Индикатор состояния ядерного реактора Советский патент 1990 года по МПК G21C17/00 

Описание патента на изобретение SU1603443A1

о о

Похожие патенты SU1603443A1

название год авторы номер документа
Регулятор нейтронной мощности ядерного реактора 1983
  • Алексаков Г.П.
  • Федоров В.А.
  • Алферов В.П.
SU1119496A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ПО ПРЕВЫШЕНИЮ МОЩНОСТИ 2017
  • Овчинников Михаил Александрович
  • Юхневич Виктор Александрович
  • Кошелев Александр Сергеевич
  • Пикулина Галина Николаевна
  • Пискорский Игорь Михайлович
RU2673448C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ 2016
  • Старицин Сергей Сергеевич
  • Еремеев Игорь Юрьевич
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Цыганов Андрей Сергеевич
RU2617112C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ 2008
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Койнаш Борис Васильевич
  • Коровин Евгений Александрович
RU2357363C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1999
  • Добролюбов И.П.
  • Савченко О.Ф.
  • Альт В.В.
RU2175120C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1994
  • Добролюбов И.П.
  • Савченко О.Ф.
  • Альт В.В.
RU2078324C1
Панорамный измеритель частотных характеристик 1982
  • Силаков Николай Павлович
SU1027646A1
Устройство для защиты ядерного реактора по превышению мощности 1978
  • Юркевич Г.П.
SU702986A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ 2004
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Федосеев Александр Николаевич
  • Маковский Вячеслав Николаевич
RU2275744C1
Измеритель параметров невзаимного четырехполюсника 1989
  • Трушкин Александр Николаевич
  • Грудина Николай Александрович
  • Красников Игорь Иванович
SU1649470A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 603 443 A1

Реферат патента 1990 года Индикатор состояния ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в системах управления и защиты ядерных реакторов. Цель изобретения - повышение эффективности восприятия информации при контроле и регулировании ядерного реактора. Индикатор состояния ядерного реактора содержит контур регулирования из последовательно соединенных ионизационной камеры, измерителей логарифма мощности и обратного периода, формирователя сигналов управления и регулирующего стержня, а также осциллографический индикатор. Введение в устройство двух коммутаторов и трех генераторов сигналов специальной формы, соединенных особым образом, позволяет представлять на экране осциллографического индикатора обобщенную информацию о начальном, текущем и требуемом конечном состоянии реактора, характеризуемом значениями логарифма мощности и обратного периода. Это позволяет повысить эффективность восприятия оператором информации о состоянии реактора, повысить качество контроля и регулирования ядерного реактора. 2 ил.

Формула изобретения SU 1 603 443 A1

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в системах управления и защиты ядерных реакторов. , Цель изобретения - повышение эффективности восприятия (информации при контроле и регулировании ядерного реактора.

На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемого индикатора; нафиг.2- изображение на экране осциллографиче- ского индикатора, формируемое устройством.

Индикатор состояния ядерного реактора (фиг.1) содержит размещенные в активной зоне ядерного реактора 1 регулирующий стержень 2 и ионизационную камеру 3, выход Которой соединен с входом измерителя 4 логарифма мощности. Выход измерителя 4 логарифма мощности соединен с входом измерителя 5 обратного периода и входом формирователя 6 сигналов управления, другие входы которого связаны соответственно с выходом измерителя 5 обратного периода, выходом задатчика 7 периода и выходом задатчика 8 логарифма мощности. Выход формирователя 6 сигналов управления подключен к регулирующему стержню 2. Выходы измерителя 4 логарифма мощности и задатчика 8 логарифма мощности соединены соответственно с первым входом 9 и вторым входом 10

|i СО

первого коммутатора 11. Выходы измерите- ля 5 обратного периода и задатчика 7 обратного периода соединены соответственно с первым входом 12 и третьим входом 13 второго коммутатора 14. Четвертый вход 15 и шестой вход 16 первого коммутатора 11, а т|акже пятый вход 17 и седьмой вход 18 вто- fjoro коммутатора 14 соединэны с общей финой. Третий вход 19 и пятый вход 20 г|ервого коммутатора 11, а также второй Е|ход21 и четвертый вход 22 второго комму- т|атора 14 соединены с выходом первого ге- йератора 23. Седьмой вход 24 первого | оммутатора и шестой вход 25 второго ком- г|1утатора соединены с выходом второго ге- |epaтopa 26, Управляющие входы первого и второго генераторов соединены с выходом третьего генератора 27 и управляющими ходами первого и второго коммутаторов:, 4ыходы которых подключены соответствен- tito к X и Y входам осциллографического индикатора 28.

; Индикатор состояния ядерного реакто- фа работает следующим образом.

