CS203424B1 - Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru - Google Patents

Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru Download PDF

Info

Publication number
CS203424B1
CS203424B1 CS784596A CS459678A CS203424B1 CS 203424 B1 CS203424 B1 CS 203424B1 CS 784596 A CS784596 A CS 784596A CS 459678 A CS459678 A CS 459678A CS 203424 B1 CS203424 B1 CS 203424B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
winding
temperature
fuel
temperature data
nuclear reactor
Prior art date
Application number
CS784596A
Other languages
English (en)
Inventor
Ladislav Fica
Original Assignee
Ladislav Fica
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ladislav Fica filed Critical Ladislav Fica
Priority to CS784596A priority Critical patent/CS203424B1/cs
Publication of CS203424B1 publication Critical patent/CS203424B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

Vynález se týká zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru za provozu.
Teplota v palivových kazetách představuje důležitou provozní veličinu, která podává obraz o výkonu reaktoru, jeho rovnoměrném zatížení, rozložení teplotních polí, stupni vyhoření paliva a příp. i o lokální havárii. Jelikož jednotlivé palivové kazety je třeba za provozu měnit nebo přemísťovat, nelze provést galvanické spojení měřicích čidel uvnitř kazet s vnějšími vyhodnocovacími obvody.
Až dosud známé řešení bezkontaktního přenosu údaje teploty využívá jako čidla termočlánku, jehož stejnosměrný proud úměrný teplotě je elektromechanickým měničem přeměněn na proud pulsující. Tímto proudem je napájeno transformační vinutí v kazetě, ze kterého· se napětí termočlánku transformuje do přijímacího' vinutí vně palivové kazety.
Nevýhodou tohoto řešení je kromě komplikovaných ovládacích obvodů zejména nutnost užití elektromechanického měniče, který je po technologické stránce velmi náročný, obsahuje mechanicky pohyblivé části a představuje nejméně spolehlivý prvek zařízení.
Uvedené nevýhody odstraňuje předmět zde popsaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že teplotně závislý odpor je jako čidlo teploty sériově spojen s vnitřním napájecím vinutím a s vnitřním signálovým vinutím, přičemž vnitřní napájecí vinutí je induktivní vazbou spojeno s vnějším napájecím vinutím a vnitřní signálové vinutí je in* duktivní vazbou spojeno s vnějším signálovým vinutím.
Výhodou výše uvedeného řešení je časově spojitý přenos údaje teploty a hlavně vyloučení jakýchkoli pohyblivých součástí, což výrazně zvyšuje spolehlivost.
Příklad praktického provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. 1 představuje sestavu v palivové kazetě a obr. 2 elektrické zapojení.
Jak je patrno z obrázků ke svorkám 2 je napojeno vnější napájecí vinutí 1. Uvnitř palivové kazety 4 proti vnějšímu napájecímu vinutí 1 je umístěno vnitřní napájecí vinutí 3. Vnější signálové vinutí 6 napojené na svorky 7 je umístěno proti vnitřnímu signálovému vinutí 5. Mezi vnějším napájecím vinutím 1 a vnějším signálovým vinutím 6 se nachází magnetické stínění 8. Teplotně závislý odpor 10 umístěný v měřeném místě je napojen na vývody vnitřního napájecího vinutí 3 a vnitřního signálového vinutí 5 ve spojovacím uzlu 9.
Radle obr. .2 je ke svorkám 2 wějšfhoi napájecího vinutí 1 napojeno časomě proměnné napětí, které se transformuje přes stěnu palivové kazety 4 do vnitřního napájecího vinutí 3. Transformované napětí budí v obvodu proud, který prochází teplotně závislým odporem 10 a vnitřním signálovým vinutím 5. Velikost proudu vnitřním signálovými vinutím 5 závisí na hodnotě teplotně závislého odporu 10, tzn. závisí ná teplotě. Proud procházející vnitřním, signálovým vinutím 5 vytváří magnetické pole, jehož siločáry protínají vnější signálové vinutí 6 a indukují v něm napětí úměrné měřené teplotě. Toto1 nápětí lze ze svorek 7 odvádět k dalšímu zpracování.
Ve funkci teplotně závislého odporu 10 je možné použít např. odporového teploměru nebo termistoru. Kmitočet časové proměnného napětí přivedeného ke svorkám 2 vnějšího napájecího vinutí 1 může ležet v pásmu od jednotek Hz do oblasti vysokých frekvencí. Princip 1 účinek popsaného řešení zůstává nezměněn je-li teplotně závislý odpor 1B napojen paralelně k vnitřnímu signálovému vinútí 5 nebo k jeho· případným odbočkám a rovněž je-li současně do' obvodu zapojeno více teplotně závislých odporů.
Podle obr.. 1 mezi vnější napájecí vinutí 1 a vnější signálové vinutí 6 je umístěno magnetické stínění 8. Obdobné stínění může být umístěno i mezi vnitřním napájecím vinutím 3 a vnitřním signálovým vinutím 5. Účelem magnetického stínění 8 je zabránit nežádoucí vzájemné indukci mezi vinutími. Jednotlivé funkční části je vhodné uzavřít do· vakuově těsných krytů z nerezavějící oceli a vývody provést kabely s kovovým pláštěm a minerální izolací. Při výměně palivové kazety zůstávají díly vně kazety na svém místě.
Kromě jaderné techniky může být vynálezu využito pro měření teplot a zjišťování havarijních stavů, např. i v chemickém· a hutním průmyslu.
PŘEDMET

