CS213668B1 - Sposob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime - Google Patents
Sposob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime Download PDFInfo
- Publication number
- CS213668B1 CS213668B1 CS614980A CS614980A CS213668B1 CS 213668 B1 CS213668 B1 CS 213668B1 CS 614980 A CS614980 A CS 614980A CS 614980 A CS614980 A CS 614980A CS 213668 B1 CS213668 B1 CS 213668B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- thermoelectric cells
- temperature difference
- power
- correction
- deviation
- Prior art date
Links
Landscapes
- Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
Description
213 66t
Vynález se týká sposobu stanovenia opravy prevádzkového merania rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime v cirkulačnej slučke jádrového energetického reaktora termoelek- !U„ud říí wslíWcb íAůfievM PíiiieíB * Mótííí! í ΜΓβ cej vetve.
Na vodo-vodných jádrových energetických reaktorech typu VVER-440 se odvédza teplo,vyvíjené palivovými kazetami v aktívnej zóně reaktora Šiestimi cirkulačnými slučkami doparogenerátorov. Kontrola odvádzaného výkonu sa uskutečňuje v každéj cirkulačnej slučkeprevédzkovým meraním rozdielu teplot chladivá termoelektrickými Slánkami chromel-kopelv diferenciálnom zapojení. Nakoíko při plnom výkone reaktora dosahuje rozdiel teplot chladivá v horúcej a studenej vetve přibližné 27 °C, Co činí na úrovni prevádzkových teplotasi 2,2 mV je doležité pozna£ případné systematické chyby a cestou opráv ich vylúčitíAnalýza výsledkov laboratórneho overovania termoelektrických článkov, určených pře prvýa druhý blok elektrárně VI při teplotách v blízkosti 260 °C a 290 °C ukázala, že odchýl-ka údajů termoelektrických článkov od normovanej charakteristiky (napr. CSN 35 6710,GOST3044-74) nie je na vyměňovaných teplotných hladinách pře jeden a ten istý termoelektric-ký článok rovnaká. To však znamená, že rozdiel odchýlek skutečných údajov termoelektric-kých slánkov od normovanej charakteristiky v rozsahu 260 až 290 dC sposobuje v diferen-ciálnom zapojení při výkonových režimoch systematická chybu. Pri zvyšování výkonu reakto-ra sa teplota v horúcej vetve zvyšuje od cca 260 °C do cca 290 °G, čo reprezentuje nomi-nálny výkon reaktora. Přitom teplota v studenej vetve sa zvyšzje len od cca 260 °C docca 265 °C.
Uvedené nedostatky termoelektrických článkov odstraňuje dposob stanovenia opravy převádzkového merania rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime obvodmi termoelektrickýchčlánkov horúcej a studenej vetvy cirkulačnej slučky jádrového energetického reaktora v diferenciálnom zapojení kde sa termoelektrické Články overujú porovnáním s etalónovým odpo-rovým teplomerom v rozsahu 260 až 290 °C, výsledkom overenia je odchýlka termoelektric-kých článkov, kterého podstata spočívá v tom, že z rozdielov odchýlok termoelektrickýchčlánkov sa v rozsahu 260 až 290 °C stanoví upravená odchýlka termoelektrických článkov avýsledné oprava pre lubovolný výkonový režim sa urči z rozdielu upravených odchýlok ter-moelektrických článkov v diferenciálnom zapojeni, phičom velkost' upravené’j odchýlky jepriamo závislá na teplote chladivá v příslušnéj vetve.
Nový, váčší účinok sa dosahuje tým, že na základe laboratórneho overovaaia je možnéstanovií upravené odchýlky termoelektrických článkov horúcej a studenej vetvy v diferen-ciálnom zapojení a z ich rozdielu celková opravu při výkonovom režime. 0 tuto opravu jemožné zvýšit výkon jádrového reaktora. Přitom 1 °C v rozdiele teplot chladivá představu-je 3,6 % z nominálneho výkonu reaktora, čo činí 50 MWt.
