Модель ядерной энергетической установки
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к устройствам для моделирования динамических характеристик ядерной энергетической установки с водо-водяным энергетическим реактором, может быть использовано для проверки методом прямого подключения работы системы автоматического регулирования водоаодяного энергетического реактора атомной электростанции по теплотехническому параметру (давление, температура) и нейтронному потоку (ток ионизационных камер) Цель изобретения - расширение области применения. Для достижения поставленной цели в модель введены три сумматора, антилогарифмирующий усилитель, второй интегратор , блок регистрации, инерционное звено, два датчика возмущающих воздействий и пять инерционных цепочек, каждая из которых состоит из двух последовательно соединенных инерционных звеньев. Изменение мощности и положение регулирующих клапанов турбины моделируется разнополярными импульсами, которые и воздействуют на модель, динамические характеристики которой задаются соответствующими параметрами инерционных звеньев. Изменение нейтронной мощности моделируется с помощью нелинейной положительной обратной связи, 3 ил. сл
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (5I)5 G 06 G 7/54
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4445288/24 (22) 22.06.88 (46) 15,04.91. Бюл. hb 14 (75) P.È.Шуль (53) 681.333(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
N. 371562, кл. 6 06 G 7/66, 1970, Королев 8.8., Сидорова Н.Н. Электрическое моделирование ядерных реакторов.
Атомная энергия. Т, 5, вып. 1. M.; Атомиздат, 1958, с. 36-41. (54) МОДЕЛЬ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ (57) Изобретение относится к устройствам для моделирования динамических характеристик ядерной энергетической установки с водо-водяным энергетическим реактором, может быть использовано для проверки методом прямого подключения работы системы автоматического регулирования водоводяного энергетического реактора атомИзобретение относится к устройствам для моделирования динамических характеристик ядерной энергетической установки с водо-водяным энергетическим реактором, может быть использовано для проверки методом прямого подключения работы системы автоматического регулирования водоводяного энергетического реактора атомной электростанции по теплотехническому параметру (давление, температура) и нейтронномупотоку(ток ионизационных камер).
Цель изобретения — расширение области применения.
На фиг. 1 приведена блок-схема устройства; на фиг. 2 — временные диаграммы реакции модели: относительное изменение
„„. Ж„„1642482 Al най электростанции па теплотехническому параметру (давление, температура) и нейтронному потоку (ток ионизацианных камер).
Цель изобретения — расширение области применения. Для достижения поставленной цели в модель введены три сумматора, антилагарифмирующий усилитель, второй интегратор, блок регистрации, инерционное звено, два датчика возмущающих воздействий и пять инерционных цепочек, каждая из которых состоит из двух последовательна соединенных инерционных звеньев. Изменение мощнасти и положение регулирующих клапанов турбины моделируется разнополярными импульсами, которые и воздействуют на модель, динамические характеристики которой задаются соответствующими параметрами инерционных звеньев.
Изменение нейтронной мощности моделируется с помощью нелинейной положительной обратной связи, 3 ил. значения нейтронной мощности (Й), среднео го перепада температур на циркуляционных петлях первого контура (Лт) и давления в главном паровом коллекторе (Ргпк); на фиг. 3 — временные диаграммы реакции мо- ОО дели. Ь3
Модель содержит первый датчик 1 возмущающих воздействий, первый интегратор 2, первый сумматор 3, инерционное звено 4, антилогарифмирующий усилитель
5, с первого по пятую инерционные цепочки
6-10, второй и третий сумматоры 11, 12, блок 13 регистрации, второй датчик 14 возмующающих воздействий и второй интегратор 15.
Модель работает следующим образом.
1642482
Уравнение антилогарифмирующего усилителя 5 имеет вид
Usvx(p)=A 1D U " P
Передаточная функция инерционных цепочек 6 — 10 имеет вид
К (T) p +1) (T2 р+1) где К вЂ” коэффициент передачи;
T>, Tz — постоянные времени инерционных звеньев цепочки.
