RU2118855C1 - Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков - Google Patents

Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков Download PDF

Info

Publication number
RU2118855C1
RU2118855C1 RU97109044A RU97109044A RU2118855C1 RU 2118855 C1 RU2118855 C1 RU 2118855C1 RU 97109044 A RU97109044 A RU 97109044A RU 97109044 A RU97109044 A RU 97109044A RU 2118855 C1 RU2118855 C1 RU 2118855C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
readings
sensors
npp
corrections
Prior art date
Application number
RU97109044A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97109044A (ru
Inventor
Александр Сергеевич Тимонин
Original Assignee
Александр Сергеевич Тимонин
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 Александр Сергеевич Тимонин filed Critical Александр Сергеевич Тимонин
Priority to RU97109044A priority Critical patent/RU2118855C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2118855C1 publication Critical patent/RU2118855C1/ru
Publication of RU97109044A publication Critical patent/RU97109044A/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
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в ядерных энергетических установках. Для повышения точности внутриреакторных измерений температуры предлагается вводить поправки в показания внутриреакторных термодатчиков, определляемые путем сравнения этих показаний с величинами, полученными на основе показаний термодатчиков, связанных потоками теплоносителя. Показания градуируемого датчика сравниваются со значением температуры, которую реально имеет среда, окружающая чувствительный элемент этого датчика.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в ядерных энергетических установках (ЯЭУ).
Известен способ градуировки внутриреакторных термодатчиков путем создания квазиизотермического состояния первого контура (например, во время пуска ЯЭУ), определения средней температуры по показаниям всех или части термодатчиков, определения поправочных отклонений показаний каждого градуируемого термодатчика от средней температуры (которую принимают за истинную температуру первого контура) и введения этих поправочных отклонений в систему контроля ЯЭУ [Hashemian H.M., Mitchell D.W., Petersen K.M., Shell C.S. Validation of Smart Sensor Technologies for Instrument Calibration Reduction in Nuclear Power Plants. NUREG/CR-5903.- U.S. Nuclear Regulatory Commission. - Washington. - USA. - 1993, - pp. 52-63].
Недостаток известного способа заключается в том, что он базируется на предположении об изотермическом состоянии первого контура ЯЭУ во время градуировки термодатчиков. Из-за отсутствия контроля отличия реального квазиизотермического состояния первого контура ЯЭУ от предполагаемого изотермического состояния водимые поправки могут иметь погрешности даже большие, чем величины самих этих поправок, что может отрицательно сказаться на безопасности эксплуатации ЯЭУ.
Наиболее близким к предлагаемому способу и принятым в качестве прототипа является способ градуировки термопар массового замера температуры теплоносителя на выходе из тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР [Повышение точности и надежности систем внутриреакторного контроля ВВЭР/ И.В.Батенин, П. С. Крашенинников, Г.Л.Левин, И.Ю.Павлюк.// Атомная энергия. - 1986. - т. 60. - вып. 4. - С. 294-296].
Во время разогрева и горячей обкатки первого контура, когда известно влияние тепловыделения в активной зоне на температурное поле в ЯЭУ (например, при нулевой мощности реактора), при работе всех главных циркуляционных насосов, без организованного отвода тепла от первого контура производятся опрос и архивация показаний внутриреакторных и петлевых термодатчиков, которых имеется J штук. Записи производятся в i-ые моменты времени, когда средняя температура T -1 i :
Figure 00000001

