Физическое разнообразие при формировании сигналов аварийной защиты по нейтронно-физическим параметрам для атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором
Исследование возможности использования сигналов, формируемых от традиционных автоматизированных систем контроля нейтронного потока. Ознакомление с преимуществами сигналов системы внутриреакторного контроля при работе на энергетических уровнях мощности.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.11.2018 |
Размер файла | 935,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ФГУ РНЦ «Курчатовский институт»
Физическое разнообразие при формировании сигналов аварийной защиты по нейтронно-физическим параметрам для атомных электростанций с водо-водяным энергетическим реактором
В.Ф. Шикалов, А.В. Журбенко, А.С. Кужиль, Л.В. Козлова
Москва, Россия
Аннотация
В работе рассмотрены возможности и условия использования принципа физического разнообразия для сигналов по нейтронно-физическим параметрам применительно к АЭС с ВВЭР. Исследована возможность использования сигналов, формируемых от традиционных автоматизированных систем контроля нейтронного потока (АКНП), в сопоставлении с вновь разработанными средствами на базе сигналов системы внутриреакторного контроля (СВРК). На основе анализа эксплуатационных данных современных систем АКНП и СВРК реакторов ВВЭР показаны преимущества сигналов СВРК при работе на энергетических уровнях мощности. Определены концепции построения систем контроля нейтронно-физических параметров активных зон ВВЭР с использованием принципа физического разнообразия.
1. Физическое разнообразие
Российский термин - физическое разнообразие (диверситет) соответствует английскому термину diversity (разнородность, разнообразие), применяемому в иностранных проектах.
Из рекомендаций МАГАТЭ [1]:
П.4.11 NS-G-1.3 «Более высокая безотказность достигается при помощи избыточности или разнообразия. Например, возможно контролировать мощность реактора многократными каналами или разнообразными средствами, такими как измерения нейтронного потока или температуры теплоносителя или давления.
Использование разнообразности предусматривает защиту против некоторых отказов по общей причине».
Эффективность использования такого принципа очевидна и тем выше, чем больше разделены между собой способы получения информации.
В РНЦ "Курчатовский институт" проводятся исследования принципов физического разнообразия применительно к задаче контроля ядерной безопасности и построения систем защиты по нейтронно-физическим параметрам. энергетический нейтронный внутриреакторный
2. Для каких состояний активной зоны, требуется использование принципа физического разнообразия
Основное состояние - это работа на энергетическом уровне мощности. Средняя плановая продолжительность такого состояния составляет более 90% времени. Исходя из экономических соображений, именно на этот режим, прежде всего, следует распространять принципы избыточного контроля с применением физического разнообразия.
Отдельного рассмотрения и обоснования заслуживает вопрос вероятности ложного срабатывания. При использовании физически независимых комплектов формирования сигналов аварийной защиты вероятность ложного срабатывания увеличивается, что в свою очередь требует наличия внутри каждого комплекта отказоустойчивых, высоконадежных подсистем.
3. Что требуется контролировать
Физическое явление, которое должно контролироваться при работе ядерного реактора - это интенсивность процесса деления как функция от времени. Процесс деления сопровождается выделением энергии в виде осколков деления и различных видов излучений, в том числе нейтронного. При этом именно полное число нейтронов в активной зоне реактора характеризует интенсивность процесса деления и используется в теоретических основах при построении систем контроля и защиты. Основными контролируемыми нейтронно-физическими параметрами, на которые устанавливаются нормы и ограничения, являются плотность нейтронного потока, скорость нарастания плотности нейтронного потока и реактивность. При этом речь идет о параметрах, характеризующих активную зону в целом, а любые средства измерения (детектирования) имеют локальный характер. Если показать, что относительное изменение локального значения параметра или совокупности локальных значений соответствует средним по активной зоне, то задача применения принципа физического разнообразия сводится к поиску детекторов, отличающихся между собой по физической природе получения информации о полном числе нейтронов в активной зоне или средней плотности потока нейтронов (ППН). При наличии такой возможности эффект физического разнообразия может быть усилен за счет применения разнородных аппаратурных, программных и конструкционных решений.
