×
06.09.2019
219.017.c7e7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ поверки калибратора реактивности

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002699251
Дата охранного документа
04.09.2019
Аннотация: Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении достоверности поверки имитатора кинетики ядерного реактора. В способе задают значения реактивности и формируют мощностной параметр, изменяющийся во времени в соответствии с точечной моделью кинетики ядерного реактора для заданного значения реактивности. Поверку калибратора проводят в три этапа, на которых запускают процесс формирования мощностного параметра, затем по команде оператора останавливают процесс формирования указанного параметра в выбранной для измерения декаде, измеряют в статическом режиме время t и производят в статическом режиме измерение достигнутого к этому моменту времени значения мощностного параметра Р(t), а моменты времени t для измерения мощностного параметра последовательно выбирают в каждой декаде изменения мощностного параметра во всем диапазоне его изменения, на втором этапе рассчитывают значения мощностных параметров с допустимой погрешностью воспроизведения реактивности калибратором относительно заданной величины, на третьем этапе сравнивают значение Р(t) со значениями, заданными погрешностями, если Р(t) находится в заданном диапазоне, делают заключение о том, что относительная погрешность реактивности, воспроизводимой калибратором, находится в допустимых пределах. 1 ил.

Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники и может быть использовано для поверки калибраторов реактивности.

В течение жизненного цикла ядерных реакторов, в соответствии с требованиями нормативных документов, необходимо периодически проводить нейтронно-физические измерения для определения их реактивностных характеристик. С этой целью используются приборы измерения реактивности ядерного реактора - реактиметры. Для обеспечения достоверности получаемых результатов таких измерений реактиметры должны проходить своевременную поверку с использованием специальных устройств -калибраторов (имитаторов) реактивности, мощностной сигнал на выходе которых (ток или импульсы напряжения определенной частоты) изменяется во времени по закону, соответствующему точечной модели кинетики ядерного реактора с заданной реактивностью. В свою очередь, калибраторы реактивности должны быть аттестованы как тип средств измерений и своевременно проходить поверку, способ которой излагается в методике поверки, утвержденной в метрологическом центре.

Наиболее близким к предлагаемому решению является [Калибратор реактивности цифровой КРЦ-1. Методика поверки МП 2201-0022-2011. РОСТАНДАРТ. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Государственный реестр средств измерений. Сведения об утвержденных типах средств измерений. Номер в Госреестре 49394].

Способ поверки калибратора реактивности ядерного реактора, описанный в указанной методике, включает в себя задание значения реактивности и формирование мощностного параметра (тока или частоты импульсов напряжения), изменяющегося во времени в соответствии с точечной моделью кинетики ядерного реактора для заданного значения реактивности, измерение мощностного параметра калибратора в выбранные моменты времени в динамическом режиме, расчет мощности по формуле (1)

Pн(ti) - значение тока I(ti) или скорости счета F(ti), зависящее от времени ti, нормированное на начальное значение;

Aj - константы для заданной реактивности;

Bj - корни уравнения "обратных часов" для заданной реактивности,

вычисление относительной погрешности измеренных значений мощностного сигнала по сравнению с расчетными значениями мощностного сигнала для заданной величины реактивности в пределах двух декад изменения мощностного сигнала.

Декада изменения мощностного сигнала соответствует его изменению в 10 раз. Например, от 1 до 10, от 10 до 100, от 100 до 1000 и т.д.

Недостатком способа является низкая достоверность поверки за счет того, что она производится только в пределах двух декад изменения мощностного сигнала - мощностной сигнал во всем диапазоне его изменения разбивается на декады попарно и поверка производится последовательно в каждой паре декад. При таком подходе неизвестно, как будет меняться погрешность воспроизведения реактивности при непрерывном изменении мощностного сигнала в шести - десяти декадах, в то время как сигнал (токовый или импульсный) детектора, установленного в ядерном реакторе, может изменяться более чем в шести декадах (в импульсно-токовом режиме до 10 декад).

В способе-прототипе определяется погрешность воспроизведения мощностного сигнала, но не обосновывается связь погрешности воспроизведения мощностного сигнала с погрешностью воспроизведения реактивности в случае изменения мощностного сигнала в пределах более двух декад его изменения.

