×
03.10.2019
219.017.d1c4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АТТЕСТАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ РЕАКТИВНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002701725
Дата охранного документа
01.10.2019
Аннотация: Изобретение относится к средству определения быстродействия и точности вычислителя реактивности. Сигнал плотности потока нейтронов аттестованной по реактивности математической модели ядерного реактора вводят в формирователь сигнала детектора, в котором сигнал плотности потока нейтронов преобразуют в сигнал, идентичный реальному сигналу нейтронного детектора, который направляют в преобразователь сигнала нейтронного детектора в электрический сигнал, преобразованный электрический сигнал нейтронного детектора подают на вход аттестуемого вычислителя реактивности, из которого сигнал реактивности аттестуемого вычислителя реактивности направляют в регистрирующую аппаратуру. Далее этот сигнал сравнивают с эталонной величиной реактивности, по разнице которых аттестуют вычислитель реактивности. Техническим результатом является повышение достоверности и точности определения показателей погрешности и быстродействия при физическом пуске и эксплуатации ядерного реактора. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Область техники

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано в системах управления ядерными реакторами.

Уровень техники

Реактивность ядерного реактора - безразмерная величина, характеризующая поведение цепной реакции деления в активной зоне ядерного реактора и выражаемая соотношением: ρ=ƒ(n),

где n - плотность потока нейтронов.

Реактивность служит важнейшей характеристикой ядерного реактора, влияющей не только на процесс управления, но и на безопасность.

В настоящее время аттестация вычислителя реактивности не производится.

Отсутствие аттестации вычислителя реактивности сдерживает практическую возможность его применения в каналах управления ядерным реактором. Поэтому необходимость аттестации вычислителя реактивности является важной задачей.

Аттестация (поверка) измерительных приборов по точности (погрешности) измерения параметра осуществляется путем сравнения показания аттестуемого прибора с показанием измерителя того же параметра, точность которого на класс выше аттестуемого измерителя, прибора. Высшим классом точности обладает эталон параметра.

Способ аттестации, применяющийся к измерителю параметра, не пригоден для аттестации вычислителя реактивности т.к. реактивность не параметр ядерного реактора, а характеристика его динамического состояния, относительный коэффициент размножения нейтронов которой для разных ядерных реакторов имеет разные значения. Соответственно невозможно создать один эталон вычисления реактивности для всех типов ядерных реакторов.

В случае использования сигнала вычисленной реактивности в канале управления ядерным реактором необходимо знать быстродействие вычислителя реактивности, насколько вычисленная величина реактивности отстает по времени от фактической величины реактивности при разных скоростях ее изменения в ядерном реакторе.

Следовательно, вид аттестации должен быть другим, чем известная аттестация измерителей параметра.

Эталоном для аттестуемого вычислителя реактивности служит величина реактивности математической модели ядерного реактора, которая создается на основе математической модели системы управления ядерным реактором, математических расчетов и математического моделирования, результаты которых подтверждены экспериментами.

Особенность предлагаемого технического решения состоит в том, что аттестацию каждого вычислителя реактивности осуществляют только для конкретного типа и определенной конструкции ядерного реактора. При этом измерение параметров при аттестации математической модели ядерного реактора и вычислителя реактивности по реактивности и скорости ее изменения проводится стандартными метрологическими аттестованными средствами измерения.

Раскрытие сущности изобретения

Техническим результатом изобретения является повышение достоверности и точности определения показателей погрешности и быстродействия при физическом пуске и эксплуатации ядерного реактора.

Для достижения технического результата предложен способ аттестации вычислителя реактивности, заключающийся в том, что сигнал плотности потока нейтронов аттестованной по реактивности математической модели ядерного реактора вводят в формирователь сигнала детектора, в котором сигнал плотности потока нейтронов преобразуют в сигнал, идентичный реальному сигналу нейтронного детектора, который направляют в преобразователь сигнала нейтронного детектора в электрический сигнал, преобразованный электрический сигнал нейтронного детектора подают на вход аттестуемого вычислителя реактивности, из которого сигнал реактивности аттестуемого вычислителя реактивности направляют в регистрирующую аппаратуру, где этот сигнал сравнивают с эталонной величиной реактивности математической модели ядерного реактора, по разнице которых аттестуют вычислитель реактивности.