Konkrétny postup pri stanovení výkonovéj opravy prevádzkového merania rozdielu tep-lot chladivá s termoelektrickými článkami v diferenciálnom zapojení je riásledovnýs termo-elektrické články, určené pre prevádzkové meranie rozdielu teploty chladivá sa v labora-tórnych podmienkach metrologicky overujú porovnáváním s dradne ověřením etalónovým odpo-rovým teplomerom. Meranie EMS sa robí na úradne overenom Číslicovom voltmetri. Meranie 213 668 odporového teplomera aa robí v štvorvodičovom zapojení, pře napéjanie sa využívá zdrojkonštantného prúdu 1 mA. Výsledný údaj EMS a napatia na odporovom snímači sá priemerujeminimálně z 10 hodnot. S výhodou sa dá použit automatické ciachovanie termoelektrickýchčlénkov s následným strojovým vyhodnocováním výsledkov na počítači. Pre laboratorně ove-rovanie sa doporučuje solný kúpel s teplotnými hladinami v blízkosti 260 °c a 290 °C. Vý-sledkem overovania sú odchýlky termoelektrických článkov. Pre názornost sú údaje overova-nia pře dva termoelektrické články uvedené v tabuíke: Údaj odporového Údaj termoelektrického Odchýlka teplomera článku °C °G °c
Horúca vetva 260,1 260,6 + 0,5 __________________________________292λ8______________294A5____________________+_1A7_____
Studená vetva 260,1 261,0 +0,9 ___________________________________Š22±8______________224^4____________________+_1a6_____
Upravenou odchylkou termoelektrického článku sa nazýva rozdiel odchýlok termoelek-trických článkov pri cca 290 a 260 °C. Upravená odchýlka pre termoelektrický článok v ho-rúcej vetve teda bude: 1,7 - 0,5 = 1,2 °C, pro termoelektrický článok v studenej vetve: 1,6 - 0,9 = 0,7 °C. Ďalej sa pre každý termoelektrický článok v diferenciálnom zapojenízostrojí lineárna závislost a to tak, že upravená odchýlka podía definície pri teplotev blízkosti 260 °C prechádza nulou a při teplote v blízkosti 290 °C sa rovná rozdielu od-chýlok při teplote 290 a 260 °C. Pře dva uvažované termoelektrické články je této závis-lost uvedená na obr. 1. Na obr. 2 je vynesená závislost teploty chladivá v studenej a ho-rúcej vetve cirkulačnej slučky od výkonu. Postup pri určování výkónovej opravy je nasle-dovný: Podía teploty chladivá v horúcej vetve 1 a studenej vetve 2 alebo výkonu (obr. 2)sa určia z obr. 1 upravené odchýlky pre horúcu vetvu 1 a studená vetvu 2 chladiacej slučky.Například pře horeuvedené termoelektrické články bude pri 100 % výkone upravené odchýlkyv horúcej vetve 1 je 1,18 °C, v studenej vetve 2 je 0,1 °C. Výsledné oprava na výkonovýrežim, teda rozdiel upravených odchýlok je 1,18 - 0,1 = 1.08 °C při 100 % výkone. Obdobnépři 50 % výkone bude rozdiel odchýlok 0,58 - 0,05 = 0,53 °C, čo je vlasne výsledné výkono-vá oprava. U túto hodnotu je možné počas výkonového režimu změnit údaj ukazevacieho pría-í-troja. Nech je pre výkonový režim 100 % nominálneho výkonu maximálně dovolená hodnota roz-dielu teplot 27,3 °C. Kečtže oprava je v dosledku nelinearity charakteristiky TEMS termo-elektrických článkov v horúcej a studenej vetve 1,08 °C na přístroji bude maximálně dovo-lená hodnota rozdielu teplot 27,3 + 1,08 = 28,4 °C. Operátor reaktora bude teda riadií vý-kon reaktora s údajom přístroje 28,4 °C. Vypočítané absolutné odchýlky z údajov laboratór-neho ověřovaní sa získávajú s presnosíou - 0,3 °C. Přesnost rozdielu odchýlok bude vyššia,pretože systematické chyby overovania sa vylúčia. Výkonové opravy, stanovené z rozdielov upravených odchýlok termoelektrických článkov,kterými sa meria rozdiel teploty chladivá na šiestej cirkulačnej slučke druhého bloku VIsa porovnávali s opravami, získanými z experimentálnych platinových odporových teplomerov
Claims (1)