усредненная по показаниям tik наиболее достоверных внутриреакторных или (и) петлевых термодатчиков, возрастает на заданную величину
Figure 00000002
Пусть число достоверных термодатчиков равно K. За достоверные принимаются термодатчики, имеющие наименьшие априорные погрешности измерения.
То есть полагают, что средняя температура
Figure 00000003
полученная по формуле (1), является истинной температурой, с которой сравнивают затем показания всех градуируемых термодатчиков. Формула (1) предполагает, что температура по всему первому контуру во время градуировки постоянна.
Усреднение при нахождении
Figure 00000004
сопровождается, как правило, фильтрацией и отбраковкой сильно отклоняющихся от
Figure 00000005
показаний, обусловленных включением станционных электроагрегатов, отказами в системе контроля и другими причинами. Отбраковка недостоверных показаний tik проводится с учетом информации, полученной с датчиков температуры и давления, установленных во втором контуре, а также с учетом показаний образцовых датчиков температуры, помещаемых в ЯЭУ на время градуировки. При отбраковке используют также сравнение показаний градуируемых датчиков с величинами, полученными путем усреднения по показаниям избыточных и симметричных датчиков.
На выбранном градуировочном интервале
Figure 00000006
скорость разогрева первого контура не должна превышать 4oC/час, что позволяет пренебречь динамическими погрешностями в показаниях термодатчиков.
Для каждого j-го градуируемого термодатчика измеренная температура Tuij отличается от средней температуры
Figure 00000007
на величину
Figure 00000008

Figure 00000009
(2)
Мультипликативную поправку, компенсирующую отклонение показаний j-го градуируемого термодатчика от средней температуры
Figure 00000010
, определяют в виде
Figure 00000011

где
Aj и Bj - константы для j-го термодатчика. Константы Aj и Bj находятся на основе метода наименьших квадратов (МНК) по выбранным на градуировочном интервале значениям
Figure 00000012
соответствующим
Figure 00000013
при i = 1, 2, ..., I. Поправки (3) экстраполируют на температуру, характерную для работы реактора на мощности, и их значения используют в системе контроля при работе реактора до следующей градуировки.
Недостатком этого известного способа также является то, что введение поправок к показаниям термопар делается при неконтролируемой степени изотермичности первого контура. При этом просто предполагается, что температура по первому контуру постоянна. Между тем в процессе градуировки термодатчиков возможно возникновение неоднозначного по петлям и по зоне температурного поля. Это связано с неполным перемешиванием петлевых потоков теплоносителя и может быть обусловлено процессами водообмена в петлях, утечками через предохранительные клапаны парогенераторов, неравномерным воздушным охлаждением петель, неравенством характеристик циркуляционных насосов, неравенством гидравлических характеристик петель и другими причинами, которые довольно трудно поддаются контролю и практически не контролируются.
Например, неравномерность температуры по петлям ± 1oC в процессе градуировки в реакторах типа ВВЭР-440 может привести к тому, что около 10% надзонных термопар будут проградуированы с поправками, имеющими погрешность более ± 1oC. Это происходит из-за неполного перемешивания теплоносителя в активной зоне ЯЭУ [Timonin A.S. VVER Primary Coolant Flow Stratification - in Proceedings of the sixth Symposium of AER, Sepr. 1996. - Kirkkonummi. - Finlsnd. p. 59-75] . Между тем погрешность внутриреактивных измерений температуры в этом случае регламентирована [ГОСТ 26635-85. Реакторы ядерные энергетические с водой под давлением. Общие требования к системе внутриреакторного контроля. - М., Из-во Стандартов. - 1985] и не должна превосходить ± 1oC для термопар с индивидуальной градуировкой. Увеличение погрешности измерения температуры теплоносителя на выходе из тепловыделяющих сборок ВВЭР-440 более чем на 1oC приводит к погрешности при определении мощности этих сборок, которая превышает 3% и вызывает ухудшение условий безопасности при эксплуатации ЯЭУ.
Техническим результатом, достигаемым при реализации настоящего способа, является повышение точности внутриреакторных измерений температуры.
Указанный результат достигается тем, что вместо введения средней по зоне температуры (1) определяют отклонение показания каждого j-го градуируемого термодатчика в момент времени i от суммы взвешенных показаний tik внутриреакторных и/или петлевых термодатчиков:
Figure 00000014

где
Figure 00000015
(5)
определяют поправку, компенсирующую это отклонение в виде
Figure 00000016

где
Aj и Bj - константы регрессии на интервале температур
Figure 00000017
для
Figure 00000018
(i = 1, 2, ..., I) - отклонений показаний j-го термодатчика; полученную поправку экстраполируют на температуру
Figure 00000019
, характерную для работающего на мощности реактора, и используют для корректировки показаний j-го термодатчика. При этом каждый вес b k j определяют, используя макронеоднородности и/или флуктуации температуры теплоносителя в первом контуре как долю расхода теплоносителя, омывающего область чувствительного элемента j-го градуируемого термодатчика, обусловленную теплоносителем, поступившим из области расположения чувствительного элемента k-го термодатчика, причем
Figure 00000020