Кроме того, для аттестации вычислителя реактивности по погрешности в переходных режимах изменения реактивности с постоянной скоростью в момент достижения в аттестованной математической модели ядерного реактора заданных параметров вычисляют разницу величин сигналов реактивности аттестуемого вычислителя реактивности и реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора.

Кроме того, для аттестации вычислителя реактивности в переходных режимах изменения реактивности с постоянной скоростью по быстродействию, в момент достижения в аттестованной математической модели ядерного реактора заданных параметров, вычисляют разницу времени достижения величины реактивности аттестуемого вычислителя реактивности и реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора.

Кроме того, для аттестации вычислителя реактивности в установившемся режиме по погрешности на заданном уровне аттестованной математической модели ядерного реактора, определяют разность установившихся значений сигналов реактивности в аттестованной математической модели ядерного реактора и в аттестуемом вычислителе реактивности.

Кроме того, для аттестации вычислителя реактивности в установившемся режиме реактивности по быстродействию, определяют разницу времени наступления установившегося режима реактивности в аттестованной математической модели ядерного реактора и в аттестуемом вычислителе реактивности.

Описание чертежей

Аттестация вычислителя реактивности производится с использованием аппаратуры, выполненной на любой элементной базе, которая не должна искажать динамические характеристики реального нейтронного детектора, пример которой схематично показан на фиг. 1, где:

1 - ММЯР (аттестованная математическая модель ядерного реактора в установившихся и переходных режимах изменения реактивности, действующая в реальном масштабе времени);

2 - ФСД (формирователь сигнала плотности потока нейтронов в аттестованной математической модели ядерного реактора в сигнал нейтронного детектора с параметрами, соответствующими параметрам сигнала реального нейтронного детектора);

3 - ПСДЭ (аппаратура преобразования сигнала нейтронного детектора в электрический сигнал);

4 - BP (аттестуемый вычислитель реактивности);

5 - РА (регистрирующая аппаратура);

ρм - сигнал реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

ρв - сигнал реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

ППН - сигнал плотности потока нейтронов;

- сигнал нейтронного детектора;

ЭлС - электрический сигнал;

РЛС - реальная линия связи;

На фиг. 2 показан график аттестации вычислителя реактивности по показателям погрешности и быстродействию, где:

ρ - реактивность;

t - время;

ρм - сплошная линия, изменение реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

ρв - пунктирная линия, изменение сигнала реактивности на выходе аттестуемого вычислителя реактивности;

индекс «м» в параметрах времени t и реактивности ρ означает, это параметры математической модели;

индекс «в» в параметрах времени t и реактивности ρ означает, это параметры вычислителя реактивности;

0м - начало первого участка переходного режима изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

ta1м - момент времени, когда реактивность ρм (точка а1м) равна реактивности ρв (точка al) в момент времени tк1м;

ta2м - момент времени, когда реактивность ρм (точка а2м) равна реактивности ρв (точка а2) в момент времени tк2м;

t - момент времени начала первого участка переходного режима изменения сигнала реактивности аттестуемого вычислителя реактивности, определяющего его быстродействие;

tк1м - момент времени конца переходного режима и начала установившегося режима первого участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

tк1в - момент времени конца переходного режима и начала установившегося режима первого участка изменения реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

tн2м - момент времени конца установившегося режима первого участка и начала переходного режима второго участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

tк2м - момент времени конца переходного режима и начала установившегося режима второго участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

tк2в - момент времени конца переходного режима и начала установившегося режима второго участка изменения реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

участок от 0м до tк1м - время переходного режима первого участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

участок от tк1м до tн2м - время установившегося режима первого участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

участок от tн2м до tк2м - время переходного режима второго участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

участок от tк2м и далее - время установившегося режима второго участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

участок от t до tк1в - время переходного режима первого участка изменения реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

