CS219585B1 - Sposob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplot chladivá pomocou určenia minimálněj odchýlky - Google Patents
Sposob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplot chladivá pomocou určenia minimálněj odchýlky Download PDFInfo
- Publication number
- CS219585B1 CS219585B1 CS614880A CS614880A CS219585B1 CS 219585 B1 CS219585 B1 CS 219585B1 CS 614880 A CS614880 A CS 614880A CS 614880 A CS614880 A CS 614880A CS 219585 B1 CS219585 B1 CS 219585B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- temperature
- temperature difference
- determining
- sensors
- difference
- Prior art date
Links
Landscapes
- Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
Description
219 585 [54] Sposob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplot chladivá pomocouurčenia minimálnej odchýlky 1
Vynález sa týká sposobu určenia bezvý-konovej opravy merania rozdielu teplot chla-divá pomocou určenia minimálně] odchýl-ky snímačov teplot v horúcej a studenejvetve cirkulačně] slučky jádrového energe-tického reaktora a rieši otázku vylúčeniasystematických chýb tohto merania v bez-výkonovom stave.
Na vodo-vodných jádrových energetickýchreaktorech sa odvádza teplo, vyvíjané pa-livovými kazetami šiestimi cirkulačnýmislučkami do parogenerátorov. Kontrola od-vádzaného výkonu sa uskutečňuje v každé]cirkulačně] slučke snímačmi teplot v hoi-rúcej a studenej vetve, čo je vlastně pre-vádzikové meranie rozdielu teplot chladivá.Nakolko pri plnom výkone reaktora, dosa-huje rozdiel teplot chladivá v horúcej a stu-dené] vetve asi 27 °C, je snahou prevádzkova-tela poznat případné systematické odchýlkya znížiť ich na minimum. K tomuto účeluslúži i naladenie prevádzkového meraniarozdielu teplot chladivá pomocou určeniaminimálně] odchýlky snímačov teplot v ho-rúcej a studenej vetve cirkulačnej slučky po-čas horúceho bezvýkonového* stavu, keď chla-divo, cirkulujúce cez všetkých šest slučiek,má teplotu přibližné 260 °C a keď sa v re-aktore nevyvíja žiadne teplo. Doterajší spo-sob ladenia a sposob určovania výslednejodchýlky vychádzal len z údajov labora-tórneho ciachovania samotných teplotnýchsnímačov. Pre termoelektrické články to nieje správné, vzhladom na najnovšie poznatkyz technickéj literatúry z dvoch dovodov.Prvý spočívá v tom, že výsledné napátieobvodu termoelektrického článku zloženéhoz vlastného snímača a kompenzačného ve-denia pozostáva z elektromotorickéj sily(EMS) termoelektrického článku a EMSkompenzačného vedenia. Velkost zložiekEMS závisí od rozsahu teplot, v ktorýchsa termoelektrický článek a kompenzačněvedeme nachádzajú. Teda například na cir-kulačných slučkách reaktora VVER-440 vy-rába termoelektrický článok EMS v rozpátíod 290 °C (260 °C) do cca 100 °C, kompen-začně 7edenie od teploty cca 100 °C do tep-loty zrovnávacieho spoja. Druhý důvodvychádza z faktu, že pre reálny termoelek-trický článok nie je možné výsledky labo-ratórneho ciachovania preniesť pre sne doprevádzkových podmienok a to z toho dů-vodu, že miesto a velkost teplotného gra-dientu pri ciachovaní v laboratóriu a v pre-prevádzkcvých podmienok, a to z toho dů-totožné. Nie je to správné ani pre odporo-vé teploměry, a preto sa vyžaduje meraniesnímačov teploty s vývodným vedením pria-mo na mieste v prevádzkových podmienkach.
Uvedené nedostatky odstraňuje sposob 2 určenia bezvýkonovej opravy merania roz-díelu teplot chladivá pomocou určenia mi-nimálně j odchýlky snímačov teplot horúceja studenej vetvy cirkulačnej slučky jádro-vého energetického reaktora, kterého* pod-statou je, že sa počas horúceho bezvýkono-vého režimu zmerajú analogovo-číslicovýmprevodníkom. údaje absolutných teplot navýstupe z troch teplotných snímačov s vý-vodným vedením na horúcej vetve a trochteplotných snímačov s vývodným vedenímna studenej vetve, z trojice snímačov s vý-vodným vedením na jednotlivých vetváchsa vyberie po jednom z každéj vetvy s rov-nakou alebo najbližšou absolútruou teplotou,pričom rozdiel teplůt tehto vybraného párusnímačov teploty zodpovedá minimálnej od-chýlke príslušnej cirkulačnej slučky a mi-nimálně odchýlka je zároveň bezvýkonovouopravou príslušnej cirkulačnej slučky.