- 3 213 BBS počas výkonových režimov energetického epúáťania. Zhoda opráv, meraných platinovými odpo-rovými teplomermi a opráv, počítaných z upravených odchýlok laboratórneho ovarovania bolavelmi dobrá. SposOb'je možné využií i pře opravy údajů prevádzkového merania teploty chla-divá na výatupe z palivových kaziet, realizované termoelektrickými článkami. Tieto termo-elektrické články aa tiež overujú v laboratótnych podmienkach při teplotách v blízkoati,£60 °C a 290 °G, čo umožňuje stanoví £ výkonové opravy. P B E D M £ I VYNÁLEZU Sposob stanovenia opravy prevádzkového merania rozdielu teplot chladivá na výkonovomrežime obvodmi termoelektrických článkov horúcej a studenej vetvy cirkulačnej slučky jád-rového energetického reaktora v di^irenciálnom zapojení, kde aa termoelektrické články overujú porovnáním a etalónovým odporovým teplomerom v rozsahu 260 až 290 °0, výsledkem ove-rovania je odchýlka termoelektrických článkov, .vyznačujúca sa tým, že v rozdielov odchý-lok termoelektrických článkov sa v rozsahu 260 až 290 °C stanoví upravená odchýlka termo-elektrických článkov a výsledná oprava pře íubovolný výkonový režim sa určí z rozdieluupravených odchýlok termoelektrických článkov v diferenciálnom zapojení, pričom veíkosťupravenéj odchýlky je priemo závislá na teplote chladivá príslušnej vetve. 1 výkres
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS614980A CS213668B1 (sk) | 1980-09-11 | 1980-09-11 | Sposob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS614980A CS213668B1 (sk) | 1980-09-11 | 1980-09-11 | Sposob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS213668B1 true CS213668B1 (sk) | 1982-04-09 |
Family
ID=5407875
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS614980A CS213668B1 (sk) | 1980-09-11 | 1980-09-11 | Sposob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS213668B1 (cs) |
-
1980
- 1980-09-11 CS CS614980A patent/CS213668B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4916715A (en) | Method and apparatus for measuring the distribution of heat flux and heat transfer coefficients on the surface of a cooled component used in a high temperature environment | |
| US5490184A (en) | Method and a system for accurately calculating PWR power from excore detector currents corrected for changes in 3-D power distribution and coolant density | |
| US3998693A (en) | Thermal margin control | |
| CN105895175A (zh) | 一种标定核反应堆堆芯出口热电偶的方法 | |
| US3791922A (en) | Thermal margin protection system for a nuclear reactor | |
| US4927594A (en) | Thermocouple based control rod position indication system | |
| Zagar et al. | Analysis of TRIGA reactor thermal power calibration method | |
| CN116804689A (zh) | 一种变压器的温升情况的确定方法及确定装置 | |
| CS213668B1 (sk) | Sposob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime | |
| CN117727477A (zh) | 一种核电厂一回路主管道温度测量修正方法 | |
| Alberman et al. | Technique for power ramp tests in the ISABELLE 1 loop of the OSIRIS reactor | |
| Gorton et al. | An Instrumented Capsule Design to Measure Thermal Conductivity in Miniature UO2 Specimens | |
| CN115798754A (zh) | 一种反应堆一回路热管段平均温度修正计算方法 | |
| JPS6211317B2 (cs) | ||
| RU2752803C1 (ru) | Способ поверки термопреобразователя без его демонтажа с измеряемого объекта | |
| Parker et al. | Design of an Out-Of-Pile Experimental Facility to Demonstrate the Feasibility of In Situ Thermal Conductivity Measurements of Nuclear Fuels Under Irradiation | |
| Bogdanova et al. | Consideration of the Impact of Measurement Uncertainty in Decision Making at Temperature Rise Test of Power Transformers | |
| Sun et al. | A Study of Self-Heating Effect Correction Methods for NTC Thermistors | |
| Chapman | Multirod burst test program: progress report | |
| RU2160433C2 (ru) | Способ определения погрешности измерения температуры | |
| CS219585B1 (sk) | Sposob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplot chladivá pomocou určenia minimálněj odchýlky | |
| CS248965B1 (sk) | Splsoli automatického overovania meracích reťazcov termoelektrických článkov primárného okruhu jadrovej elektrárně | |
| Breckenridge et al. | Transformer and Reactor Testing: Temperature Rise | |
| RU2118855C1 (ru) | Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков | |
| Anson et al. | A simple method for measuring heat flux |