участок от tк1в до tн2в - время установившегося режима первого участка изменения реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

участок от tн2в до tк2м - время переходного режима второго участка изменения реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

участок от tк2в и далее - время установившегося режима второго участка изменения реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

ρк1м - величина введенной реактивности в конце переходного режима, в начале и конце установившегося режима первого участка, а также начале переходного режима второго участка введения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

ρк1в - величина введенной реактивности в конце переходного режима, в начале и конце установившегося режима первого участка, а также начале переходного режима второго участка введения реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

ρк2м - величина введенной реактивности в конце переходного режима и в начале установившегося режима второго участка введения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

ρк2в - величина введенной реактивности в конце переходного режима и в начале установившегося режима второго участка введения реактивности аттестуемого вычислителя реактивности;

ρa1 - величина реактивности аттестуемого вычислителя реактивности в момент окончания переходного режима первого участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

ρа2 - величина реактивности аттестуемого вычислителя реактивности в момент окончания переходного режима второго участка изменения реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора;

a1 - точка, которая обозначает момент времени соответственно tк1м, при котором регистрируется разность между реактивностью ρк1м аттестованной математической модели ядерного реактора и реактивностью ρа1 вычислителя реактивности, по которой определяется погрешность, а также разность времени tк1м и временем tа1м, в моменты достижения одинаковой реактивности ρа1, которая характеризует быстродействие аттестуемого вычислителя реактивности;

а2 - точка, которая обозначает момент времени соответственно tк2м, при котором регистрируется разность между реактивностью ρк2м аттестованной математической модели ядерного реактора и реактивностью ρа2 вычислителя реактивности, по которой определяется погрешность, а также разность времени tк2м и временем tа2м, в моменты достижения одинаковой реактивности ρа2, которая характеризует быстродействие аттестуемого вычислителя реактивности;

к1м, н2м, к1в, н2в, к2м, к2в - точки, обозначающие начало и конец установившихся и переходных режимов изменения реактивности.

Δt2 - время отставания величины вычисленной реактивности ρ2 вычислителя реактивности от такой же величины реактивности ρ, которая введена в математическую модель ядерного реактора, начиная от момента второй остановки введения реактивности.

Осуществление изобретения

Аттестация вычислителя заключается в следующем.

Сигнал плотности потока нейтронов аттестованной математической модели ядерного реактора 1 поступает на формирователь сигнала плотности потока нейтронов в сигнал нейтронного детектора 2, в котором он преобразуется в сигнал, идентичный реальному сигналу нейтронного детектора. Преобразованный сигнал нейтронного детектора по реальной линии связи РЛС поступает на вход аттестуемого вычислителя реактивности 4. Вычисленный в нем сигнал реактивности поступает в регистрирующую аппаратуру 5, где он сравнивается с сигналом реактивности, одновременно поступающим из математической модели ядерного реактора 1.

Аттестацию вычислителя реактивности 4 по погрешности в переходном режиме изменения реактивности проводят в те моменты времени, в которых переходной режим сохраняется одновременно в аттестованной математической модели ядерного реактора 1, и в аттестуемом вычислителе реактивности 4.

В этом случае по разнице Δρпм - ρв величин реактивности характеристик ρм и ρв на фиг. 2 для каждого момента времени аттестуют вычислитель реактивности 4 по величине погрешности вычисленной реактивности.

Δρпм - ρв - разность между реактивностью аттестованной математической модели ядерного реактора 1 и реактивностью на выходе аттестуемого вычислителя реактивности 4 в каждый момент времени ее изменения в переходном режиме реактивности, которая характеризует абсолютную погрешность аттестуемого вычислителя реактивности 4 в переходном режиме изменения реактивности.

Например, Δρпк1м - ρa1 или Δρпк2м - ρа2.

Отношение Δρпм в каждый момент времени изменения реактивности характеризует относительную погрешность аттестуемого вычислителя реактивности 4.

Δρум - ρв- разность между реактивностью аттестованной математической модели ядерного реактора 1 и реактивностью на выходе аттестуемого вычислителя реактивности 5 в каждый момент времени ее изменения в установившемся режиме реактивности характеризует абсолютную погрешность аттестуемого вычислителя реактивности 4 в установившемся режиме.