В случае неравноточных измерений tik показания от каждого k-го термодатчика суммируются в (5) с учетом дополнительных весов, обратно пропорциональных погрешностям (например, дисперсиям) этих измерений [А.Н. Климов "Обработка результатов реакторного эксперимента". - М., МИФИ. - 1987. - 60o C].
Указанный результат достигается тем, что градуировка проводится без введения средней по первому контуру температуры, которая принималась за истинную и с которой производилось сравнение показаний всех градуируемых датчиков в способе-прототипе. В предлагаемом способе сравнение показаний каждого градуируемого термодатчика производится со значениями температуры, которые являются истинными именно для мест расположения чувствительных элементов каждого данного термодатчика. В этом, в частности, состоит новизна предлагаемого способа.
(При наличии неоднородности температурного поля введение с помощью соотношения (1) средних по зоне температур может вносить существенный вклад в погрешность самих поправок (3), из-за чего градуировка теряет смысл, так как может привести к увеличению погрешности в температурных измерениях при работе реактора на мощности). В предлагаемом способе нет необходимости вводить предположение об изотермичности первого контура, а также поддерживать и контролировать изотермичность первого контура.
Для доказательства возможности достижения указанного результата при осуществлении предлагаемого способа на основе реальных экспериментальных показаний внутриреакторных термодатчиков, полученных во время градуировки на ВВЭР-440 (Ровенская АЭС), проведено количественное сравнение эффективности прототипного и предлагаемого способов градуировки.
Для надзонных термодатчиков (градуируемых термопар) получены гистограммы отклонений измеренных значений температур от соответствующих им температур, рассчитанные с использованием соотношения (1),
Figure 00000021

и соотношения (4),
Figure 00000022

Анализ гистограмм показал, что методика градуировки, использующая (4), приводит к уменьшению дисперсии поправки (6) по сравнению с поправкой вида (3) в два раза и более того распределение значений поправок (6) приобретает вид гауссова распределения, что позволяет точнее определять погрешность самой поправки (6) [Тимонин А. С. Систематические погрешности измерения температуры теплоносителя в ВВЭР-440 (дрейф градуировки).// Измерительная техника. - 1993. - N2. - С. 51-53]. На основании этого автор делает вывод о том, что предлагаемый способ способен обеспечить положительный эффект по сравнению с прототипным способом градуировки.
Рассмотрим возможные алгоритмы определения коэффициентов b k j [Timonin A. S. , Firsov L.I. Operating longevity of thermocouples in VVER reactor. - in Proceedings of the 1996 ANS International Meeting on NPIC&HMI'96. May, 1996, PN, USA. - The PN University.-USA.-pp. 943-946].
Во время градуировки на температурное поле на выходе из тепловыделяющей сборки оказывает влияние неполное перемешивание теплоносителя из различных петель.
При наличии в процессе градуировки термодатчика, неоднородного по зоне температурного поля, из уравнений вида (5)
Figure 00000023

можно сформировать J линейно независимых систем из K уравнений каждая, позволяющую по измеренным значениям Tij и t in k определять значения коэффициентов b k j [Timonin A.S. Systematic errors in measuring the temperature of nuclear reactor coolant. - in Proceedings of the 2nd international conference on control & instrumentation in nuclear installations. April, 1995, University of Cambridge, UK. - INE, London, UK].
Нестационарное и неоднородное по зоне и по петлям температурное поле может быть создано специально, например, путем попеременного отвода тепла через предохранительные клапаны различных парогенераторов либо путем захолаживания парогенераторов подпиткой по второму контуру водой, температура которой отличается от температуры воды в парогенераторах.
Еще один способ определения коэффициентов b k j основан на использовании регистрируемых датчиками микрофлуктуаций температуры. По показаниям j-го градуируемого датчика Tuij и показаниям K опорных датчиков tik определяют K коэффициентов взаимной корреляции ρjk(Tuij,tik) [Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике. - М.: Наука. - 1977. - 832 C.]. Затем с учетом этих коэффициентов, вычисляют b k j :
Figure 00000024
(10а)
Рассмотрим более подробно возможности уменьшения погрешности самих вводимых поправок.
Так как измерения Tuij проводятся с помощью одной и той же аппаратуры, в одних и тех же диапазонах, то полученные значения температуры предполагаются равноточными и для оценки дисперсии распределения величин отклонений ΔΤij можно использовать выражение
Figure 00000025