Технической проблемой, стоявшей перед авторами заявляемого технического решения, являлось создание способа поверки калибраторов реактивности, позволяющего повысить достоверность поверки за счет увеличения количества декад изменения мощностного сигнала, в которых производится поверка, до уровня, соответствующего работе детектора, установленного в ядерном реакторе, и определение точных границ погрешности, воспроизводимой калибратором реактивности, в пределах которых должна находиться реактивность, воспроизводимая калибратором во всем диапазоне изменения мощностного сигнала.

Для решения вышеизложенной проблемы и достижения указанного технического результата в известном способе поверки калибратора реактивности ядерного реактора, включающем задание значения реактивности и формирование мощностного параметра (тока или частоты импульсов напряжения), изменяющегося во времени в соответствии с точечной моделью кинетики ядерного реактора для заданного значения реактивности, измерение мощностного параметра калибратора в выбранные моменты времени и расчет мощности по формуле (1), согласно заявляемому изобретению, поверку калибратора проводят в три этапа. На первом этапе запускают процесс формирования мощностного параметра, соответствующего заданному значению реактивности, затем по команде оператора останавливают процесс формирования мощностного параметра в выбранной для измерения декаде изменения мощностного параметра, измеряют в статическом режиме время ti, прошедшее от момента запуска до момента останова, и производят в статическом режиме измерение достигнутого к этому моменту времени значения мощностного параметра Ризм(ti), а моменты времени ti для измерения мощностного параметра последовательно выбирают в каждой декаде изменения мощностного параметра во всем диапазоне его изменения. На втором этапе по формуле мощности для моментов времени ti, рассчитывают значения мощностных параметров P+δ%(ti) и P-δ%(ti), где δ% - допустимая погрешность воспроизведения реактивности калибратором относительно заданной величины, P+δ%(ti) - значение мощностного параметра для реактивности, отличающейся от заданного значения на +δ%, a P-δ%(ti) - значение мощностного параметра для реактивности, отличающейся от заданного значения на -δ%. На третьем этапе сравнивают значение Ризм(ti) со значениями P+δ%(ti) и P-δ%(ti) и если значение Ризм(ti) находится между значениями P+δ%(ti) и P-δ%(ti) делают заключение о том, что относительная погрешность реактивности, воспроизводимой калибратором, находится в допустимых пределах ±δ% и о положительных результатах поверки.

Вышеуказанные отличительные признаки позволяют повысить достоверность поверки за счет того, что:

- поверка проводится при непрерывном изменении мощностного сигнала (токового или импульсного) в диапазоне изменения, соответствующем диапазону сигнала детектора, установленного в ядерном реакторе, который может изменяться более чем в шести декадах (в импульсно-токовом режиме до 10 декад);

- при поверке определяются точные границы относительной погрешности воспроизведения заданной калибратором реактивности.

Предлагаемый способ поясняется фигурой, на которой изображена схема поверки калибратора реактивности.

Схема, представленная на фиг., включает: 1 - манипулятор, 2 - частотомер в режиме измерения длительности, 3 - калибратор реактивности, 4 - измеритель тока, 5 - частотомер в режиме измерения частоты импульсов напряжения.

Поверка калибратора производится следующим образом.

Для практической реализации способа могут быть использованы в качестве измерителя тока пикоамперметр Keithley 648, в качестве измерителей длительности процесса и частоты импульсов напряжения частотомеры CNT-90, ЧЗ-85/3, в качестве манипулятора компьютерная мышь. На калибраторе задают значение реактивности и манипулятором 1 запускают одновременно процесс формирования выходного сигнала калибратора 3, изменяющегося во времени в соответствии с моделью точечной кинетики реактора для заданного значения реактивности, и процесс измерения времени по входу «запуск отсчета» канала 1 частотомера 2. Наблюдают по табло калибратора изменение мощностного сигнала (ток в токовом режиме или частота импульсов в импульсном режиме), затем манипулятором 1 останавливают процесс формирования мощностного сигнала калибратора 3 и процесс измерения времени по входу «останов отсчета» канала 2 частотомера 2 в пределах первой декады изменения мощностного сигнала.

Измеряют достигнутое к моменту останова значение мощностного сигнала - пикоамперметром 4 значение тока Iизм(ti) в токовом режиме или частотомером 5 значение частоты импульсов напряжения Fизм(ti) в импульсном режиме. Измеряют частотомером 2 время ti, прошедшее от момента запуска формирования мощностного сигнала до момента останова. Вычисляют по формуле (1) расчетные значения мощности P+δ%(ti) для времени ti для реактивности, превышающей заданную на δ%, и расчетные значения мощности P+δ%(ti) для реактивности со значением на δ% меньше заданной, используя соответствующие значения Aj и Bj.