Claims (2)

  1. PŘEDMET
    Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru vyznačené tím, že teplotně závislý odpor (10) je jako čidlo teploty sériově spojen s vnitřním napájecím vinutím (3) as vnitřním signálovým vinutím (5), přičemž
    VYNALEZU vnitřní napájecí vinutí (3) je induktivní vazbou spojeno s vnějším napájecím vinutím (1) a vnitřní signálové vinutí (5) je induktivní vazbou spojeno s vnějším signálovým vinutím (6).
  2. 2 listy výkresů
    SeveiOj^nafia; n. p., závad 7, Most
CS784596A 1978-07-10 1978-07-10 Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru CS203424B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS784596A CS203424B1 (cs) 1978-07-10 1978-07-10 Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS784596A CS203424B1 (cs) 1978-07-10 1978-07-10 Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS203424B1 true CS203424B1 (cs) 1981-03-31

Family

ID=5389080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS784596A CS203424B1 (cs) 1978-07-10 1978-07-10 Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS203424B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3020527A (en) Position indicating system
US4268818A (en) Real-time parameter sensor-transmitter
US4420752A (en) Real-time parameter sensor-transmitter
CN108761168B (zh) 非接触式电压传感器
US5420504A (en) Noninductive shunt current sensor based on concentric-pipe geometry
US4717873A (en) Magnetic displacement transducer system having a magnet that is movable in a tube whose interior is exposed to a fluid and having at least one magnetometer outside the tube
US5118410A (en) Debris collecting and measuring device with induction coil screen
GB2411964A (en) Fluxgate sensor
US4956606A (en) Non-contact inductive distance measuring system with temperature compensation
US4627744A (en) Temperature sensor utilizing thermal noise and thermal couple elements, and associated connecting cable
US3824456A (en) Magnetometer flowmeter using permanent magnets and magnetometer elements aligned with the flow
EP0415710A2 (en) Passive superconducting quench detection sensor
US3324724A (en) Measuring apparatus
NO175394B (no) Anordning ved måling av ström
CS203424B1 (cs) Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru
US3017621A (en) Proximity limit position detector
US2926343A (en) Curie point fire detector cable
US3140475A (en) Electromagnetic position translating device
US1917163A (en) Temperature indicator
US3230772A (en) Electrical measurement of a physical quantity
SU940245A1 (ru) Схема соединений бесконтактной передачи данных температуры от топливной кассеты дерного реактора
CS203423B1 (cs) Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje termočlánku z palivové kazety jaderného reaktoru
US3501950A (en) Electromagnetic torquemeter having its air gap eliminated by a magnetic fluid
US3262026A (en) Superconductive solenoids having a field probe mounted therein
US3350669A (en) Temperature transducer having superconducting winding