RU2071129C1 - Способ управления энергетическим пуском реактора по мощностному каналу - Google Patents

Способ управления энергетическим пуском реактора по мощностному каналу Download PDF

Info

Publication number
RU2071129C1
RU2071129C1 SU883195436A SU3195436A RU2071129C1 RU 2071129 C1 RU2071129 C1 RU 2071129C1 SU 883195436 A SU883195436 A SU 883195436A SU 3195436 A SU3195436 A SU 3195436A RU 2071129 C1 RU2071129 C1 RU 2071129C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
change
rate
power
maximum
Prior art date
Application number
SU883195436A
Other languages
English (en)
Inventor
Э.А. Соколов
В.С. Финченко
Original Assignee
Соколов Эдуард Анатольевич
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 Соколов Эдуард Анатольевич filed Critical Соколов Эдуард Анатольевич
Priority to SU883195436A priority Critical patent/RU2071129C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2071129C1 publication Critical patent/RU2071129C1/ru

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
    • 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)

Abstract

Использование: для управления по мощностному каналу энергетическим пуском ядерного реактора с программным изменением задающего воздействия, которое выбирается с учетом ограничения максимальной скорости изменения температуры реактора. Сущность изобретения: при управлении энергетическим пуском реактора по мощностному каналу, включающем изменение задающего воздействия по временной программе, которая выбрана с учетом ограничения максимальной скорости изменения температуры реактора, формируют сигнал рассогласования между максимальным заданным значением скорости изменения температуры реактора и измеренным значением этой скорости. При этом нижнюю границу зоны нечувствительности в канале формирования указанного сигнала устанавливают из условия допустимого перерегулирования скорости изменения температуры реактора при максимальной положительной погрешности измерения его мощности, а во время энергетического пуска реактора при неположительном значении сигнала рассогласования прекращают программное увеличение задающего воздействия и сохраняют его неизменным вплоть до получения положительного значения сигнала рассогласования, при котором возобновляют программное увеличение задающего воздействия. 1 ил.