Сравнивают значение Ризм(ti) со значениями P+δ%(ti) и P-δ%(ti) и, если значение Ризм(ti) находится между значениями P+δ%(ti) и P-δ%(ti), делают заключение о том, что относительная погрешность реактивности, воспроизводимой калибратором, находится в допустимых пределах ±δ% и о положительных результатах поверки для первой декады изменения мощностного сигнала. Последовательно повторяют вышеперечисленные операции для второй и последующих декад изменения мощностного сигнала.

Далее последовательно повторяют все вышеперечисленные операции для других заданных значений реактивности из набора реактивностей, подлежащих поверке.

Продемонстрируем работу способа на конкретном примере для реактивности минус 1 ρ/β. В Таблице 1 приведены значения Bj и Aj для реактивностей, отличающихся от значения минус 1 ρ/β на величину δ = ±1,5%. Результаты расчета, проведенного по формуле (1) для третьей декады изменения тока калибратора (ti=207 секунд) при его начальном значении Iнач=10-3 А, приведены в Таблице 2. Там же приведено измеренное значение тока Iизм.

Продолжение Таблицы 1

Как видно из таблицы 2, измеренное значение тока в третьей декаде его изменения для заданной калибратором реактивности минус 1 ρ/β находится между расчетными значениями тока для реактивностей, отличающихся от заданного значения на ±1,5%. Из этого следует, что относительная погрешность воспроизведения реактивности калибратором находится в допустимых пределах. И, таким образом, результат поверки в этом случае является положительным.


Способ поверки калибратора реактивности
Способ поверки калибратора реактивности
Способ поверки калибратора реактивности
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 50.
13.01.2017
№217.015.837b

Высокоградиентный магнитный фильтр

Изобретение относится к устройствам для очистки водных сред от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами и может быть использовано в энергетике, в том числе атомной, в металлургии, химической и нефтехимической отраслях промышленности. Высокоградиентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601338
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.c34d

Композиционный фильтрующий материал для очистки водных сред

Изобретение относится к области обработки вод, в частности к композиционным фильтрующим материалам, и предназначено для очистки технологических водных сред от содержащихся в них ионных примесей и взвесей продуктов коррозии с использованием сочетания процессов ионообменной и магнитной очистки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618079
Дата охранного документа: 02.05.2017
26.08.2017
№217.015.d3d1

Способ контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок транспортных ядерных энергетических установок

Изобретение относится к способу контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) транспортных ядерных энергетических установок. В заявленном способе ОТВС помещают в герметичный пенал, заполненный газовым теплоносителем, нагревают пенал с ОТВС и прокачивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622107
Дата охранного документа: 13.06.2017
20.01.2018
№218.016.122d

Способ контроля подкритичности бассейнов выдержки хранилища отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к области хранения ядерного топлива, к способам определения и контроля подкритичности бассейнов выдержки. Способ контроля подкритичности отработавшего ядерного топлива заключается в создании расчетной модели хранилища и определении фрагмента хранилища с максимальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634124
Дата охранного документа: 24.10.2017
10.05.2018
№218.016.4f74

Способ изготовления ядерного топлива

Изобретение относится к изготовлению ядерного топлива с ультрамелкодисперсной структурой на основе диоксида урана для тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов. После подготовки порошков диоксида урана, диоксида кремния и оксида лантаноида готовят шихту из исходных порошков диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651799
Дата охранного документа: 27.04.2018
18.05.2018
№218.016.50fb

Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля ядерных реакторов. Для повышения точности калибровки счетного канала реактиметра и расширения функциональных возможностей способа детектор нейтронов подключают к счетному и токовому каналам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653163
Дата охранного документа: 07.05.2018
11.10.2018
№218.016.8ffb

Способ отверждения жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области отверждения жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Способ отверждения ЖРО включает упаривание отходов нагнетаемым горячим воздухом при температуре ниже температуры кипения с последующей конденсацией из воздуха паров, приготовление цементного компаунда путем смешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669202
Дата охранного документа: 09.10.2018
11.10.2018
№218.016.907e

