RU2438198C1 - Способ защиты активной зоны реактора ввэр по локальным параметрам с использованием показаний внутриреакторных нейтронных детекторов - Google Patents

Способ защиты активной зоны реактора ввэр по локальным параметрам с использованием показаний внутриреакторных нейтронных детекторов Download PDF

Info

Publication number
RU2438198C1
RU2438198C1 RU2010138971/07A RU2010138971A RU2438198C1 RU 2438198 C1 RU2438198 C1 RU 2438198C1 RU 2010138971/07 A RU2010138971/07 A RU 2010138971/07A RU 2010138971 A RU2010138971 A RU 2010138971A RU 2438198 C1 RU2438198 C1 RU 2438198C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
readings
detectors
energy release
reactor
Prior art date
Application number
RU2010138971/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Евгеньевич Калинушкин (RU)
Андрей Евгеньевич Калинушкин
Александр Иванович Ковель (RU)
Александр Иванович Ковель
Надежда Валерьевна Мильто (RU)
Надежда Валерьевна Мильто
Валентин Иванович Митин (RU)
Валентин Иванович Митин
Татьяна Сергеевна Сахарова (RU)
Татьяна Сергеевна Сахарова
Валентина Юрьевна Христофорова (RU)
Валентина Юрьевна Христофорова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Priority to RU2010138971/07A priority Critical patent/RU2438198C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2438198C1 publication Critical patent/RU2438198C1/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 атомной энергетике, в частности к способам защиты активной зоны реактора ВВЭР по локальным параметрам. Активные элементы равномерно распределяют в объеме активной зоны. Избирательно настраивают активные элементы, устраняют запаздывания внутриреакторных детекторов. Предварительно привязывают к каждой ТВС показания ближайших внутриреакторных детекторов, принадлежащих разным каналам безопасности. Энерговыделение в выбранной ТВС определяют с использованием предварительно подготовленных статистических весов, определенных по «функции влияния» и зависящих от расстояния между ТВС и положением ТВС в активной зоне. Соотношения энерговыделения в измеряемых и неизмеряемых ТВС сохраняют на протяжении установленного промежутка времени. Непрерывный контроль изменений потока в активной зоне осуществляют с помощью on-line мониторинга активной зоны на основании изменений показаний нейтронно-чувствительных детекторов. Используют показания датчиков теплотехнических параметров, с применением подтверждения сигнала о превышении локальным энерговыделением наиболее напряженного твэла и минимумом запаса до кризиса теплообмена допустимого предела от различных каналов системы защиты с использованием принципа «мажоритарное» для исключения ложных срабатываний. Изобретение позволяет формирование дискретных сигналов защиты при превышении линейным энерговыделением максимально напряженных твэлов и минимумом запаса до кризиса теплообмена в активной зоне допустимых пределов.