Nový, váčší účinok sa dosahuje tým, žepočas horúceho-bezvýkonového stavu sa na-chádzajú snímače teplot s vývodným vede-ním v prevádzkových podmienkach, ktorésú charakterizované zabudováním na mi.es-te, spádom teplot na termoelektrických člán-koch, kompenzačných vedeniach, vývodnýchvedeniach a dalšími vplyvmi. Horúcl bez-·výkonový stav je východzím i pre výkonovérežimy, a preto je důležité právě v tentomoment naladit nulu prevádzkového mera-nia rozdielu teplot chladivá. Pre tento účelje najvhodnejší režim experimentu určova-nía tepelných strát a tepelnej kapacity pri-márného okruhu, počas ktorého* je v pre-vádzke šest cirkulačných čerpadiel, teplosa z parogenerátorov neodvádza a teplotav primárnom okruhu sa postupné zvyšuje.Přitom teploty chladivá v rovnakom časo-vom okamžiku v studenej a horúcej vetvesú rovnaké alebo sa líšia len o hodnotu,která je daná konštrukčným riešením. kon-krétného primárného okruhu a zostáva ta-kouto i počas výkonových režimiov. Můžesa teda s vysokou pravdepodobnosťou při-jat předpoklad, že teplotně snímače s vý-vodným vedením majú ukazovat nulovéhodnoty rozdielu teplot a ak tomu tak nieje, potom je to důsledek systematickýchchýb. Ak sa v týchto podmienkach zmeriaanalógovo-číslicovým prevodníkom výstupnénapátie zo snímačov teplot s vývodným ve-dením je možné vybrat z horúcej a stu-denej vetvy také snímače s vývodným ve-dením, ktorých údaj je rovnaký alebo blízkya tieto využívat pre trvalé meranie. Případ-ný rozdiel údajov představuje minimálnuodchýlku prevádzkového- merania rozdieluteplot chladivá v príslušnej cirkulačnejslučke.
Konkrétny postup pri realizácii spůsobu
Claims (1)
1 219 585 naladenia prevádzkového merania rozdieluteplót chladivá pomocou určenia minimál-nej odchýlky je nasledovný: najprv sa ana-lógovo-číslicovým prevodníkom zmerajú úda-je absolutných teplot na výstupe z trochteplotných snímačov s vývodným vedenímna horúcej vetve a troch na studenej vetve.Z trojice snímačov s vedením na jednotli-vých vetvách sa vyberte po jednom z každejvetvy s rovnakou alebo najbližšou absolút-nou teplotou. Případný rozdiel údajov z ana-lógovo-číslicového prevodníka ie minimálnouodchýlkou příslušné] cirkulačněj slučky. Napříkladslučku holi: výsledky merania pre jednu snímač č. 1 2 3 studená vetva 258,9 °C 257,4 °C 258,7 °C horúca vetva 258,1 °C 259,4 °C 259,0 °C Z kombinácií rozdielov jednotlivých úda-jov vetiev sa určia odchýlky, ktoré sú ná-sledovně: 1—1: 258,9 — 258,1 = +0,8 °C 1—2: 258,9 — 259,4 = —0,5 °C 1— 3: 258,9 — 259,0 = —0,1 °C 2— 1: 257,4 — 258,1 = —0,7 °C 2—2: 257,4 — 259,4 = —2,0 °C 2— 3: 257,4 — 259,0 = —1,6 °C 3— 1: 258,7 — 258,1 = +0,6 °G 3—2: 258,7 — 259,4 = —0,7 °C 3—3: 258,7 — 259,0 = —0,3 °C Z příkladu, je vidieť, že minimálnu od-chylku má snímač s vývodným vedením č. 1zo studenej vetvy v páre s č. 3 z horúcejvetvy. Údaje týchto dvoch snímačov s vý-vodným vedením budu využívané následnépre prevádzkové meranie rozdielu teplots tým, že oprava na údaj pri výkonovej pre-vádzke na uvažovánu cirkulačnú slučkuz bezvýkonového režimu je —0,1 °C. Ana-logicky sa postupuje na všetkých cirkulač-ných slučkách. Pri výbere snímačov s vý-vodným vedením sa odporúča, aby súčetminimálnych odchýlok všetkých cirkulač-ných slučiek bol nulový, nakoiko techno-logický proces sa riadi pódia strednej hod-noty rozdielu teplot všetkých cirkulačnýchslučiek. Navrhovaný spósob bol odskúšanýna druhom bloku jadrovej elektrárně V-la znamenal úsporu pracovného času priladění systému prevádzkového merania roz-dielu teplot a napomohol zisteniu systema-tických chýb systému. Uvedený spósob naladenia rozdielu teplotpomocou určenia minimálnej odchýlky jemožné použit i na iných technologickýchobjektoch, kde je potřebné merať presnerozdiel teplot chladivá na určitých teplot-ných hladinách snímacmi teplot. Tento spó-sob je možné použit pre naladenie mera-nia rozdielu teplot chladivá s pomocou od-porových teplomerov, u ktorých sa rozdielteplot počítá z absolútnych hodnot teplotyv horúcej a studenej vetve cirkulačněj