×
12.01.2017
217.015.5e52

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерения излучений. Устройство для измерения потока нейтронов содержит первичный преобразователь в виде ионизационной двухсекционной трехэлектродной камеры, к общесекционному электроду которой подключен однополярный источник питания, а к разнополярным электродам, к положительному, входящему в состав нейтронной секции, и к отрицательному, входящему в состав компенсационной секции, - блоки измерения тока, которые связаны с блоком обработки выходных сигналов, при этом блоки измерения тока состоят из преобразователя ток-напряжение, выполненного на основе линейного усилителя с переключающимися пределами измерения или на основе логарифмического усилителя, выход которого подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, управляемого микроконтроллером, выход которого через интерфейс связи подключен к интерфейсу связи блока обработки выходных сигналов, который имеет возможность подключения к вычислительному устройству более высокого уровня и включает в себя свой микроконтроллер, позволяющий автоматически корректировать с учетом сигнала, полученного от блока измерения тока по гамма-излучению, сигнал, полученный от блока измерения тока по нейтронной составляющей, и производить вычисление потока нейтронов, а однополярный источник питания включает в себя высоковольтный преобразователь напряжения, подключенный к своему микроконтроллеру, позволяющему осуществлять автоматический контроль и коррекцию выходного напряжения и подключенному через интерфейс связи к интерфейсу связи блока обработки выходных сигналов. Технический результат - повышение достоверности и точности результатов измерения и расширение функциональных возможностей устройства. 1 ил.

Изобретение относится к области измерения излучений, в частности к устройствам контроля нейтронного излучения в присутствии гамма-излучения, и может быть использовано в системах управления и защиты (СУЗ) исследовательских и энергетических ядерных реакторов.

При эксплуатации ядерных реакторов в качестве параметра, характеризующего мощность реактора, используется плотность нейтронного потока, измеряемая, в частности, с помощью ионизационных камер деления (ИКД). Достоверность получаемой с их помощью информации зависит от того, насколько качественно удается отфильтровать отклики процессов, которые приводят к появлению токового ложного выходного сигнала (ЛВС), вносящие существенную погрешность при измерении плотности потока нейтронов. Величина ЛВС определяется гамма-фоном работающего реактора, излучением активных продуктов деления, которые накапливаются в рабочей секции камеры и конструкционными особенностями ионизационной камеры [Г.П. Юркевич. Система управления ядерными реакторами: Принципы работы и создания / Под редакцией академика РАН Н.С. Хлопкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: ЭЛЕКС-КМ, 2009 - 448 с].

Известно устройство для измерения потока нейтронов по патенту RU 2089926 («Токовый канал для измерения потока нейтронов», опубл. 10.09.1997), состоящее из первичного преобразователя, в качестве которого используют ИКД КНК-17-1, и электронного блока. В состав ИКД входит три электрода - два высоковольтных и один общий. ИКД включает два равных чувствительных объема, один из которых чувствителен к нейтронному и гамма-излучениям, а второй объем практически не чувствителен к нейтронам и служит для компенсации тока от гамма-излучения в цепи общего электрода. Электронный блок содержит токовый измерительный канал и два разнополярных источника питания, выходы которых соединены линией электрической связи с высоковольтными электродами первого и второго чувствительных объемов. Под воздействием гамма-излучения в равных объемах между дисками электродной системы возникают одинаковые ионизационные токи, которые вычитают в цепи общего электрода.

При использовании двух разнополярных источников питания, подключенных к высоковольтным электродам, и регистрации разностного токового отклика с общего для обеих секций электрода маскируются индивидуальные особенности формирования токов разных чувствительных объемов и снижаются достоверность и точность измерения нейтронного потока. Необходимость настройки допустимого соотношения напряжений питания для первого и второго чувствительных объемов ИКД осложняет применение устройства измерения потока нейтронов в предложенной конфигурации. Данный вид компенсации применим только на линейном участке нагрузочной характеристики ИКД.

Для исправления указанных недостатков целесообразно обеспечить раздельную регистрацию токов ИКД по секциям и применить схему однополярного питания по общему для секций электроду, при этом на положительном электроде измерять силу ионизационного тока, возникающего в нейтронной (рабочей) секции ИКД, а на отрицательном - в гамма (компенсационной) секции.

Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению по решаемой задаче и количеству сходных признаков является устройство для измерения потока нейтронов с непрерывной электрической компенсацией токового ЛВС (Г.П. Юркевич. Система управления ядерными реакторами: Принципы работы и создания / Под редакцией академика РАН Н.С. Хлопкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: ЭЛЕКС-КМ, 2009, стр. 166-169, рис 3.32в). Устройство для измерения потока нейтронов включает первичный преобразователь в виде ионизационной двухсекционной трехэлектродной камеры, к общесекционному электроду которой подключен однополярный источник питания, а к разнополярным электродам - блоки измерения тока: к положительному электроду ИКД подключен вход блока измерения тока, пропорционального измеряемому потоку нейтронов, а к отрицательному электроду подсоединен вход блока измерения тока, пропорционального компенсирующему сигналу гамма-излучения. Выходные сигналы блоков измерения тока включены встречно и подаются на электронный блок обработки токовых выходных сигналов. В качестве блока измерения тока используют измеритель тока, входящий в состав прибора для измерения реактивности ПИР-4 [Прибор для измерения реактивности ПИР-4: Технические характеристики и инструкция по эксплуатации (1-я редакция). - М., 1987]. Блок обработки выходных сигналов представляет собой электронную схему, состоящую из предварительных усилителей и схемы вычитания токовых сигналов аппаратным способом (на операционных усилителях).

Недостатком данного устройства измерения нейтронного потока является сложность достижения компенсации путем настройки значений токового ЛВС. Регулировку электрической схемы непрерывной компенсации устройства для измерения нейтронного канала производят до установки его на объект - ядерный реактор - следующим образом. Трехэлектродную ИКД помещают в изменяемое поле гамма-излучения (мощностью до 104-106 Р/ч), измерения токов с положительного и отрицательного электродов производят при разных мощностях гамма-излучения, при этом масштаб компенсирующего токового сигнала устанавливают таким образом, чтобы разность токов, полученных от разных чувствительных объемов ИКД, была минимальна на заданном интервале изменения мощности гамма-излучения. Полученное минимальное значение ЛВС и диапазон мощности гамма-излучения, на котором проводились измерения, заносят в паспорт ИКД. Кроме того, необходимо проводить настройку масштаба компенсации ЛВС перед пуском реактора и оценивать влияние мощности дозы гамма излучения на кратность компенсации токового ЛВС.

Техническая задача заявляемого изобретения заключается в создании универсального устройства для измерения потока нейтронов с улучшенными метрологическими характеристиками и расширенными функциональными возможностями на основе промышленных двухсекционных ионизационных камер типа КНК-4, КНК-53М, КНК15-1 и др.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение достоверности и точности результатов измерения, расширение функциональных возможностей устройства для измерения потока нейтронов.

Дополнительным техническим результатом является отказ от процедуры настройки компенсации путем перехода к прямому измерению ЛВС с последующим простым вычитанием одного файла из другого.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в устройстве для измерения потока нейтронов, включающем первичный преобразователь в виде ионизационной двухсекционной трехэлектродной камеры, к общесекционному электроду которой подключен однополярный источник питания, а к разнополярным электродам, к положительному, входящему в состав нейтронной секции, и к отрицательному, входящему в состав компенсационной секции, - блоки измерения тока, которые связаны с блоком обработки выходных сигналов, новым является то, что каждый блок измерения тока содержит преобразователь ток-напряжение, который выполнен на основе линейного усилителя с переключающимся пределом измерения или на основе логарифмического усилителя и выход которого подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, управляемого микроконтроллером, через интерфейс связи подключенным к интерфейсу связи блока обработки выходных сигналов, который имеет возможность подключения к вычислительному устройству более высокого уровня и содержит микроконтроллер, позволяющий автоматически корректировать сигнал, полученный от блока измерения тока по нейтронной составляющей с учетом ЛВС на основе сигнала, полученного от блока измерения тока по гамма-излучению, и производить вычисление потока нейтронов, а однополярный источник питания включает в себя высоковольтный преобразователь напряжения, подключенный к своему микроконтроллеру, который осуществляет автоматический контроль и коррекцию выходного напряжения и подключен через интерфейс связи к интерфейсу связи блока обработки выходных сигналов.

Использование в устройстве для измерения потока нейтронов блока измерения тока, содержащего преобразователь ток-напряжение на основе линейного усилителя с переключающимися пределами измерения или логарифмического усилителя, способствует увеличению диапазона регистрации тока по амплитуде (диапазон измерения - до десяти порядков) что способствует расширению диапазона регистрации тока по амплитуде, что в итоге расширяет функциональные возможности устройства, а также повышает достоверность и точность измерений.

Использование в составе блока измерения тока аналого-цифрового преобразователя (АЦП), управляемого микроконтроллером, позволяет переводить аналоговый сигнал в цифровой код и автоматически вычислять значения измеренного тока от рабочей (нейтронной) или компенсационной (гамма) секции ИКД, что повышает достоверность и точность измерений токовых откликов от нейтронного и гамма излучений, расширяет функциональные возможности устройства для измерения потока нейтронов.