Например, Δρук1м - ρк1в или Δρук2м - ρк2в.

Отношение Δρум в каждый момент времени установившегося режима реактивности в аттестованной математической модели ядерного реактора 1 и аттестуемом вычислителе реактивности 4 характеризует относительную погрешность аттестуемого вычислителя реактивности в установившемся режиме.

Аттестацию вычислителя реактивности 4 по быстродействию в переходных режимах проводят на тех участках изменения реактивности, на которых переходной режим сохраняется одновременно как в аттестованной математической модели ядерного реактора 1, так и в аттестуемом вычислителе реактивности 4.

Например, разность Δtп=tк1м - tа1м - время отставания реактивности вычислителя реактивности 4 от такой же величины реактивности аттестованной математической модели ядерного реактора 1, характеризует абсолютное быстродействие аттестуемого вычислителя реактивности через время tк1м после начала увеличения реактивности с ее установленной скоростью.

Отношение Δtп/tк1м - это быстродействие аттестуемого вычислителя реактивности 4 при установленной скорости изменения реактивности.

Необходимо исключать искажения сигналов, отображающих скорости мгновенных и запаздывающих нейтронов в аттестованной математической модели ядерного реактора 1, на сигнал, поступающий с ее выхода на вход аттестуемого вычислителя реактивности. Поэтому при аттестации вычислителя реактивности 4 должны включаться все реальные элементы, аппаратуры канала связи, а преобразователь сигнала плотности потока нейтронов 2 должен отображать реальный сигнал нейтронного детектора.


СПОСОБ АТТЕСТАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ РЕАКТИВНОСТИ
СПОСОБ АТТЕСТАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ РЕАКТИВНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 259.
29.11.2019
№219.017.e7a3

Кристаллический материал на основе флюоритоподобных систем для сра-лазеров

Изобретение относится к кристаллам, предназначенным для применения в твердотельных лазерах, а именно в CPA-лазерах (от английских слов “chirp pulse amplification” – “усиление чирпированного импульса”) - короткоимпульсных лазерах с высокой пиковой мощностью. Кристаллический материал на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707388
Дата охранного документа: 26.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea48

Ротационная магнитная холодильная машина

Изобретение относится к холодильной технике, а именно к холодильным машинам, использующим магнитный материал в качестве рабочего тела и магнитокалорический эффект для охлаждения. Ротационная магнитная холодильная машина содержит корпус, внутри которого размещен ротор, систему теплоносителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708002
Дата охранного документа: 03.12.2019
19.12.2019
№219.017.eee5

Способ диагностики пучков ультрарелятивистских электронов

Изобретение относится к области диагностики пучков ультрарелятивистских электронов, используемых на линейных ускорителях, в лазерах на свободных электронах, синхротронах 4-го поколения, в частности определения их поперечных размеров. Техническим результатом является возможность измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709425
Дата охранного документа: 17.12.2019
29.12.2019
№219.017.f404

Способ создания двумерного ферромагнитного материала дисилицида гадолиния со структурой интеркалированных слоев силицена

Изобретение относится к технологии создания двумерных магнитных материалов для сверхкомпактных спинтронных устройств. Способ получения дисилицида гадолиния GdSiсо структурой интеркалированных слоев силицена методом молекулярно-лучевой эпитаксии заключается в осаждении атомарного потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710570
Дата охранного документа: 27.12.2019
17.01.2020
№220.017.f643

Способ переработки отработавшего топлива тепловыделяющих сборок ядерного реактора

Изобретение относится к способу переработки отработавшего топлива тепловыделяющих сборок ядерного реактора Способ включает загрузку отработавшего ядерного топлива и материала-восстановителя в тигли после выдержки в станционном бассейне выдержки вместе с металлом-восстановителем, заполнение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711214
Дата охранного документа: 15.01.2020
05.03.2020
№220.018.0967

Способ изготовления полупроводниковых бета-вольтаических ячеек на основе радионуклида никель-63