Способ переработки маломинерализованных средне- и низкоактивных жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к технологии обезвреживания жидких радиоактивных отходов (ЖРО) мембранно-сорбционными методами. Способ переработки маломинерализованных средне- и низкоактивных ЖРО включает очистку на механических и ультрафильтрах, опреснение на обратноосмотических фильтрах и доочистку на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669013
Дата охранного документа: 05.10.2018
01.03.2019
№219.016.c8fc

Способ очистки воды от радиостронция

Изобретение относится к области сорбционной очистки вод от радиоактивных загрязнений. Способ очистки воды от радиостронция включает обработку воды сорбентом на основе обожженной бокситовой руды, причем руду обжигают совместно с кальциево-магниевой известью - CaCO·MgCO и натриевой содой - NaСО...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276105
Дата охранного документа: 10.05.2006
01.03.2019
№219.016.cb1e

Способ переработки жидких радиоактивных отходов атомных электрических станций (варианты)

Группа изобретений относится к области переработки жидких радиоактивных отходов, а именно к способам концентрирования, сушки и отверждения солевого концентрата. Способ переработки жидких радиоактивных отходов заключается в концентрировании отходов упариванием при температуре 105-150°С путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342721
Дата охранного документа: 27.12.2008
Показаны записи 1-9 из 9.
20.02.2013
№216.012.2871

Способ измерения реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области реакторных измерений, а именно к способу измерения реактивности ядерного реактора, при котором сигналы с камеры деления преобразуют в физический параметр. По изменению во времени величины этого параметра, путем решения обращенного уравнения кинетики реактора, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475873
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.04.2015
№216.013.3c79

Способ определения номинальной амплитуды спектрометрических импульсов

Изобретение относится к средствам реакторных измерений, касающихся плотности нейтронного потока. Способ включает регистрацию импульсов тока импульсной камеры деления с использованием спектрометрического усилителя. При реализации способа сначала определяют коэффициент усиления K...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546969
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.06.2015
№216.013.56b0

Способ калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, предназначенных для измерения расхода теплоносителя первого контура ядерного реактора

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к метрологии нейтронного излучения, и может быть использовано при калибровке каналов измерения расхода теплоносителя в первом контуре корпусных ядерных реакторов. Способ включает измерение и запись величины плотности нейтронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553722
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.08.2015
№216.013.7121

Способ калибровки счетного канала реактиметра

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля и управления ядерных реакторов. Способ включает размещение детектора, подключенного к счетному каналу реактиметра, в зоне радиоактивного излучения и определение и регулировку показаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560531
Дата охранного документа: 20.08.2015
13.01.2017
№217.015.6c12

Способ имитации сигнала реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано для настройки реактиметров и оперативной проверки их работоспособности. Способ имитации сигнала реактивности ядерного реактора включает формирование массива данных, соответствующих изменению во времени мощностного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592643
Дата охранного документа: 27.07.2016
18.05.2018
№218.016.50fb

Способ калибровки счетного канала реактиметра в импульсно-токовом режиме

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля ядерных реакторов. Для повышения точности калибровки счетного канала реактиметра и расширения функциональных возможностей способа детектор нейтронов подключают к счетному и токовому каналам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653163
Дата охранного документа: 07.05.2018
01.03.2019
№219.016.cb4d

Способ имитации сигнала ионизационной камеры ядерного реактора

Способ предназначен для настройки и поверки приборов измерения мощности и реактивности ядерных реакторов и оперативной проверки их работоспособности. Устанавливают ядерный реактор на фиксированный уровень мощности, регистрируют импульсные сигналы датчиков нейтронного потока с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392673
Дата охранного документа: 20.06.2010
09.05.2019
№219.017.4ada

Способ имитации реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники и может быть использовано для поверки приборов измерения реактивности ядерных реакторов и оперативной проверки их работоспособности. Техническим результатом является сокращение объема устройства памяти в блоке программного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287853
Дата охранного документа: 20.11.2006
18.05.2019
№219.017.595a

Способ электроискровой обработки металлов

Изобретение относится к электроискровой обработке металлов и может быть использовано при поверхностном легировании, разметке листов, для маркировки изделий и выполнения информационных и художественных рисунков. Способ электроискровой обработки изделия из металла включает перемещение электрода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414999
Дата охранного документа: 27.03.2011
+ добавить свой РИД