Description

Изобретение относится к атомной энергетике, в частности к способам защиты активной зоны реактора ВВЭР по локальным параметрам.
Проектно-конструкторские решения реактора ВВЭР предусматривают автоматическую аварийную защиту активной зоны от любых процессов увеличения общей тепловой мощности при уровне нейтронной мощности активной зоны более 107% от номинальной.
Однако миссия МАГАТЭ в экспертном заключении по уровню безопасности реакторов В-320 рекомендовала введение в проект В-320 дополнительной автоматической защиты активной зоны при превышении «пиковым фактором» (линейной мощностью наиболее нагруженных ТВЭЛ, минимальным запасом до кризиса теплообмена) допустимых пределов.
В настоящее время, в современных проектах реакторов типа ВВЭР защита активной зоны по локальным параметрам (локальная защита) является составной частью обоснования безопасности реакторной установки.
Из уровня техники известно техническое решение: RU 2302676, МПК G21C 17/104, «СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ ЗАГЛУШЕННОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА». Изобретение относится к способам экспериментального определения физических характеристик ядерных реакторов и может быть использовано при оценке эффективного коэффициента размножения и реактивности ядерного реактора. Заявленный способ включает перемещение в активной зоне стержней поглотителей или иных локальных источников возмущения, определение с помощью детекторов нейтронов отклика нейтронного поля на эти перемещения, измерение интенсивности гамма-излучения. Расчет эффективной интенсивности источника нейтронов выполняют по соотношению Qэф(t)k•d(t), где d(t) - интенсивность гамма-излучения; k - коэффициент, определенный в результате калибровочного эксперимента. В качестве детекторов нейтронов и гамма-излучения используют камеры деления. Интенсивность гамма-излучения измеряют путем переключения камер деления по схеме регистрации интегрального тока. Использование заявленного способа позволяет получить достоверные результаты величины эффективной интенсивности источника нейтронов без периодического повторения операций по перемещению стержней регулирования, обеспечивающих надежное заглушение ядерного реактора, и тем самым уменьшает объем ядерноопасных работ.
Однако известное решение не обеспечивает должным образом дополнительной автоматической защиты активной зоны при превышении «пиковым фактором» допустимых пределов, а также не исключает ложных срабатываний.
Также известно техническое решение: RU 2178211, МПК 7, G21С 17/108, «МАЛОИНЕРЦИОННОЕ МИНИАТЮРИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЯРУСНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ». Известное устройство содержит множество идентичных активных элементов, распределенных в трубчатой наружной оболочке вдоль продольной оси этой оболочки. Каждый из активных элементов является чувствительным к локальному нейтронному потоку. Технический результат заключается в обеспечении непрерывного контроля изменений потока по всей высоте активной зоны реактора при помещении в один из каналов для регистрирующих детекторов. Все соединительные провода, присоединенные к активным элементам, имеют ту же самую длину, что и компенсирующий провод, помещенный также в оболочку.
Однако и в указанном известном решении не обеспечивается должным образом дополнительная автоматическая защита активной зоны при превышении «пиковым фактором» допустимых пределов, а также не исключаются ложные срабатывания.
Указанное решение может рассматриваться в качестве прототипа к заявленному.
Предлагаемое техническое решение по системе локальной защиты активной зоны реактора ВВЭР использует показания внутриреакторных детекторов, являющихся частью имеющейся системы внутриреакторного контроля (СВРК), и обеспечивает решение технической задачи: обеспечение дополнительной автоматической защиты активной зоны при превышении «пиковым фактором» допустимых пределов, а также исключить ложные срабатывания системы.
При этом предложенное решение обеспечивает следующее:
- формирование дискретных сигналов защиты (с запаздыванием не более 3-х с) при превышении линейным энерговыделением максимально напряженных твэлов и минимумом запаса до кризиса теплообмена в активной зоне допустимых пределов;
- погрешность определения локальных параметров (максимальное линейное энерговыделение ТВЭЛ, минимальный запас до кризиса теплообмена) должна быть не более ±5%.
Обеспечение указанной технической задачи реализуется с использованием приведенной совокупности существенных признаков.
Способ защиты активной зоны реактора ВВЭР по локальным параметрам с использованием показаний множества внутриреакторных чувствительных к нейтронному потоку избирательно настроенных активных элементов при обеспечении непрерывного контроля изменений потока нейтронов в активной зоне,причем активные элементы равномерно распределяют в объеме активной зоны, избирательная настройка активных элементов включает устранение запаздывания внутриреакторных детекторов, предварительную привязку к каждой ТВС показаний ближайших внутриреакторных детекторов, принадлежащих разным каналам безопасности, энерговыделение в выбранной ТВС определяют с использованием предварительно подготовленных статистических весов, определенных по «функции влияния» и зависящих от расстояния между ТВС и положением ТВС в активной зоне, причем соотношения энерговыделения в измеряемых и неизмеряемых ТВС сохраняют на протяжении установленного промежутка времени, непрерывный контроль изменений потока в активной зоне осуществляют с помощью on-line мониторинга активной зоны на основании изменений показаний нейтронно-чувствительных детекторов, соответствующих изменениям нейтронного потока в области чувствительности детекторов и являющихся измерительным каналом, включающим нейтронно-чувствительный детектор и измерительную аппаратуру, при этом используют показания датчиков теплотехнических параметров, установленных на основном технологическом оборудовании с применением подтверждения сигнала о превышении локальным энерговыделением наиболее напряженного твэла и минимумом запаса до кризиса теплообмена допустимого предела от различных каналов системы защиты с использованием принципа «мажоритарное» для исключения ложных срабатываний.