Description

Изобретение относится к ядерной технике и касается способа управления по мощностному каналу пуском ядерного реактора.
Известен способ управления энергетическим пуском ядерного реактора (ЯР) по мощностному каналу, в котором аналогично предлагаемому способу учитывается скорость разогрева ЯР (Научно-технические основы управления ядерными реакторами. /Под ред. акад. Н.А. Доллежаля. М. Энергоиздат, 1981, с. 343). Мощность ЯР увеличивается до заданного постоянного уровня (не более 5 номинального), при котором обеспечивается разогрев первого контура с необходимой скоростью. Такой способ обычно применим при незначительном теплоотводе из первого контура во время его разогрева. Дальнейшее увеличение мощности осуществляется после разогрева теплоносителя ЯР до номинальной средней температуры.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ управления, включающий изменение задающего воздействия по временной программе при наличии ограничения максимальной производной изменения температуры реактора (Шевяков А.А. Калнин В.М. и Мартьянова Т. С. Системы управления ракетных двигателей и энергетических установок. Системы управления энергетических установок. М. Машиностроение, 1985, с. 138, 142, 143).
В качестве задающего воздействия обычно используют программное изменение электрического тока ионизационной камеры (ИК), которое выбирают в соответствии с расчетным изменением физической мощности ЯР. При этом следует учитывать погрешность определения мощности (из-за погрешности градуировки ИК) во время пуска ЯР и необходимость выполнения ограничения скорости его разогрева даже при максимальной положительной погрешности мощности ЯР.
Недостатком известного способа является, во-первых, неоправданное увеличение продолжительности энергетического пуска ЯР, если реализуется погрешность мощности ЯР, которая будет меньше, чем максимальная положительная погрешность. Во-вторых, эффективность принятых мер по ограничению скорости разогрева ЯР зависит от погрешности расчета при выборе программы задающего воздействия и от реальной погрешности градуирования ИК, которая может превзойти ожидаемое значение.
Задача изобретения повышение надежности ограничения максимальной скорости увеличения температуры ЯР, а при реализации погрешности мощности реактора, меньшей ее максимального значения, сокращение продолжительности пускового процесса.
Технический результат заключается в управлении программным увеличением задающего воздействия, а значит и мощности реактора, в зависимости от сигнала рассогласования между максимальным заданным значением и измеренным значением скорости изменения температуры реактора с одновременным увеличением скорости задающего воздействия (по сравнению с прототипом) на участке его непрерывного изменения.
Этот результат достигается тем, что при управлении энергетическим пуском реактора по мощностному каналу, включающем изменение задающего воздействия по временной программе, которая выбрана с учетом ограничения максимальной скорости изменения температуры реактора, формируют сигнал рассогласования между максимальным заданным значением скорости изменения температуры реактора и измеренным значением этой скорости, при этом нижнюю границу зоны нечувствительности в канале формирования указанного сигнала устанавливают из условия допустимого перерегулирования скорости изменения температуры реактора при максимальной положительной погрешности измерения его мощности, а во время энергетического пуска реактора при неположительном значении сигнала рассогласования прекращают программное увеличение задающего воздействия и сохраняют его неизменным вплоть до получения положительного значения сигнала рассогласования, при котором возобновляют программное увеличение задающего воздействия.
На чертеже показано изменение во времени τ параметров ЯР при управлении его энергетическим пуском. Штриховые линии иллюстрируют способ прототип, для которого приведены кривая задающего воздействия Iзд.ном (расчетное значение тока ИК) и соответствующие ей кривые предельных значений мощности ЯР: (Nном + DN) при максимальной положительной погрешности мощности и (Nном ΔN) при максимальной отрицательной погрешности мощности (± ΔN результат погрешности градуировки ИК); изменение температуры реактора показано кривой T(τ) для DN 0. Пуск ЯР считается законченным в момент времени τкон, когда температура реактора достигает заданного номинального значения Тном.
Предлагаемый способ управления иллюстрируется кривыми, построенными сплошными линиями:
I yjd зд.расч. новые расчетные значения задающего воздействия, где I yjd зд.расч. >Iзд.ном;;
I yjd зд.факт. фактическое изменение задающего воздействия;
Nреал фактическое изменение мощности ЯР;
Т(t) и
Figure 00000002
изменение температуры ЯР и ее первой производной по времени;
Figure 00000003
максимальное заданное и максимальное допустимое значение скорости изменения температуры ЯР.
Пример. По результатам градуировки ИК и расчета энергетического пуска ЯР выбирают программу изменения тока ИК (I yjd зд.расч. ), которую используют в качестве задающего воздействия мощностного канала управления. При этом обеспечивается I yjd зд.расч. > Iзд.ном, где Iзд.ном программа для способа-прототипа, что позволяет в случае погрешности ΔN<ΔNmax осуществить разогрев ЯР при управлении по предлагаемому способу быстрее, чем по способу-прототипу. Во время энергетического пуска ЯР измеряют скорость увеличения его температуры
Figure 00000004
и формируют сигнал рассогласования в зависимости от разности
Figure 00000005
. Также устанавливают нижнюю границу зоны нечувствительности dн в канале формирования этого сигнала из условия допустимого перерегулирования скорости изменения температуры реактора, чтобы
Figure 00000006
или
Figure 00000007
даже при ΔNmax..
С момента уменьшения сигнала рассогласования до уровня нижней границы зоны нечувствительности прекращают программное увеличение задающего воздействия, а значит прекращают увеличение мощности ЯР. Задающее воздействие сохраняется неизменным, пока сигнал рассогласования остается в зоне нечувствительности или принимает отрицательные значения. В свою очередь это приведет к уменьшению скорости разогрева ЯР, хотя в силу инерционности процесса возможно некоторое ее перерегулирование, т.е.
Figure 00000008

Как только в процессе уменьшения скорости разогрева ЯР сигнал рассогласования выйдет за нижнюю границу зоны нечувствительности, т.е.
Figure 00000009
, и стане положительным, возобновляется программное увеличение задающего воздействия с прежней скоростью, равной dI yjd зд.расч. /dτ. Тем самым осуществляется ограничение максимальной скорости увеличения температуры ЯР при сохранении более высокой средней скорости разогрева ЯР, чем при управлении по способу-прототипу.
Таким образом, предложенный способ обладает существенными отличиями от известного технического решения и может быть применим при использовании мощностного канала управления для энергетического пуска ЯР.