Изобретение относится к способу изготовления полупроводниковых бета-вольтаических преобразователей на основе радионуклида никель-63 для использования в автономных источниках электрического питания. Способ изготовления полупроводниковых бета-вольтаических ячеек на основе радионуклида никель-63,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715735
Дата охранного документа: 03.03.2020
18.03.2020
№220.018.0ca3

Способ получения полимерсодержащей композиции силибина

Настоящее изобретение относится к способу получения полимерсодержащей композиции силибина. Данный способ включает стадии: приготовления раствора силибина и сополимера молочной и гликолевой кислот (50:50) в смеси этилацетат-дихлорметан (неводная фаза); смешивания указанного раствора с раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716706
Дата охранного документа: 16.03.2020
04.06.2020
№220.018.23dd

Способ создания двумерных ферромагнитных материалов euge и gdge на основе германена

Изобретение относится к технологии получения двумерных ферромагнитных материалов EuGe или GdGe, которые могут быть использованы при создании компактных спинтронных устройств. Способ создания двумерных ферромагнитных материалов EuGe и GdGe на основе германена заключается в осаждении атомарного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722664
Дата охранного документа: 02.06.2020
05.06.2020
№220.018.247a

Энергетическая установка с топливным элементом для арктической зоны

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для получения электроэнергии прямым преобразованием энергии топлива (водорода), и может быть использовано в условиях арктической зоны эксплуатации при резко отрицательных температурах окружающей среды. Энергетическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722751
Дата охранного документа: 03.06.2020
07.06.2020
№220.018.24e5

Зарядная система для электрического транспорта

Изобретение относится к зарядной системе для электрического транспорта, характеризующейся, по меньшей мере, одним распределительным газопроводом, соединяющим магистральный газопровод, как минимум, с одним топливным элементом, который последовательно соединен посредством токопроводящих линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722894
Дата охранного документа: 04.06.2020
Показаны записи 1-7 из 7.
20.05.2013
№216.012.425c

Способ управления ядерным реактором

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482558
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.11.2015
№216.013.8fd1

Подводная ядерная термоэлектрическая установка

Изобретение относится к ядерным термоэлектрическим установкам. Для достижения этого результата предложена подводная ядерная термоэлектрическая установка, содержащая расположенные в газоплотной защитной оболочке легководный ядерный реактор и блоки термоэлектрические (БТЭ), равномерно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568433
Дата охранного документа: 20.11.2015
12.01.2017
№217.015.6394

Способ регулирования параметров ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть использовано в системах управления ядерными реакторами. В способ регулирования параметров ядерного реактора путем перемещения регулятором органов изменения реактивности по сигналу отклонения измеренного параметра от заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589038
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.9679

Подводный модуль для производства электрической энергии

Использование: в области электроэнергетики. Техническим результатом является упрощение конструкции, повышение срока службы, повышение надежности и автономности работы. Подводный модуль для производства электрической энергии включает средство, в котором размещены электрические энергоблоки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608843
Дата охранного документа: 25.01.2017
09.05.2019
№219.017.4ef1

Способ управления ядерным реактором

Изобретение относится к области управления ядерными реакторами. Способ управления ядерным реактором заключается в регулировании мощности по сигналам датчиков мощности путем управления по каналу введения положительной реактивности и по каналу введения отрицательной реактивности рабочими органами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470392
Дата охранного документа: 20.12.2012
19.07.2019
№219.017.b692

Способ изготовления термобатареи

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть применено для изготовления полупроводниковых термоэлементов и термоэлектрических батарей из них, используемых в конструкциях термоэлектрических генераторов. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694797
Дата охранного документа: 16.07.2019
31.05.2023
№223.018.7453

Прозрачный корпус обитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к подводному судостроению, в частности к конструкции устойчивых к гидростатическому давлению прочных корпусов обитаемых подводных аппаратов. Прозрачный корпус обитаемого подводного аппарата включает прозрачную сферу с верхним входным люком и с устройством ввода кабелей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796434
Дата охранного документа: 23.05.2023
+ добавить свой РИД