Выполнение блока обработки выходного сигнала на основе микроконтроллера предоставляет возможность автоматически рассчитывать и корректировать кратность компенсации токового ЛВС с учетом влияния изменяющейся при работе реактора мощности гамма-излучения, вычислять на основании измеренных токов истинное значение нейтронного потока, исключает необходимость предварительной ручной настройки кратности компенсации токового ЛВС и ручной подстройки его в ходе работы реактора, что уменьшает время обработки выходных сигналов, обеспечивает повышение достоверности и точности измерения нейтронного потока, расширяет диапазон его измерения и функциональные возможности устройства.

Возможность подключения блока обработки выходного сигнала к вычислительному устройству более высокого уровня позволяет интегрировать устройство для измерения потока нейтронов в автоматизированную систему управления и защиты реакторов, что расширяет функциональные возможности устройства.

Использование в качестве однополярного источника питания для ИКД высоковольтного преобразователя напряжения, подключенного к микроконтроллеру, который через интерфейс связи соединен с интерфейсом связи блока обработки выходных сигналов, позволяет контролировать стабильность высоковольтного напряжения питания, подаваемого на общий электрод ИКД, что повышает достоверность и точность измерения нейтронного потока, расширяет функциональные возможности устройства.

Заявляемое изобретение поясняется чертежом (фиг.), на котором изображена блок-схема заявляемого устройства, где

1 - двухсекционная ИКД;

2 - биологическая защита;

3 - высоковольтный источник питания;

4 - высоковольтный преобразователь напряжения;

5 - микроконтроллер;

6 - интерфейс связи;

7 - блок измерения тока рабочего объема ИКД;

8 - преобразователь ток-напряжение;

9 - аналого-цифровой преобразователь;

10 - микроконтроллер;

11 - интерфейс связи;

12 - блок измерения тока компенсационного объема ИКД;

13 - преобразователь ток-напряжение;

14 - аналого-цифровой преобразователь;

15 - микроконтроллер;

16 - интерфейс связи;

17 - блок обработки выходных сигналов;

18 - вычислительное устройство верхнего уровня.

Примером конкретного выполнения заявляемого изобретения может служить устройство для измерения потока нейтронов, включающее первичный преобразователь, в качестве которого используют ионизационную двухсекционную трехэлектродную камеру - ИКД (1). Общий электрод ИКД (1) соединен при помощи кабеля через биологическую защиту (2) с высоковольтным источником питания (3), который состоит из высоковольтного преобразователя напряжения (4), соединенного с микроконтроллером (5), подключенным через интерфейс связи (6) к блоку обработки выходных сигналов (17), в качестве которого использован блок обработки данных (БОД).

К положительному электроду, который входит в состав рабочего объема ИКД (1), чувствительного к нейтронному излучению, при помощи кабеля, проложенного через биологическую защиту (2), подключен вход блока измерения нейтронной составляющей тока (7), состоящего из преобразователя ток-напряжение - логарифмического усилителя (8), выход которого подключен к входу АЦП (9). В свою очередь, выход АЦП (9) подключен к микроконтроллеру (10), соединенному через интерфейс связи (11) к блоку обработки выходных сигналов - БОД (17). Микроконтроллер (10) управляет также работой логарифмического усилителя (8).

К отрицательному электроду, который входит в состав компенсационного объема ИКД (1), чувствительного к гамма-излучению, при помощи кабеля, проложенного через биологическую защиту (2), подключен вход блока измерения составляющей тока от гамма-излучения (12), состоящего из логарифмического усилителя тока (13), выход которого подключен к входу АЦП (14). В свою очередь, выход АЦП (14) подключен к микроконтроллеру (15), соединенному через интерфейс связи (16) к БОД (17). Микроконтроллер (15) управляет также работой логарифмического усилителя (13).

БОД (17) имеет возможность подключения к вычислительному устройству верхнего уровня (18).

Заявляемое устройство измерения нейтронного потока работает следующим образом.

Двухсекционную ИКД (1) размещают в поле излучения исследовательского ядерного реактора и подключают к высоковольтному источнику напряжения (3), в котором импульсный преобразователь напряжения (4) вырабатывает высокое напряжение 300 В. Микроконтроллер (5) обеспечивает обмен данными через интерфейс связь (6) с БОД (17), измерение выходного напряжения, индикацию его значения на цифровом индикаторе и контроль выхода напряжения за установленные значения.