Claims (1)

  1. Способ управления энергетическим пуском реактора по мощностному каналу, включающий изменение задающего воздействия по временной программе, которая выбрана с учетом ограничения максимальной скорости изменения температуры реактора, отличающийся тем, что, с целью сокращения продолжительности пускового процесса при положительной погрешности измерения мощности реактора и повышения надежности ограничения максимальной скорости изменения температуры реактора, в процессе пуска формируют сигнал рассогласования между максимальным заданным значением скорости изменения температуры реактора и измеренным значением этой скорости, при этом нижнюю границу зоны нечувствительности в канале формирования указанного сигнала устанавливают из условия допустимого перерегулирования скорости изменения температуры реактора при максимальной положительной погрешности измерения его мощности, а во время энергетического пуска реактора при неположительном значении сигнала рассогласования прекращают программное увеличение задающего воздействия и сохраняют его неизменным вплоть до получения положительного значения сигнала рассогласования, при котором возобновляют программное увеличение задающего воздействия.
SU883195436A 1988-03-01 1988-03-01 Способ управления энергетическим пуском реактора по мощностному каналу RU2071129C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU883195436A RU2071129C1 (ru) 1988-03-01 1988-03-01 Способ управления энергетическим пуском реактора по мощностному каналу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU883195436A RU2071129C1 (ru) 1988-03-01 1988-03-01 Способ управления энергетическим пуском реактора по мощностному каналу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2071129C1 true RU2071129C1 (ru) 1996-12-27

Family

ID=20928885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU883195436A RU2071129C1 (ru) 1988-03-01 1988-03-01 Способ управления энергетическим пуском реактора по мощностному каналу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2071129C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482558C1 (ru) * 2012-04-17 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ управления ядерным реактором

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Научно-технические основы управления ядерными реакторами./ Под ред. Доллежаля Н.А. - М.: Энергоиздат, 1981, с. 343. Шевяков А.А. и др. Системы управления ракетных двигателей и энергетических установок. - М.: Машиностроение, 1985, с.138 - 143. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482558C1 (ru) * 2012-04-17 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ управления ядерным реактором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR910000850B1 (ko) 증기압력식 조리기구의 열제어조절장치
US5376770A (en) Process and device for machining workpieces by means of a laser beam
CN107885259B (zh) 一种氯化反应温度控制方法、系统及设备
FR2479723B1 (fr) Procede et dispositif de controle et de commande d&#39;une operation de soudage par resistance
EP0111075A3 (en) Method and means for system output control
US4730101A (en) Apparatus and method for controlling the temperature of a furnace
US4558430A (en) Controller of digital control system and method for controlling the same
US4839503A (en) Controlling the simmering or cooking time in a cooking vessel
RU2071129C1 (ru) Способ управления энергетическим пуском реактора по мощностному каналу
US4884580A (en) Hyperthermia device
US4386397A (en) Method and apparatus for process control
RU2068204C1 (ru) Способ управления разогревом реактора
EP1310736B1 (de) Regelverfahren und Regler zur Regelung eines Brenners
JPS6270904A (ja) 温度制御方法
JPS61226803A (ja) プロセス制御装置
SU764898A1 (ru) Способ автоматического измерени и регулировани электронагрева
JPH02161341A (ja) 熱分析装置の試料温度制御方法およびその制御装置
RU2073922C1 (ru) Способ контроля регулируемого параметра во время пуска энергоустановки
SU889872A1 (ru) Способ регулировани режимного параметра турбины в процессе пуска
SU1431665A3 (ru) Способ регулировани шнекового экструдера и устройство дл его осуществлени
SU804612A1 (ru) Способ автоматического управлени ТЕплОВыМи РЕжиМАМи пРи TEPMO-ОбРАбОТКЕ ОблицОВОчНыХ жЕлЕзО-бЕТОННыХ плиТ B КАССЕТНыХ фОРМАХ
RU2070294C1 (ru) Способ управления пуском энергоустановки
RU92000918A (ru) Способ контроля регулируемого параметра во время пуска энергоустановки
SU706547A1 (ru) Способ пуска турбоустановки
SU1109291A1 (ru) Способ автоматического измерени и регулировани электронагрева