4. Основные принципы и особенности физически разнообразного контроля нейтронно-физических параметров
• Исходя из постановки задачи, она легко решается использованием детекторов нейтронов с различными физическими принципами получения сигнала. Например, нейтронных счетчиков на основе В10 и Не3 или ионизационных камер на основе В10 или U235. В этом случае в качестве постулируемого исходного события (ПИС) отказа по общей причине будет, например, случайное заполнение свободного пространства между активной зоной и детекторами борной кислотой. Такой пример имеется в практике. Более высокий уровень устойчивости к отказу по общей причине достигается при использовании сигналов детекторов принципиально различного размещения, например, внутриреакторных детекторов - СВРК и внереакторных - АКНП.
• На практике задача осложняется очень широким динамическим диапазоном изменения ППН. Для реакторов типа ВВЭР этот диапазон составляет более 10 порядков (1010). Необходимо отметить, что в пределах этого диапазона можно выделить зоны контроля сильно отличающиеся по признакам, важным для безопасного проведения работ. Физическая суть отличия может быть условно определена, как "холодное" и "горячее" состояние. С точки зрения контроля нейтронно-физических характеристик, их принято называть пусковой диапазон и рабочий диапазон. Определим, что же с точки зрения ядерной безопасности важно контролировать в каждом из этих диапазонов. По правилам НП 082-07 отличий в требованиях практически нет. По физической сути отличия принципиальные. В первом случае основные работы проходят в подкритическом состоянии активной зоны при интенсивных действиях персонала по вмешательству в процесс. В другом случае работает преимущественно автоматика. В первом случае физические процессы описываются уравнениями кинетики, во втором уравнениями динамики с учётом влияния многочисленных обратных связей и реакций среды на вносимые возмущения. Имеются сильные отличия по продолжительности пускового состояния и работы на мощности.
5. Как контролируются нейтронно-физические параметры на АЭС с ВВЭР
• Традиционно для всех проектов АЭС с реакторами типа ВВЭР для всех состояний и режимов контроль ППН осуществляется высоконадежной системой АКНП (разработчик и производитель ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» [2], ЗАО "Северодонецкое научно-производственное объединение "ИМПУЛЬС" [3]), построенной с использованием принципов отказоустойчивости. Детекторы нейтронного потока этой системы располагаются в специальных каналах, находящихся за корпусом реактора. При работе на энергетических уровнях мощности контроль величин и распределений ППН и энерговыделения реакторов ВВЭР осуществляется системой внутриреакторного контроля (ВРК). Современные перспективные разработки таких систем позволяют получать все виды сигналов, аналогичных по физическому смыслу и техническим характеристикам сигналам АКНП. Подробное описание алгоритмов и результаты их экспериментальной проверки на действующей АЭС с ВВЭР приведены в работе [4]. Однако попытки привести измеряемые сигналы к единому для обеих систем нейтронно-физическому параметру, например - реактивность или средняя плотность потока нейтронов, дают наблюдаемые расхождения.
• Исследование одних и тех же переходных процессов по сигналам СВРК и АКНП показало их взаимное соответствие и выявило ряд особенностей.
6. Сопоставление показаний АКНП и СВРК
При проведении сопоставлений были использованы следующие сигналы:
АКНП:
- средний сигнал ионизационных камер (ИК) рабочего диапазона;
СУЗ:
- положение органов регулирования;
СВРК:
/N - средний ток по всем ДПЗ, где N - общее число ДПЗ;
- средний ток по слоям, где j - номер слоя (j =1,..,7 по числу ДПЗ в сборке); pj - число ДРЗ в слое j (равно числу сборок, если все ДПЗ исправны).
- средний ток по орбитам, где k - номер орбиты (k=1,..,7); mk - число ДПЗ в орбите k.
Исходные данные получены из файлов архивных записей случайных и типовых переходных процессов на АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Из простого сопоставления усредненных показаний выявляется наличие систематических расхождений более 20 %.
Возникает естественный вопрос, какой сигнал наиболее достоверно отображает основной контролируемый параметр - полное число нейтронов в реакторах. Дальнейшим анализом было проверено логичное предположение, что совокупность внутриреакторных детекторов ППН дает более достоверное отображение по отношению к полному числу нейтронов в активной зоне.
