импульсно-токовый имитатор кинетики ядерного реактора

Классы МПК:G06G7/48 аналоговые вычислительные машины для специальных процессов, систем или устройств, например моделирующие устройства
G21C17/06 устройства или приспособления для контроля или проверки ядерного топлива или топливных элементов вне активной зоны реактора, например для контроля выгорания, загрязнений
G05B15/02 электрические 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им. А.П.Александрова
Приоритеты:
подача заявки:
2001-07-23
публикация патента:

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и может быть использовано для поверки приборов измерения реактивности ядерных реакторов. Технический результат - расширение области применения имитатора. Импульсно-токовый имитатор содержит измерительный усилитель, охваченный обратной связью, состоящей из шести RC-цепочек, инвертирующий усилитель, группу входных резисторов с коммутирующими ключами, резисторы формирования тока со своими ключами, коммутатор выбора знака реактивности, преобразователь напряжение - частота, формирователь импульса тока камеры деления и высоковольтный усилитель. Измерительный усилитель и инвертор включены последовательно. Выход инвертора соединен с входами высоковольтного усилителя и преобразователя напряжение - частота. Выход высоковольтного усилителя соединен с ключами резисторов формирования тока, а выход преобразователя - с входом формирователя, выход которого является частотным выходом имитатора. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Импульсно-токовый имитатор кинетики ядерного реактора, содержащий последовательно включенные измерительный усилитель, охваченный обратной связью, состоящей из шести RС-цепочек, инвертирующий усилитель, группу входных резисторов с коммутирующими ключами, объединенных с входом измерительного усилителя, резисторы формирования выходного тока с ключами выбора величины тока, соединенные с токовым выходом имитатора, и коммутатор выбора знака реактивности, первый вход которого соединен с выходом измерительного усилителя, а второй вход - с выходом инвертирующего усилителя, выход коммутатора объединен с ключами группы входных резисторов, отличающийся тем, что в него дополнительно введены преобразователь напряжение - частота, формирователь импульса тока камеры деления и высоковольтный усилитель, входы высоковольтного усилителя и преобразователя напряжение - частота соединены с выходом инвертирующего усилителя, выход высоковольтного усилителя соединен с ключами выбора величины тока резисторов формирования выходного тока, а выход преобразователя - с входом формирователя импульса тока камеры деления, выход которого является частотным выходом имитатора.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и может быть использовано для поверки приборов измерения реактивности ядерных реакторов.

Известен прибор управления реактора [1], содержащий три последовательно соединенных интегратора, дополнительный интегратор, суммирующий усилитель, перемножитель и инвертирующий усилитель.

Недостатком устройства является один диапазон задаваемой реактивности, а воспроизведение реактивности производится в упрощенном виде для одногрупповой модели учета запаздывающих нейтронов.

Известен имитатор кинетики ядерного реактора [2], содержащий измерительный усилитель, охваченный обратной связью, состоящей из шести RC цепочек, инвертирующий усилитель, группу входных резисторов с ключами задания величины реактивности, резисторы формирования тока с ключами выбора величины тока и коммутатор знака реактивности.

Данный имитатор может быть использован для поверки реактиметров с токовым входом, типа измеритель реактивности "Памир" [3].

Для поверки импульсно-токовых реактиметров его возможности ограничены поверкой только одного режима - токового, а поверка импульсного канала данным имитатором невозможна.

Задачей изобретения является расширение области применения имитатора кинетики.

Поставленная задача решается тем, что в известный имитатор реактивности, содержащий измерительный усилитель, охваченный обратной связью, состоящей из шести RC-цепочек, инвертирующий усилитель, группу входных резисторов с ключами задания величины реактивности, резисторы формирования тока с ключами выбора величины тока и коммутатор выбора знака реактивности, введены преобразователь напряжение - частота, формирователь импульса тока камеры деления и высоковольтный усилитель.

Вход преобразователя напряжение - частота и вход высоковольтного усилителя соединены с выходом инвертирующего усилителя.

Выход преобразователя соединен с входом формирователя импульса тока камеры деления, а выход высоковольтного усилителя соединен с входом резисторов формирования выходного тока с ключами выбора величины тока.

Признаки, отличающие предлагаемый имитатор кинетики от прототипа, - наличие дополнительного канала формирования импульсного сигнала, состоящего из преобразователя напряжение - частота, формирователя импульса тока камеры деления и высоковольтного усилителя, позволяют проводить поверку всех видов измерителей реактивности: токовых, импульсно-токовых и импульсных. Совокупность введенных элементов и указанных связей позволяют обеспечить формирование поверочных сигналов на реактиметр, аналогичных сигналам с камеры деления, и тем самым обеспечить расширение области применения имитатора.

На чертеже приведена схема импульсно-токового имитатора кинетики ядерного реактора.

Имитатор содержит измерительный усилитель 1, в обратную связь которого включены параллельно шесть RC-цепочек, инвертирующий усилитель 2, группу входных резисторов 3 с коммутирующими ключами, коммутатор выбора знака реактивности 4, высоковольтный усилитель 5, преобразователь напряжение - частота 6, формирователь импульса тока камеры деления 7 и резисторы формирования выходного тока 8 с ключами выбора величины тока.

Импульсно-токовый имитатор работает следующим образом.

Коммутатор 4 устанавливается в положение "+", и при замыкании одного из ключей группы резисторов 3 начинается процесс увеличения выходного сигнала па усилителе 1 и инверторе 2. Скорость изменения выходного сигнала соответствует скорости изменения тока (счета) с детектора, установленного в ядерном реакторе.

