Патенты автора Кобзев Павел Вячеславович (RU)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах для компенсационного подключения свободных концов термоэлектрических преобразователей. Сущность: устройство содержит контактную плату с винтовыми клеммами для подключения свободных концов термоэлектрических преобразователей, выполненную из алюмонитридной керамики и установленную в защитном корпусе, который снабжен вводами для термоэлектрических преобразователей и разъемом для подключения линии связи с вторичной аппаратурой. На контактной плате выполнена путем металлизации ее поверхности по меньшей мере одна токопроводящая дорожка, представляющая собой термопреобразователь сопротивления. Токовая дорожка соединена с разъемом для подключения линии связи с вторичной аппаратурой по пассивной схеме подключения. Технический результат: обеспечение возможности эксплуатации устройства при температуре среды, окружающей защитный корпус, не более 500°С или разности температур окружающей среды за разными стенками защитного корпуса, не превышающей 499°С, упрощение, высокая точность измерения. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к средству системы внутриреакторного контроля. Устройство для дискретного определения уровня жидкометаллического теплоносителя ядерного реактора содержит меньшей мере один чувствительный элемент, размещенный в полости защитного чехла, и электронный блок. Чувствительный элемент содержит по меньшей мере одну катушку сравнения и одну измерительную катушку, расположенные соответственно в верхней и в нижней частях полости защитного чехла и содержащие обмотку возбуждения и измерительную обмотку. В полости защитного чехла размещен по меньшей мере один термочувствительный элемент. Измерительные обмотки катушек выполнены с противоположно направленными намотками и соединены между собой последовательно. Электронный блок содержит генератор сигнала, подключенный к последовательно соединенным обмоткам возбуждения, контроллер и подключенные к его входам аналого-цифровые преобразователи, которые соединены с термоэлектрическим преобразователем и с измерительными обмотками индуктивных катушек. Техническим результатом является исключение температурной погрешности, отрицательно влияющей на точность измерения и связанной с температурным удлинением защитного чехла с чувствительными элементами и с температурным удлинением корпуса ядерного реактора, которые вызывают смещение индуктивных катушек относительно контролируемого уровня. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров среды. Сущность: устройство для измерения уровня жидкой среды и температуры содержит корпус, в котором размещены электрический нагреватель, по меньшей мере две дифференциальные термопары и дополнительный проводник. Дифференциальная термопара состоит из двух выполненных из одного материала крайних проводников, один из которых является общим для всех термопар, и промежуточного проводника, выполненного из другого материала. Промежуточные проводники и общий крайний проводник дифференциальных термопар образуют общий спай, расположенный в донной части корпуса. Остальные спаи, образованные крайними и промежуточными проводниками дифференциальных термопар, распределены по длине корпуса. Дополнительный проводник выполнен из материала промежуточного проводника, соединен с общим спаем дифференциальных термопар и образует с каждым крайним проводником дифференциальных термопар термопару для измерения температуры среды. Технический результат: расширение функциональных возможностей за счет практически одновременного определения уровня жидкой среды и температурного профиля жидкой и парообразной сред при одновременном увеличении надежности работы устройства и точности полученных результатов измерения вследствие того, что к существующей информации о положении уровня по сигналу разности температуры между двумя контролируемыми уровнями добавляется информация по температуре в каждом из них. 1 ил.

Изобретение относится cистеме контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора. Система содержит измерительный блок и датчики термодинамической активности кислорода, установленные в периферийной части ядерного реактора и снабженные чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем, постоянно размещенные под уровнем теплоносителя. Измерительный блок представляет собой группу идентичных измерительных каналов, число которых соответствует количеству датчиков. Измерительный канал включает промышленный компьютер, аналого-цифровые преобразователи, выходы которых подключены к промышленному компьютеру, а входы соединены с чувствительными элементами и термоэлектрическим преобразователем датчика термодинамической активности кислорода, устройство для передачи цифровых данных, вход которого подключен к промышленному компьютеру, а выход предназначен для соединения с сетью цифровых данных, и цифроаналоговые преобразователи, входы которых подключены к промышленному компьютеру и выходы которых предназначены для соединения с сетью аналоговых данных. Датчик термодинамической активности кислорода является составным элементом измерительного канала. Техническим результатом является повышение надежности работы системы и обеспечение достоверности полученных данных при контроле термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора, а также гибкость системы контроля термодинамической активности кислорода в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе ядерного реактора. 1 ил.

Изобретение относится к космическим ядерным энергетическим установкам (КЯЭУ). КЯЭУ содержит ядерный реактор и контур его охлаждения. Активная зона в обечайке установлена с кольцевым зазором относительно корпуса реактора. В зазоре размещена разделительная обечайка, делящая кольцевой зазор между активной зоной и корпусом реактора на два кольцевых канала, которые сообщены со сборной камерой теплоносителя над активной зоной. Под активной зоной находится раздающая камера теплоносителя. В нижней части ядерного реактора расположены патрубки подвода и патрубки отвода теплоносителя, а также дополнительный вход для теплоносителя. Патрубки отвода сообщены с раздающей камерой теплоносителя, патрубки подвода - с кольцевым каналом между разделительной обечайкой и обечайкой активной зоны, а дополнительный вход - с кольцевым каналом между разделительной обечайкой и корпусом реактора. Контур охлаждения включает: турбомашинный преобразователь энергии, холодильник-излучатель, компрессор и циркуляционный трубопровод, соединяющий оборудование контура между собой и реактором через патрубки подвода и отвода. Технический результат: уменьшение градиента температур и повышение допускаемых напряжений на корпусе реактора. 3 ил.

Изобретение относится к космическим ядерным энергетическим установкам. Установка содержит ядерный реактор, радиационную защиту и систему преобразования энергии. Реактор соединен с системой преобразования энергии трубопроводами циркуляции теплоносителя. Внутри корпуса ядерного реактора закреплена активная зона, которая заключена в обечайку с днищем. Обечайка установлена с образованием кольцевого зазора относительно корпуса ядерного реактора для движения по нему охлажденного теплоносителя. Между активной зоной и днищем обечайки образована полость для сбора горячего теплоносителя после его выхода из активной зоны. Ниже уровня активной зоны расположены патрубки подвода и отвода теплоносителя. Патрубки отвода соединены с полостью между днищем обечайки и активной зоной, а патрубки подвода - с кольцевым зазором между обечайкой и корпусом ядерного реактора. Технический результат: снижение потери давления теплоносителя в тракте подачи в активную зону, повышение допускаемых напряжений на стенке корпуса реактора и снижение материалоемкости. 2 ил.

 


Наверх