Сигналы внутриреакторных детекторов были систематизированы и объединены по двум геометрическим признакам:
- по высотному расположению (по слоям);
- по радиальному расположению (по орбитам).
Принцип распределения сборок по орбитам поясняется рисунком 1.
Для удобства дальнейшего представления анализируемых данных орбиты выделены различными цветами.
Сигналы внутриреакторных детекторов были скорректированы согласно алгоритмам коррекции инерционности [4]. Именно эти алгоритмы используются в современных системах СВРК и обеспечивают необходимое быстродействие. Доказательство аддитивности преобразований сигналов одиночных детекторов и их совокупностей, связанных с коррекцией инерционности непосредственно вытекает из методики коррекции, и приведено в литературе [4]. Результаты обработки конкретных массивов информации представлены на графиках и пояснений не требуют. Наиболее существенные численные значения расхождений по контролируемому параметру приведены в таблице.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 1. Схема распределения детекторов плотности нейтронного потока в реакторе ВВЭР-1000 с цветовым обозначением орбит и слоев
Рис. 2. Среднее по орбитам (цветовое соответствие орбит на рис.1 и на графике), скорректированное значение тока ДПЗ, средний по всем ДПЗ скорректированный ток, средний ток 6 ионизационных камер рабочего диапазона (типовой график для ВВЭР-1000)
Рис. 3. Усредненные сигналы всех ДПЗ и всех ИК РД. Расхождение нормированных значений достигает 14%.
Рис. 4. Перемещение органов регулирования, 10 группа органов регулирования (находится на 3-й от центра орбите). Типовой график для ВВЭР-1000
Рис. 5. Среднее по орбитам (цветовое соответствие орбит на рис. 1 и на графике) скорректированное значение тока ДПЗ, средний по всем ДПЗ скорректированный ток, средний ток 6 ионизационных камер рабочего диапазона. Типовой график для ВВЭР-1000
Рис. 6. Перемещение органов регулирования, 10 группа органов регулирования (типовой график для ВВЭР-1000)
Рис. 7. Реактивности, рассчитанные по исходным данным переходного процесса (типовой график для ВВЭР-1000)
Сопоставление показаний АКНП и СВРК
№ орбиты |
Отличие среднего по орбите скорректированного тока ДПЗ от среднего тока ИК [%] |
Отличие среднего по орбите скорректированного тока ДПЗ от среднего скорректированного тока ДПЗ [%] |
Отличие реактивности по среднему по орбите скорректированному току ДПЗ от реактивности по среднему току ИК [эфф] |
Отличие реактивности по среднему по орбите скорректированному току ДПЗ от реактивности по среднему скорректированному току ДПЗ [эфф] |
|
1 |
-20,9 |
-10,0 |
-0,023 |
-0,012 |
|
2 |
-23,5 |
-13,0 |
-0,025 |
-0,013 |
|
3 |
-22 |
-11,2 |
-0,025 |
-0,013 |
|
4 |
-14,5 |
-2,7 |
-0,015 |
-0,003 |
|
5 |
-2,7 |
10,7 |
0 |
0,011 |
|
6 |
1,2 |
15,1 |
0,003 |
0,015 |
|
7 |
2,4 |
16,6 |
0,004 |
0,015 |
Из полученных результатов следует, что усредненные данные по ионизационным камерам штатной системы АКНП хорошо согласуются с аналогичными данными для ДПЗ внешних орбит активной зоны и существенно, более 20%, отличаются от данных по ДПЗ, усредненных по всей активной зоне.
Аналогичные данные были получены как для ВВЭР-1000 так и для ВВЭР-440.
Заключение
• Зарегистрированы физически понятные отличия от среднего по активной зоне показаний детекторов СВРК, систематизированных по орбитам и по слоям.
• Относительные изменения средней ППН по показаниям АКНП соответствуют относительным изменениям ППН по показаниям детекторов внешней орбиты СВРК.
• Данные о средней ППН по АКНП значительно (> 10%) отличаются от данных СВРК, полученных по всей совокупности детекторов в активной зоне.