Указанный способ определения локального энерговыделения наиболее напряженного твэла и минимального запаса до кризиса теплообмена основан на сохранении соотношения энерговыделения в измеряемых и неизмеряемых ТВС на протяжении некоторого промежутка времени, определяемого постоянным контролем за перераспределением энерговыделения с помощью on-line мониторинга активной зоны, и изменением показаний нейтронно-чувствительных детекторов, соответствующих изменениям нейтронного потока в области чувствительности детектора. Энерговыделение в ТВС, контролируемых детекторами нейтронного потока, определяется по показаниям нейтронно-чувствительных детекторов и заранее подготовленных коэффициентов, оценивающих чувствительность этих детекторов в текущий момент работы реактора. В настоящее время применяются штатные детекторы прямой зарядки с чувствительным элементом из родия.
Предварительно прорабатывается привязка к каждой ТВС ближайших ТВС с измерительными каналами, принадлежащими различным каналам системы защиты, по показаниям которых определяется энерговыделение в привязанных ТВС. Выбор ТВС с измерительными каналами осуществляется на основании «функции влияния», определенной расчетным путем. Под «функцией влияния» подразумевается зависимость спада возмущения нейтронного потока от расстояния между центром ТВС, являющейся эпицентром возмущения, и датчиком, контролирующим это возмущение.
Кроме того, используются датчики теплотехнических параметров, установленные на основном технологическом оборудовании РУ (ГЦТ, ГЦН).
Измерительный канал и расчетная схема обеспечивают необходимые временные характеристики формирования сигнала защиты по превышению контролируемыми параметрами допустимых пределов.
Для исключения ложных срабатываний применяется подтверждение сигнала о превышении локальным энерговыделением наиболее напряженного твэла и минимумом запаса до кризиса теплообмена допустимого предела от различных каналов системы защиты, т.е. реализован принцип мажоритарности.
Для указанного способа формирования сигнала защиты по превышению локальным энерговыделением наиболее напряженного твэла и минимумом запаса до кризиса теплообмена допустимых пределов подходит измерительный канал, включающий детекторы нейтронов, измерительную аппаратуру и средства предварительной обработки сигнала. В качестве детекторов могут использоваться датчики прямой зарядки с чувствительным элементом из родия (ДПЗ) применяемые в штатных системах контроля активной зоны. Измерительный канал должен обеспечивать компенсацию паразитных сигналов для выделения сигнала в месте расположения чувствительной части детектора. В измерительном канале должны подавляться сигналы, связанные с промышленными наводками. Для обеспечения скорости формирования сигналов защиты о превышении локальным энерговыделением наиболее напряженного твэла и минимумом запаса до кризиса теплообмена допустимых пределов должно быть применено устранение запаздывания сигнала родиевого детектора. Для передачи сигнала в вычислительный комплекс для дальнейших расчетов канал должен обеспечить преобразование аналогового сигнала в цифровой код.
Таким образом, заявленный способ защиты активной зоны реактора ВВЭР по локальным параметрам с использованием показаний внутриреакторных нейтронных детекторов с устранением запаздывания показаний детектора основан на предварительной привязке к каждой ТВС показаний ближайших внутриреакторных детекторов, принадлежащих разным каналам безопасности, по которым определяется энерговыделение в выбранной ТВС с использованием предварительно подготовленных статистических весов, определенных по «функции влияния» и зависящих от расстояния между ТВС и положением ТВС в активной зоне, а также сохранении соотношения энерговыделения в измеряемых и неизмеряемых ТВС на протяжении некоторого промежутка времени, определяемого постоянным контролем за перераспределением энерговыделения с помощью on-line мониторинга активной зоны, и изменением показаний нейтронно-чувствительных детекторов, соответствующих изменениям нейтронного потока в области чувствительности детекторов, равномерно распределенных в объеме активной зоны, являющихся измерительным каналом, включающим нейтронно-чувствительный детектор и измерительную аппаратуру, включая использование показаний датчиков теплотехнических параметров, установленных на основном технологическом оборудовании с применением подтверждения сигнала о превышении локальным энерговыделением наиболее напряженного твэла и минимумом запаса до кризиса теплообмена допустимого предела от различных каналов системы защиты, т.е. реализован принцип мажоритарности для исключения ложных срабатываний.