Ток, возникающий под воздействием нейтронного и гамма излучений реактора в рабочей секции ИКД (1), измеряют при помощи блока измерения тока (7), в котором логарифмический усилитель (8) преобразует ток в напряжение по логарифмическому закону (диапазон выходного напряжения - от 0 до 4 В). На выходе логарифмического усилителя (8) напряжение изменяется по формуле:

где U - измеряемое напряжение (В),

IX - искомое значение тока,

I0 - эталонный ток (10-8 А).

Работа логарифмического усилителя (8) управляется микроконтроллером (10).

Полученное напряжение поступает на вход АЦП (9), где его преобразуют в цифровой код, который поступает на вход микроконтроллера (10), который при помощи специальной программы вычисляет значение тока по формуле:

Микроконтроллер (10) отображает полученное значение на цифровом индикаторе и передает его по запросу в БОД (17) через интерфейс связи (11).

Ток, возникающий под воздействием гамма излучения реактора в компенсационной секции ИКД (1), измеряют при помощи блока измерения тока (12), в котором логарифмический усилитель (13) преобразует ток в напряжение по логарифмическому закону (диапазон выходного напряжения - от 0 до 4 В). На выходе логарифмического усилителя напряжение изменяется по формуле (а). Работа логарифмического усилителя (13) управляется микроконтроллером (15).

Преобразованное напряжение поступает на вход АЦП2 (14), где его преобразуют в цифровой код, который поступает на вход микроконтроллера (15), который при помощи специальной программы вычисляет значение тока по формуле (б). Микроконтроллер (15) отображает полученное значение на цифровом индикаторе и передает его по запросу в БОД (17) через интерфейс связи (16).

БОД (17) суммирует полученные значения токов с заранее заданными коэффициентами и пересчитывает сумму в физическую мощность реактора (плотность нейтронного потока). Полученный результат БОД (17) высвечивает на цифровом индикаторе и передает на вычислительное устройство верхнего уровня (18) по запросу от него. По командам вычислительного устройства (18) можно редактировать коэффициенты преобразования в БОД (17).

Таким образом, заявляемое устройство измерения нейтронного потока на основе двухсекционных промышленных ионизационных камер типа КНК-4, КНК-53М, КНК15-1 и др. обладает упрощенной процедурой настройки компенсации ЛВС и более высокой достоверностью результатов измерения плотности нейтронного потока по сравнению с устройством, являющимся наиболее близким аналогом.

Промышленная применимость предлагаемого изобретения определяется тем, что устройство измерения нейтронного потока может быть изготовлено по известной технологии из известных комплектующих изделий и материалов и использовано в измерительных системах и СУЗ реакторов.

Был изготовлен опытный образец устройства на основе двухсекционных промышленных ионизационных камерах типа КНК-4, КНК-53М и КНК15-1 и испытан на реакторе БР-К1 ВНИИЭФ. Испытания подтвердили осуществимость и практическую ценность заявляемого изобретения.

Устройство для измерения потока нейтронов, включающее первичный преобразователь в виде ионизационной двухсекционной трехэлектродной камеры, к общесекционному электроду которой подключен однополярный источник питания, а к разнополярным электродам, к положительному, входящему в состав нейтронной секции, и к отрицательному, входящему в состав компенсационной секции, - блоки измерения тока, которые связаны с блоком обработки выходных сигналов, отличающийся тем, что блоки измерения тока состоят из преобразователя ток-напряжение, выполненного на основе линейного усилителя с переключающимися пределами измерения или на основе логарифмического усилителя, выход которого подключен к входу аналого-цифрового преобразователя, управляемого микроконтроллером, выход которого через интерфейс связи подключен к интерфейсу связи блока обработки выходных сигналов, который имеет возможность подключения к вычислительному устройству более высокого уровня и включает в себя свой микроконтроллер, позволяющий автоматически корректировать с учетом сигнала, полученного от блока измерения тока по гамма-излучению, сигнал, полученный от блока измерения тока по нейтронной составляющей, и производить вычисление потока нейтронов, а однополярный источник питания включает в себя высоковольтный преобразователь напряжения, подключенный к своему микроконтроллеру, позволяющему осуществлять автоматический контроль и коррекцию выходного напряжения и подключенному через интерфейс связи к интерфейсу связи блока обработки выходных сигналов.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-114 of 114 items.
18.05.2019
№219.017.59cb

Многоканальный преобразователь аналоговых сигналов в импульсную последовательность, модулированную по времени