• Отличие показаний групп детекторов от среднего значения ППН по активной зоне не позволяет достоверно оценить эффекты реактивности. По результатам анализа полученных данных наиболее достоверными следует считать усредненные данные всех внутриреакторных детекторов , N - полное число детекторов в активной зоне. Для получения данных по реактивности еще более высокого уровня достоверности можно использовать относительные значения средней нейтронной мощности, получаемые по программам восстановления 3D нейтронных полей по данным СВРК.
• В результате проведенных исследований показаны возможности формирования с учётом требований физического разнообразия сигналов по нейтронно-физическим параметрам реакторов ВВЭР при работе на энергетическом уровне мощности.
• Выявлены общие для реакторов АЭС с ВВЭР особенности отображения важных для безопасности нейтронно-физических параметров активных зон средствами внутриреакторного и внереакторного контроля.
• По архивным записям различных и однотипных переходных процессов для различных АЭС, использующих современные СВРК типа "Круиз" с повышенным быстродействием установлено, что несоответствие контролируемых нейтронно-физических параметров между данными СВРК и АКНП может составлять более 10% по параметру средняя плотность потока нейтронов. Ещё сильнее это различие проявляется при определении реактивности. Показано, что данные СВРК имеют более высокий уровень достоверности.
• Полученные результаты могут быть рекомендованы для использования при построении систем контроля нейтронно-физических параметров активных зон АЭС с ВВЭР. Особую важность полученные результаты могут иметь при построении систем с учётом принципов физического разнообразия.
Список литературы
1. Средства и управляющие системы, важные для безопасности атомных энергетических станций. Руководство по безопасности № NS-G-1.3, МАГАТЭ, Вена, 2000.
2. А.М. Гусаров, Современное построение аппаратуры контроля нейтронного потока ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ», 18/05/2007, "Системы ядерной и радиационной безопасности", презентационный диск ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ»
3. В.В. Елисеев, В.А. Ларгин, Г.Ю. Пивоваров, В.И. Ященко, Работы Северодонецкого НПО «ИМПУЛЬС» по автоматизации АЭС С ВВЭР, НПО «Импульс», г. Северодонецк (Украина) // Ядерная и радиационная безопасность. - 2005
4. Бурьян В.И., Козлова Л.В., Кужиль А.С., Шикалов В.Ф., Математическая модель родиевых ДПЗ и алгоритмы коррекции их инерционности, Журнал "Ядерные измерительно-информационные технологии", 1(13)2005.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
История создания промышленных атомных электростанций. Принцип работы АЭС с двухконтурным водо-водяным энергетическим реактором. Характеристика крупнейших электростанций мира. Влияние АЭС на окружающую среду. Перспективы использование ядерной энергии.
реферат [299,9 K], добавлен 27.03.2015Основные понятия и определения систем передачи дискретных сообщений. Сигнальные созвездия при АФМ и квадратурная АМ. Спектральные характеристики сигналов с АФМ. Модулятор и демодулятор сигналов, помехоустойчивость когерентного приема сигналов с АФМ.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 09.07.2013Описание работы Запорожской атомной электростанции. Принцип действия энергетических реакторов. Технология выработки электроэнергии. Подсистемы контроля: внутриреакторного и нейтронного потока. Определение объектов анализируемой измерительной информации.
реферат [6,2 M], добавлен 06.05.2014Устройство и основные агрегаты ядерных энергетических установок атомных электростанций различного типа. Конструктивные особенности АЭС с газоохлаждаемыми, водо-водяными и водо-графитовыми энергетическими реакторами, с реакторами на быстрых нейронах.
реферат [26,4 K], добавлен 19.10.2012Измерение мощности низкочастотных и высокочастотных колебаний электрических сигналов. Диагностирование мощности колебаний сверхвысокочастотного излучения ваттметрами (поглощающего типа и проходящей мощности). Основные цифровые методы измерения мощности.
контрольная работа [365,0 K], добавлен 20.09.2015Основные технико-экономические показатели энергоблока атомной электростанции. Разработка типового оптимизированного и информатизированного проекта двухблочной электростанции с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1300. Управление тяжелыми авариями.
