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 PDF

Info

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
Application number
CS614980A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Jan Tomik
Stefan Vojtek
Stanislav Badiar
Original Assignee
Jan Tomik
Stefan Vojtek
Stanislav Badiar
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 Jan Tomik, Stefan Vojtek, Stanislav Badiar filed Critical Jan Tomik
Priority to CS614980A priority Critical patent/CS213668B1/cs
Publication of CS213668B1 publication Critical patent/CS213668B1/cs

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)

  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
CS614980A 1980-09-11 1980-09-11 Sposob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime CS213668B1 (sk)

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)

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