Для оценки погрешности самих поправок (4) представляет интерес не столько дисперсия (11) отклонений (4), сколько дисперсия самой зависимости (6) -
Figure 00000026
Дисперсия
Figure 00000027
не может быть выражена в виде суммы дисперсий параметров Aj и Bj, так как они коррелированы.
Оценим
Figure 00000028
следующим образом. Подставим выражения
Figure 00000029
и
Figure 00000030
в (6) и путем последующей линеаризации (6) в окрестности математических ожиданий независимых исходных величин ΔTij получим
Figure 00000031

Погрешность, определяемая дисперсией (12), возрастает пропорционально
Figure 00000032
при удалении от середины градуировочного интервала, на котором проводится МНК-регрессия. Значения
Figure 00000033
при которых дисперсия
Figure 00000034
достигает значения δij, получаются из (12) при
Figure 00000035

Figure 00000036

При значениях
Figure 00000037
в показания термодатчиков имеет смысл вводить не мультипликативную (Bj≠), а аддитивную поправку, пологая в (6) Bj=0, (j=1, ...,J):
Figure 00000038

При переходе в новую систему координат
Figure 00000039

выражение (13) при постоянной величине
Figure 00000040
упрощается до вида
Figure 00000041

Граничные значения
Figure 00000042
прямо пропорциональны величине градуировочного интервала температур, на котором набираются значения ΔTij.
Если значения поправок (4) экстраполируются на рабочую температуру, равную
Figure 00000043

где
ΔTe- интервал экстраполяции, то необходимое число точек I в соответствии с (16) находился из соотношения
Figure 00000044

Так как, например, для типичного ВВЭР
Figure 00000045
то минимальное число точек на градуировочном интервале должно быть не менее 150.
Если с целью уменьшения временных и энергетических затрат на разогрев первого контура температура выхода на минимальный контролируемый уровень мощности уменьшается, то для сохранения точности вводимых поправок согласно (18) требуется увеличивать число точек I на градуировочном интервале.
Следовательно, при осуществлении предлагаемого способа, даже в случае неизотермичности первого контура во время градуировки термодатчиков, которые в нем расположены, погрешность вводимых поправок уменьшается по сравнению со способом-прототипом из-за того, что показания градуируемого датчика сравниваются со значением температуры, которую реально имеет среда, окружающая чувствительный элемент датчика.

Claims (1)

  1. Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков, заключающийся в том, что периодически во время работы ядерной энергетической установки (ЯЭУ) создают режимы, при которых известно влияние тепловыделения в активной зоне на температурное поле в ЯЭУ, определяют показания градуируемых термодатчиков, сравнивают эти показания с величинами, полученными на основе показаний избыточных и симметричных, штатных и образцовых датчиков ЯЭУ, отбраковывают недостоверные показания градуируемых датчиков, определяют отклонения показаний градуируемых датчиков от величины, принятой за "истинную" температуру, вводят поправки, компенсирующие эти отклонения, полученные поправки экстраполируют на рабочую температуру ЯЭУ и используют для корректировки показаний термодатчиков, отличающийся тем, что для повышения точности внутриреакторных измерений температуры в качестве "истинной" температуры используют сумму величин, полученных на основе показаний датчиков ЯЭУ, взвешенных с весами, каждый из которых определяют используя существующие и/или создаваемые специально макронеоднородности и/или флуктуации температуры теплоносителя, как величину, во-первых, прямопропорциональную доле расхода теплоносителя, поступившего из области расположения чувствительного элемента одного датчика, и омывающего область чувствительного элемента другого, градуируемого термодатчика, и, во-вторых, обратно пропорциональную погрешности взвешиваемого слагаемого этой суммы, определяют погрешности аддитивной и мультипликативной компенсирующих поправок и вводят те из них, которые имеют наименьшую погрешность.
RU97109044A 1997-05-29 1997-05-29 Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков RU2118855C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97109044A RU2118855C1 (ru) 1997-05-29 1997-05-29 Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97109044A RU2118855C1 (ru) 1997-05-29 1997-05-29 Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2118855C1 true RU2118855C1 (ru) 1998-09-10
RU97109044A RU97109044A (ru) 1999-02-20