Изобретение относится к многоканальным системам преобразования и передачи информации с уплотнением по времени и может быть использовано в измерительной технике и устройствах связи. Техническим результатом является увеличение информативности устройства и расширение динамического диапазона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471287
Дата охранного документа: 27.12.2012
09.06.2019
№219.017.7d00

Контактный датчик цели

Изобретение относится к области военной техники и предназначено для выдачи команды на подрыв любых типов боеприпасов при их соударении с целью. Технический результат - повышение надежности замыкания контактов датчика, упрощение конструкции, повышение помехозащищенности, а также в расширении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416780
Дата охранного документа: 20.04.2011
09.06.2019
№219.017.7ed2

Пассивная система охлаждения радиоэлементов в съемном модуле

Изобретение относится к области электроники, а именно к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры, а также к области теплотехники, в частности к тепловым трубам. Техническим результатом является создание эффективной системы охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437140
Дата охранного документа: 20.12.2011
10.07.2019
№219.017.af5e

Устройство коммутации и связи

Изобретение может быть использовано для обработки и преобразования информации в узлах коммутации данных. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет преобразования цифровой информации с помощью увеличенного количества алгоритмов обработки цифровых данных....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429562
Дата охранного документа: 20.09.2011
Showing 91-100 of 100 items.
12.01.2017
№217.015.64a3

Способ отверждения тритийсодержащего нефтяного масла

Заявленное изобретение относится к способу отверждения тритийсодержащих нефтяных масел, из которых невозможно выделить радиоактивные вещества методом фильтрования. Способ заключается в соединении масла с отвердителем, в качестве которого используют парафин. Приготавливают смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589040
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.731c

Опорно-несущая конструкция

Изобретение относится к точному машиностроению и приборостроению. Опорно-несущая конструкция содержит опорную поверхность, на которой закреплены, по крайней мере, по одной опоре неподвижной, ограниченной и свободной. Опоры состоят из основания, фланца, двух вставок, и шарика, размещенного между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598108
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.7591

Твэл реактора на быстрых нейтронах, элемент дистанционирования твэла и способ (варианты) изготовления элемента

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано при изготовлении тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Твэл включает ядерное топливо, размещенное в герметичном контейнере в виде тонкостенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598542
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.8789

Гидроупор

Изобретение относится к области машиностроения. Гидроупор содержит герметичный корпус, состоящий из двух опорных элементов. Эластичная обечайка связывает опорные элементы между собой. Рабочая среда размещена в полости корпуса и является дилатантной жидкостью. Упругий элемент размещен в рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603432
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8c0a

Способ изготовления полимерного открытопористого материала

Изобретение относится к области получения изделий из полимерного открытопористого материала (поропласта). Детали из поропласта могут быть использованы как функциональные элементы, например фильтроэлементы фильтрующих устройств, матрицы-носители катализаторов, теплоизоляция. Детали из поропласта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604844
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9650

Устройство для пассивной защиты ядерного реактора

Изобретение относится к системам защиты ядерных реакторов и может быть использовано при создании ядерных реакторов, в частности реакторов на быстрых нейтронах. Устройство пассивного ввода отрицательной реактивности выполнено в виде двух емкостей, расположенных в общем кожухе одна под другой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608826
Дата охранного документа: 25.01.2017
10.05.2018
№218.016.4766

Устройство для определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок

Изобретение относится к устройствам определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок (ИЯУ) в реальном масштабе времени. Устройство для определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок содержит измерительные каналы, кремниевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650810
Дата охранного документа: 17.04.2018
30.11.2018
№218.016.a25e

Устройство для защиты ядерного реактора по превышению мощности

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к области контроля функционирования и защиты ядерных установок. Устройство для зашиты ядерного реактора по превышению мощности содержит измеритель мощности, задатчик уставок предупредительных и аварийных сигналов, два блока сравнения сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673448
Дата охранного документа: 27.11.2018
13.04.2019
№219.017.0c41

Цифровой реактиметр

Изобретение относится к области реакторных измерений, в частности к устройствам для измерения реактивности ядерного реактора. Реактиметр включает канал измерения реактивности по сигналам датчика плотности потока нейтронов, при этом канал измерения включает счетный канал, выполненный из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684631
Дата охранного документа: 11.04.2019
31.05.2019
№219.017.7133

Способ модифицирования поверхности высокомодульного углеродного волокнистого материала

Изобретение может быть использовано при изготовлении армирующих наполнителей композиционных материалов для авиакосмической техники, термического оборудования, спортивных и медицинских изделий. Монослой высокомодульного углеродного волокнистого материала облучают с помощью широкоапертурного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689584
Дата охранного документа: 28.05.2019
+ добавить свой РИД