Формирователь 6 сигналов управления и зависимости от сигналов, поступающих с измерителя 4 логарифма мощности, измерителя 5 обратного периода, задатчика 8 логарифма мощности и задатчика 7 обрат- його периода, вырабатывает сигнал управ- ления регулирующим стержнем 2.. В Качестве формирователя 6 сигналов управления может быть использовано как автома- |ическое устройство, реализующее требуемый закон управления, так и опера- top, вручную управляющий реактором. Третий генератор 27 выдает прямоугольные импульсы, передний фронт которых запускает первый генератор 23, формирующий Пилообразный сигнал, в котором длитель- ность участка линейного нарастания напряжения равна .периоду следования прямоугольных импульсов третьего генератора 27. Третий генератор 27 запускает также, второй генератор 26, формирующий ступенчато нарастающий сигнал, период и максимальная амплитуда которого совпадают с периодом и амплитудой линейно нарастающего сигнала первого генератора 23. Первый коммутатор 11 и второй коммутатор 14, управляемые третьим генератором 27, работают синхронно и обеспечивают поочередное подключение к X и Y Е(ходам осциллографического индикатора 28 первых, вторых и т.д. входов коммутаторов. Дли- тельность подключения ка.ждой пары входов коммутаторов равна периоду прямоугольных импульсов. В результате на экране осциллографического индикатора 28 получается изображение, показанное на

фиг.2. При подключении пятых входов 20 и 17 формируется линия, соответствующая нулевому значению обратного периода, а при подключении четвертых входов 15 и 22 - линия, соответствующая нулевому (начальному) значению логарифма мощности. Разметка этих линий формируется при подключении шестых 16 и 25 и седьмых 24 и 18 входов. Линии, соответствующие заданным значениям логарифма мощности и обратного периода, образуются при подключении вторых входов 10 и 21 и третьих входов 13 и 19. При подключении первых входов 9 и 12 формируется точка, координаты которой соответствуют текущим значениям логарифма мощности и обратного периода. В случае ручного регулирования после установки требуемых значений логарифма мощности и обратного периода оператор воздействует на регулирующий стержень так, чтобы вывести фазовую точку на линию, соответствующую заданному обратному периоду, обеспечить ее движение по этой линии до точки пересечения с линией заданного логарифма мощности и далее перевести ее в точку пересечения координатной оси абсцисс с линией заданного логарифма мощности. При автоматическом управлении оператор по осциллографическому индикатору 28 контролирует состояние реактора 1 и формирователя 6 сигналов управления.

Таким образом, предлагаемый индикатор состояния ядерного реактора позволяет повысить эффективность восприятия информации о состоянии реактора за счет сочетания на экране одного индикатора основной информации о начальном, текущем и требуемом конечном состоянии реактора, а также благодаря увеличению наглядности представления информации, и совместить на одном индикаторе больший обьем информации, улучшить ее восприятие и тем самым облегчить работу оператора по контролю и регулированию ядерного реактора. Кроме того, повышается точность оценки текущих значений логарифма мощности и обратного периода за счет исключения влияния дрейфа усилителей отклонения осциллографического индикатора (при дрейфе смещается все изображение на фиг.2).

Формула изобретения

Индикатор состояния ядерного реактора, содержащий осциллографический инди- катор и последовательно соединенные ионизационную камеру, измеритель логарифма мо1днос7и и измеритель обратного периода, выход которого соединен с первым входом формирователя сигналов управления, второй вход которого соединен с выходом измерителя логарифма мощности, третий - с выходом задатчика логарифма мощности, четвертый - с выходом задатчика. периода, а выход формирователя сигналов управления подключен к регулирующему стержнк), отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности восприятия информации при контроле и регулировании ядерного реактора, в него введены первый и ьгорой коммутаторы, первый, второй и третий генераторы, причем первый и второй входы первого коммутатора соединены с выходами соответственно измерителя и задатчика логарифма мощности, первый и третий входы второго коммутато0

5

ра соединены с выходами соответственно измерителя и задатчика обратного периода, четвертый и шестой входы первого коммутатора, а также пятый и седьмой входы второго коммутатора соединены с общей шиной, третий и пятый входы первого коммутатора, а также второй и четвертый входы второго коммутатора соединены с выходом первого генератора, седьмой вход первого коммутатора и шестой вход второго коммутатора соединены с выходом второго генератора, управляющие входы первого и второго генераторов соединены с выходом третьего генератора и с управляющими входами первого и второго коммутаторов, выходы которых подключены соответственно к X и Y входам осциллографического индикатора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1603443A1

0
  • Алексаков Г.Н.
  • Белоусов В.И.
SU400234A1
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок 1922
  • Лапинский(-Ая Б.
  • Лапинский(-Ая Ю.
SU21A1
Алексаков Г.Н
и др
Экспериментальные исследования оптимальных процессов управления электронным потоком ядерного реактора
Атомная энергия, 1975, т
Машина для изготовления проволочных гвоздей 1922
  • Хмар Д.Г.
SU39A1
Способ получения сульфокислот из нефтяных масел 1911
  • Петров Г.С.
SU428A1

SU 1 603 443 A1

Авторы

Алексаков Габриэль Николаевич

Федоров Владимир Алексеевич

Кудрявцев Александр Витальевич

Астахин Сергей Михайлович

Даты

1990-10-30Публикация

1988-03-09Подача