sluč-ky alebo termoelektrických článkov v di-ferenciálnom zapojení. PREDMET Spósob určenia bezvýkonovej opravy me-rania rozdielu teplot chladivá pomocou ur-čenia minimálně] odchýlky snímačov teplothorúcej a studenej vetvy cirkulačně] slučkyjádrového energetického reaktora, vyznaču-júci sa tým, že sa počas horúceho bezvý-konového režimu zmerajú analógo-číslico-vým. prevodníkom údaje absolútnych teplotna výstupe z troch teplotných snímačovs vývodným vedením na horúcej vetve atroch teplotných snímačov s vývodným ve- VYNÁLEZU děním na studenej vetve, z trojice snímačovs vývodným vedením na jednotlivých vet-vách sa vyberte po jednom z každej vetvys rovnakou alebo najbližšou absolutnou tep-lotou, pničom rozdiel teplot tohto vybrané-ho páru snímačov teploty zodpovedá mini-málnej odchýlke příslušné] cirkulačnej sluč-ky a minimálna odchylka je zároveň bezvý-konovou opravou příslušné j cirkulačnejslučky.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS614880A CS219585B1 (sk) | 1980-09-11 | 1980-09-11 | Sposob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplot chladivá pomocou určenia minimálněj odchýlky |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS614880A CS219585B1 (sk) | 1980-09-11 | 1980-09-11 | Sposob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplot chladivá pomocou určenia minimálněj odchýlky |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS219585B1 true CS219585B1 (sk) | 1983-03-25 |
Family
ID=5407859
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS614880A CS219585B1 (sk) | 1980-09-11 | 1980-09-11 | Sposob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplot chladivá pomocou určenia minimálněj odchýlky |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS219585B1 (cs) |
-
1980
- 1980-09-11 CS CS614880A patent/CS219585B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100605815B1 (ko) | 원자로 보호 시스템 및 원자로 노심 모니터링 방법 | |
| US3998693A (en) | Thermal margin control | |
| GB1580126A (en) | Monitoring oxial power distribution within the core of a nuclear reactor using ex-core neutron flux defectors | |
| NL2034175B1 (en) | Split temperature control system and method for modems for ground testing of rotorcraft systems | |
| US4414858A (en) | Steam turbine fluid sampling apparatus | |
| RU2018148C1 (ru) | Способ контроля полупроводниковых интегральных схем | |
| US4951234A (en) | Monitoring a plurality of identical process parameters | |
| EP0354730A2 (en) | Thermocouple based rod position indication system | |
| US3759083A (en) | Sensing element response time measuring system | |
| CS219585B1 (sk) | Sposob určenia bezvýkonovej opravy merania rozdielu teplot chladivá pomocou určenia minimálněj odchýlky | |
| Young et al. | An investigation of thermal stratification in horizontal storage tanks | |
| JPH09171093A (ja) | 加圧水型原子炉を核沸騰限界及び高温配管内沸騰から防護する方法及び装置 | |
| Balle et al. | Influence of thermal cycling on cryogenic thermometers | |
| CN117727477A (zh) | 一种核电厂一回路主管道温度测量修正方法 | |
| RU2421713C1 (ru) | Способ измерения влажности газа | |
| KR20170125705A (ko) | 가압경수로형 원자로 보호 장치와 그 제어 방법 | |
| Bajas et al. | Test set-up for the cooling of heavy magnets by controlled way down to 77 K | |
| RU2732732C1 (ru) | Модульная система контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора | |
| Jefferies | Design and Performance of a Nuclear Reactor Simulator for Nonnuclear Testing of Space Power Systems | |
| CS213668B1 (sk) | Sposob stanovenia opravy prevádzkového merenia rozdielu teplot chladivá na výkonovom režime | |
| Yefimov et al. | Interval models of temperature characteristics of superheater separators in nuclear power plant units with the capacity of 1000 MW | |
| Ray et al. | Computerized fault diagnostics in a nuclear reactor via analytic redundancy | |
| JPS6021359B2 (ja) | 原子炉における炉心出力を迅速にかつ正確に発生する方法 | |
| RU2082227C1 (ru) | Способ контроля качества космической ядерной энергетической установки (яэу) | |
| Szabados | 3.3 Transient Critical Heat Flux Investigations |