Family

ID=20193581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97109044A RU2118855C1 (ru) 1997-05-29 1997-05-29 Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2118855C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503070C1 (ru) * 2012-09-06 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс" Способ экспериментального исследования перемешивания теплоносителя в действующем ядерном реакторе
CN117079848A (zh) * 2023-10-17 2023-11-17 四川大学 一种核电厂一回路最优测温点的选择方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Атомная энергия, 1986, т.60, вып.4, с.294 - 296. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503070C1 (ru) * 2012-09-06 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс" Способ экспериментального исследования перемешивания теплоносителя в действующем ядерном реакторе
CN117079848A (zh) * 2023-10-17 2023-11-17 四川大学 一种核电厂一回路最优测温点的选择方法
CN117079848B (zh) * 2023-10-17 2023-12-19 四川大学 一种核电厂一回路最优测温点的选择方法

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
KR101488549B1 (ko) 도플러 반응도계수의 측정방법
EP0771464B1 (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
EP0150096B1 (en) Method and apparatus for continuous on-line monitoring of power distribution in a nuclear reactor core
Coble et al. A review of sensor calibration monitoring for calibration interval extension in nuclear power plants
US20100158185A1 (en) Method and apparatus of estimating dryout properties in a nuclear light water reactor
US4927594A (en) Thermocouple based control rod position indication system
RU2118855C1 (ru) Способ градуировки внутриреакторных термодатчиков
Kerlin et al. In-situ response time testing of platinum resistance thermometers.[PWR]
Lys et al. Analysis of reliability of the automatic core protection function of the reactor V-412 in response to local parameters: maximum linear power, departure from nucleate boiling ratio
Ramuhalli et al. Uncertainty quantification techniques for sensor calibration monitoring in nuclear power plants
EP4163587A1 (en) Estimation device, estimation method, and estimation computer program for estimating a precipitate thickness
Nylund et al. HYDRODYNAMIC AND HEAT TRANSFER MEASUREMENTS ON A FULL-SCALE SIMULATED 36-ROD MARVIKEN FUEL ELEMENT WITH UNIFORM HEAT FLUX DISTRIBUTION.
JP4786670B2 (ja) 計測器ドリフト検知装置
Thompson et al. Experiments on the onset of thermal convection in horizontal layers of gases
RU2752803C1 (ru) Способ поверки термопреобразователя без его демонтажа с измеряемого объекта
Arunprasath et al. In-situ measurement and dynamic compensation of thermocouple time constant in nuclear reactors
Gao et al. Evaluating the Improvement of Cross-Correlation–Based Flow Measurement by Periodic Fluid Injection
RU2565249C1 (ru) Способ контроля качества монтажа внутриреакторных термодатчиков
Kong et al. Experimental identification of pressure drop characteristics at the shell side of an intermediate heat exchanger inside a prototype generation-IV sodium-cooled fast reactor
RU2786517C1 (ru) Способ определения коэффициентов реактивности по температуре топлива и плотности теплоносителя для области малых уровней мощности для ядерных реакторов большой мощности типа водо-водяных энергетических реакторов
CN116091047B (zh) 一种用于火电厂的智能巡检采集系统及方法
Chapman Multirod burst test program: progress report
SU1723585A1 (ru) Способ определени контактного термического сопротивлени между тепловыдел ющим сердечником и оболочкой твэла дерного реактора
Juarsa et al. Sensor Failure Detection of FASSIP System using Principal Component Analysis