Выходные дискретные сигналы "М" (Меныре) или "Б" (Больше) с системы авто-, матического регулирования мощностью реактара САРМ или соответственно "Мр" или
"Бр" от ручного воздействия вызывают появление на входе первого датчика 1 отрицательных или положительных импульсов, которые соответственно изменяют выход.(фиг. 2). Аналогично формируется и выходное напряжение интегратора 15 при ручном воздействии на датчик 14, имитирующем закрытие ипи открытие регулирующих клапанов турбины (фиг. 3).
Сигнал с выхода интегратора 2 поступает на вход сумматора 3, на выходе которого моделируется аналоговое относительное изменение значения нейтронной мощности, связанное с изменением положения органсв регулирования системы управления и защиты реактора, Отрицательная обратная связь сумма25
30 тора 3, образованная из последовательно соединенных инерционного звена 4 и антилагарифмирующего усилителя 5, моделиру35 ет на выходе сумматора 3 аналоговое относительное изменение значения нейтронной мощности, связанное с влиянием отрицательных мощнастного и температурного коэффициентов реактивности реактора (фиг. 2, N). На выходе сумматора 11
40 моделируется аналоговое относительное значение давления в главном паровом коллекторе (ГПК) турбины, связанное с изменением значения нейтронной мощности (фиг.
2, Ргпк), На выходе сумматора 12 моделируется относительное изменение значения среднего перепада температур на циркуляционных петлях, связанное с изменением значения нейтронной мощности (фиг. 2, Лй).
Сигнал с выхода интегратора 15 через инерционну о цепочку 8 поступает на вход сумнае значение напряжения интегратора 2 20 матора 3, и на выходе сумматора 3 моделируется аналоговое относительное изменение значения нейтронной мощности, связанное с изменением положения регулирующих клапанов турбины (фиг, 3, N). Этот же сигнал через инерцианну о цепочку 9 поступает на вход сумматора 8, на выходе которого моделйруется аналоговое относительное изменение значения давления в ГПК, связанное с изменением положения регулирующих клапанов турбины (фиг, 3, Ргпк), При этом на выходе сумматора 12 моделируется аналоговое относительное изменение значения среднего перепада температур на циркуляцианных петлях (фиг. 3, Л t), Блок регистрации обеспечивает визуальное представление динамики аналоговой модели.
Формула изобретения
Модель ядерной энергетической установки, содержащая первый интегратор, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью расширения области применения, в нее введены три сумматора, антилагарифмирующий усилитель, второй интегратор, блок регистрации, инерционное звено, два датчика возмущающих воздействий и пять инерционных цепочек, каждая из которых состоит из двух последовательно соединенных инерционных звеньев, выходы первого и второго датчиков возмущающих воздействий подключены к входам первого и второго интеграторов соответственно, выход первого интегратора соединен с первым входом первого сумматора, выход которого соединен с первым входом блока регистрации и с входами первой и второй инерционных цепочек, выходы первой и второй инерционных цепочек соединены соответственно с первыми входами второго и третьего сумматоров, выход первого сумматора через инерционное звено подключен к входу антилогарифмирующего усилителя, выход которого соединен с вторым входом первого сумматора, выход второго интегратора подключен через третью и четвертую инерционные цепочки соответственно к третьему входу первого сумматора и второму входу второго сумматора, выход которого соединен с вторым входом блока регистрации и через пятую инерционную цепочку — с вторым входом третьего сумматора, выход которого соединен с третьим входом блока регистрации. io42482
1642482
М
И, lо
102
93.3
Ргпк. %
1642482
Зр
Рюк,%
706,7
М.%
1033
96.7
N3
N,%
101
g 1 2 3 Ф t,мин О 2 4 .тк
4Ь8.3
Составитель А,Яицков
Редактор А,Маковская Техред М.Моргентал Корректор M.Ìàêñèìèøèíåö
Заказ 1149 Тираж 391 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101