Claims (1)

  1. Способ защиты активной зоны реактора ВВЭР по локальным параметрам с использованием показаний множества внутриреакторных чувствительных к нейтронному потоку избирательно настроенных активных элементов при обеспечении непрерывного контроля изменений потока нейтронов в активной зоне, отличающийся тем, что активные элементы равномерно распределяют в объеме активной зоны, избирательная настройка активных элементов включает устранение запаздывания внутриреакторных детекторов, предварительную привязку к каждой ТВС показаний ближайших внутриреакторных детекторов, принадлежащих разным каналам безопасности, энерговыделение в выбранной ТВС определяют с использованием предварительно подготовленных статистических весов, определенных по «функции влияния» и зависящих от расстояния между ТВС и положением ТВС в активной зоне, причем соотношения энерговыделения в измеряемых и неизмеряемых ТВС сохраняют на протяжении установленного промежутка времени, непрерывный контроль изменений потока в активной зоне осуществляют с помощью on-line мониторинга активной зоны на основании изменений показаний нейтронно-чувствительных детекторов, соответствующих изменениям нейтронного потока в области чувствительности детекторов и являющихся измерительным каналом, включающим нейтронно-чувствительный детектор и измерительную аппаратуру, при этом используют показания датчиков теплотехнических параметров, установленных на основном технологическом оборудовании с применением подтверждения сигнала о превышении локальным энерговыделением наиболее напряженного твэла и минимумом запаса до кризиса теплообмена допустимого предела от различных каналов системы защиты с использованием принципа «мажоритарности» для исключения ложных срабатываний.
RU2010138971/07A 2010-09-22 2010-09-22 Способ защиты активной зоны реактора ввэр по локальным параметрам с использованием показаний внутриреакторных нейтронных детекторов RU2438198C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138971/07A RU2438198C1 (ru) 2010-09-22 2010-09-22 Способ защиты активной зоны реактора ввэр по локальным параметрам с использованием показаний внутриреакторных нейтронных детекторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138971/07A RU2438198C1 (ru) 2010-09-22 2010-09-22 Способ защиты активной зоны реактора ввэр по локальным параметрам с использованием показаний внутриреакторных нейтронных детекторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2438198C1 true RU2438198C1 (ru) 2011-12-27

Family

ID=45782975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010138971/07A RU2438198C1 (ru) 2010-09-22 2010-09-22 Способ защиты активной зоны реактора ввэр по локальным параметрам с использованием показаний внутриреакторных нейтронных детекторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2438198C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2808104C2 (ru) * 2018-09-12 2023-11-23 Фраматом Способ работы ядерного реактора с вычислением в режиме он-лайн коэффициента запаса до кризиса теплообмена

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2808104C2 (ru) * 2018-09-12 2023-11-23 Фраматом Способ работы ядерного реактора с вычислением в режиме он-лайн коэффициента запаса до кризиса теплообмена

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4999222B2 (ja) 原子炉の炉心の少なくとも1つの動作パラメタを監視する方法
JPH0659045A (ja) 固定式炉内検出器装置
KR101428404B1 (ko) 원자로 보호 시스템 및 원자로용 센서 시스템
JPH11264887A (ja) 原子炉核計装システム、このシステムを備えた原子炉出力分布監視システムおよび原子炉出力分布監視方法
KR20130140000A (ko) 자기 보상식의 고정밀 고수명의 듀얼 로듐 바나듐 이미터 로내 핵 검출기
US6400786B1 (en) Process and device for monitoring at least one operating parameter of the core of a nuclear reactor
US20100266092A1 (en) Count rate measurement device and associated fission chamber calibration device
CN109817360B (zh) 预测核热功率偏差及RPN系统Gk参数走势的预测方法
RU2438198C1 (ru) Способ защиты активной зоны реактора ввэр по локальным параметрам с использованием показаний внутриреакторных нейтронных детекторов
US10224122B2 (en) Reactor instrumentation system and reactor
EP3007176A1 (en) Convergence reactor in-core detector assembly for core monitoring and protection
JP4795014B2 (ja) 原子炉出力監視装置
JP3274904B2 (ja) 原子炉出力測定装置
RU2362222C1 (ru) Способ определения подкритичности остановленной ядерной установки без выхода в критическое состояние
JP2000258586A (ja) 原子炉出力測定装置
JPH0548438B2 (ru)
Tsypin et al. 16N γ-ray diagnostics of a nuclear reactor in a nuclear power plant
JP2010210613A (ja) 中性子増倍体系の未臨界度判定装置、及び未臨界度判定プログラム
JPH0587978A (ja) 原子炉出力計測装置
EP3908816A1 (en) Temperature measurement sensor using material with a temperature dependent neutron capture cross section
RU2458415C1 (ru) Способ защиты активной зоны реактора ввэр по превышению мощности и скорости изменения мощности реактора с использованием показаний фоновых внутриреакторных детекторов
KR101523194B1 (ko) 사용후핵연료 자발중성자 선원을 이용한 사용후핵연료 저장조 미임계 감시시스템
Z Mesquita et al. An innovative method for online power monitoring in nuclear reactors
JP2001083280A (ja) 原子炉の炉内計装信号処理装置及び炉内計装システム
JP2005172474A (ja) 原子炉炉心熱出力監視装置