжекторах

Изобретение относится к диагностике профилей (распределения плотности тока по сечению пучка) пучков ионов и атомов в мегаваттных квазистационарных (десятки и сотни секунд) инжекторах, предназначенных для нагрева плазмы и поддержания тока в термоядерных установках типа токамак. Способ измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582490
Дата охранного документа: 27.04.2016
+ добавить свой РИД