реферат [20,6 K], добавлен 29.05.2015Принцип работы атомной электростанции, ее достоинства и недостатки. Классификация по типу реакторов, по виду отпускаемой энергии. Получение электроэнергии на атомной электростанции с двухконтурным водо-водяным энергетическим реактором. Крупнейшие АЭС РФ.
презентация [886,7 K], добавлен 22.11.2011Мировые лидеры в производстве ядерной электроэнергии. Схема работы атомной электростанции с двухконтурным водо-водяным энергетическим реактором. Главный недостаток АЭС. Реакторы на быстрых нейтронах. Проект первой в мире плавучей атомной электростанции.
реферат [1,4 M], добавлен 22.09.2013Формула для сигнала при гармонической модуляции. Амплитуда и частота несущего колебания. Компьютерное моделирование ЧМ-сигналов с помощью программного пакета Electronics Workbench. Спектр частотно-модулированного сигнала. Частота модулирующего колебания.
лабораторная работа [565,1 K], добавлен 04.06.2015Конструктивные особенности водо-водяных реакторов под давлением. Предварительный, нейтронно-физический расчет "горячего" и "холодного" реактора. Температурный эффект реактивности. Моногогрупповой расчет спектра плотности потока нейтронов в активной зоне.
курсовая работа [682,7 K], добавлен 14.05.2015Основные виды контроля состояния силового трансформатора во время работы и при периодических обследованиях, выявление его дефектов. Газохроматографический анализ масла и методы его интерпретации. Использование автоматизированных систем контроля.
дипломная работа [291,4 K], добавлен 19.05.2011Понятие и содержание квантования по уровню как процесса преобразования сигнала с непрерывным множеством значений в сигнал с дискретными значениями. Определение погрешности квантования и его шума. Особенности квантования сигналов при наличии помех.
презентация [130,4 K], добавлен 19.08.2013Общие свойства линейных цепей с постоянными параметрами. Рассмотрение преобразования сигналов линейными цепями в частотной и временной области. Простейшие цепи и их характеристики: фильтры интегрирующего, дифференцирующего и частотно-избирательного типа.
контрольная работа [739,7 K], добавлен 13.02.2015Характеристика спектрального метода анализа сигналов, при помощи которого можно оценить спектральный состав сигнала, а также количественно выяснить его энергетические показатели. Корреляционный анализ сигнала для оценки прохождения сигнала через эфир.
курсовая работа [169,7 K], добавлен 17.07.2010Организация работы группы учёта топливно-энергетических ресурсов. Штатная расстановка группы эксплуатации систем. Выбор схемы автоматической генерации сигналов оповещения. Расчёт внешнего электроснабжения и определение электронагрузок предприятия.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 03.07.2015Описания отрасли энергетики, занимающейся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии. Обзор работы атомной электростанции с двухконтурным водо-водяным реактором. Вклад ядерной энергетики Украины в общую выработку.
реферат [430,1 K], добавлен 28.10.2013Характеристика электрических станций различного типа. Устройство конденсационных тепловых, теплофикационных, атомных, дизельных электростанций, гидро-, ветроэлектростанций, газотурбинных установок. Регулирование напряжения и возмещение резерва мощности.
курсовая работа [240,4 K], добавлен 10.10.2013Способы преобразования звука. Применение преобразования Фурье в цифровой обработке звука. Свойства дискретного преобразования Фурье. Медианная фильтрация одномерных сигналов. Применение вейвлет-анализа для определения границ речи в зашумленном сигнале.
курсовая работа [496,8 K], добавлен 18.05.2014Производственная мощность энергетических предприятий, ее анализ и оценка эффективности, определение капиталовложений в их формирование. Порядок и принципы измерения производственной мощности оборудования, энергетических объектов, электростанций.
лекция [23,9 K], добавлен 10.06.2011Теплопередача как совокупность необратимых процессов переноса тепла, виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Основные термодинамические процессы и законы. Устройство энергетических установок тепловых и атомных электростанций.
реферат [224,0 K], добавлен 12.07.2015