Сигнал с выхода инвертора 2 поступает на вход высоковольтного усилителя 5 и вход преобразователя напряжение - частота 6. На выходе высоковольтного усилителя 5 формируется сигнал с номинальным уровнем 100 В, который через один из ключей группы выходных резисторов 8 поступает на выход имитатора. При токе 10-3 А выходное сопротивление имитатора составляет 100 кОм, а при токе 10-9 А выходное сопротивление составит 100 ГОм, что близко к значению сопротивления реального детектора нейтронов.

На выходе преобразователя напряжение - частота 6 формируются прямоугольные импульсы, частота которых пропорциональна величине напряжения входного сигнала. Импульсы с преобразователя 6 поступают на вход формирователя 7, где прямоугольные импульсы преобразуются в колоколообразные с величиной заряда, аналогичной импульсам с детектора.

Процесс нарастания сигнала продолжается до заряда конденсаторов в цепи обратной связи усилителя 1.

Отрицательное значение реактивности устанавливается путем переключения коммутатора 4 в положение "минус". Начинается разряд конденсаторов в цепи обратной связи усилителя 1. Ток и частота на выходе имитатора уменьшаются от номинального до минимального значения. Длительность возрастания (убывания) тока и частоты определяются величиной подключенного входного резистора группы резисторов 3.

Таким образом, предлагаемый импульсно-токовый имитатор позволяет обеспечить поверку как токовых реактиметров типа "Памир", так и импульсно-токовых реактиметров типа ПИР[4].

В качестве преобразователя напряжение - частота может быть использована микросхема 1108 ПП1, измерительный усилитель, инвертор и высоковольтный усилитель выполнены на микросхемах 140УД17, 140УД24, а группы резисторов - на резисторах типа МРХ, МВСГ. С5-60

Список литературы

1. Электронные моделирующие устройства и их применение для исследования систем автоматического регулирования / Б.Я. Коган. М., 1963, с.426, рис.251.

2. Имитатор кинетики ядерного реактора ВУАЗ-38. Инструкция по эксплуатации ЖШ2.690.004. (Прототип)

3. Измеритель рективности "Памир-4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Ш 017.00 ТО, 1978.

4. Прибор измерения реактивности ПИР-4. Инструкция по эксплуатации. 10-06/068-97.

Класс G06G7/48 аналоговые вычислительные машины для специальных процессов, систем или устройств, например моделирующие устройства

система имитации инфракрасной обстановки для математического моделирования -  патент 2513674 (20.04.2014)
устройство и способ моделирования магнитогидродинамики -  патент 2497191 (27.10.2013)
способ выбора модели исследуемой системы на основании вычисленных энтропийных потенциалов ее событий и устройство для осуществления этого способа -  патент 2457536 (27.07.2012)
устройство имитации аппаратуры носителя для контроля информационного обмена с ракетой -  патент 2440607 (20.01.2012)
укрупнение сетки для моделей коллекторов путем повторного использования расчетов потока, полученных на основе геологических моделей -  патент 2428739 (10.09.2011)
система для моделирования датчика -  патент 2417428 (27.04.2011)
способ имитации взаимодействия ракеты с аппаратурой носителей и устройство для его реализации -  патент 2414746 (20.03.2011)
способ тестирования территориально удаленных объектов -  патент 2406140 (10.12.2010)
способ статистического моделирования сложной системы работ -  патент 2378695 (10.01.2010)
способ имитации электрического и информационного взаимодействия ракеты с аппаратурой носителя и устройство для его реализации -  патент 2377649 (27.12.2009)

Класс G21C17/06 устройства или приспособления для контроля или проверки ядерного топлива или топливных элементов вне активной зоны реактора, например для контроля выгорания, загрязнений

ампульное устройство для реакторных исследований -  патент 2526328 (20.08.2014)
имитатор тепловыделяющего элемента ядерного реактора -  патент 2523423 (20.07.2014)
устройство для измерения и корректировки отклонения от параллельности в стержне для ядерного топлива -  патент 2507473 (20.02.2014)
способ испытаний материалов в ядерном реакторе -  патент 2494480 (27.09.2013)
способ измерения доплеровского коэффициента реактивности -  патент 2491664 (27.08.2013)
установка контроля плотности таблеток ядерного топлива -  патент 2458416 (10.08.2012)
способ испытания трубчатых образцов на длительную прочность в неинструментованном канале ядерного реактора -  патент 2451349 (20.05.2012)
устройство таблетирования ядерного топлива и способ изготовления таблеток ядерного топлива с использованием такого устройства -  патент 2414760 (20.03.2011)
способ контроля давления газа в тепловыделяющем элементе ядерного реактора -  патент 2408098 (27.12.2010)
устройство для считывания заводских номеров тепловыделяющих сборок -  патент 2400840 (27.09.2010)

Класс G05B15/02 электрические 

блок автоматического регулирования малогабаритный (бар-м) -  патент 2487385 (10.07.2013)
управление шиной для бытового электроприбора -  патент 2485567 (20.06.2013)
устройство управления дискретными электротехническими системами -  патент 2473948 (27.01.2013)
автоматизированная система управления динамикой принудительной вентиляции в герметичном контейнере и способ ее задействования -  патент 2453895 (20.06.2012)
способ управления движением динамического объекта по пространственной траектории -  патент 2445670 (20.03.2012)
способ plug&play подключения промышленных и бытовых приборов к электрической сети 0,4 кв -  патент 2428781 (10.09.2011)
управляющий вычислительный комплекс маневровой автоматической локомотивной сигнализации -  патент 2419123 (20.05.2011)
устройство и способ контроля состояния оборудования -  патент 2413966 (10.03.2011)
способ автоматического адаптивного управления бесступенчатой трансмиссией многоприводного транспортного средства -  патент 2397893 (27.08.2010)
модульная инженерная система -  патент 2363973 (10.08.2009)
Наверх