Способ определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором

 

Изобретение относится к технической физике, а точнее к регистрации ионизирующих излучений. Наиболее эффективно изобретение может быть использовано в системах управления и защиты импульсных и стационарных ядерных реакторов и критических сборок. Цель изобретения - увеличение чувствительности и точности выявления дефекта. Способ определения аномальных состояний в ядерном реакторе заключается в том, что по показаниям детекторов нейтронов измеряют с интервалом времени, меньшим половины минимального периода собственных или вынужденных колебаний механической системы, последовательность значений мощности ядерного реактора при фиксированном уровне средней мощности. Измерение осуществляют в тече: ние интервала времени, превышающего максимальный период коррелирующих колебаний мощности. Затем определяют среднее значение мощности и спектральную плотность колебаний мощности и по величинам среднеквадратических отклонений уровня (амплитуды) колебаний мощнЬ- сти на коррелирующих частотах от среднего значения судят о работе системы ядерного реактора. Кроме того, дополнительно измеряют спектральные плотности собственных или вынужденных колебаний отдельных элементов механической системы и по результатам сравнения среднеквадратических отклонений уровней (амплитуд) колебаний мощности и элементов механической системы на коррелирующих частотах судят о работе каждого из элементов механической системы ядерного реактора. 1 з.п, ф-лы, 4 ил. (Л С о 00 О Ю ю СП

сОк)з сОВетских

<;ollèÀëècTè÷åñêèx

РЕСПУБЛИК (ч >s G 21 С 17/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4730153/25 (22) 09:08.89 (46) 07,11.91, Бк1л, N. 41 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации и Объединенный институт ядерных исследований (72) Ю.Н.Пепелышев и С.В.Чукляев (53) 621.039.8 (088,8) (56) Дегтярев А.Н. и др. Импульсный реактор

БИР. Вопросы атомной науки и техники, 1985, сер. Импульсные реакторы и простые критические сборки, вып. 1, с. 14-21.

Ананьев В.Д. и др. Опыт эксплуатации и развитие импульсных периодических реакторов в Дубне. — В кн.: Шапиро Ф.А. Нейтронные исследования, М.: Наука, 1976, с.

312-327. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В СИСТЕМЕ С ЯДЕРН Ы М Р ЕА КТО РОМ (57) Изобретение относится к технической . физике, а точнее к регистрации ионизирующих излучений. Наиболее эффективно изобретение может быть использовано в системах управления и защиты импульсных и стационарных ядерных реакторов и критических сборок. Цель изобретения — увеличение чувствительности и точности выявления

Изобретение относится к технической физике, а точнее к технике регистрации нейтронов и может быть использовано в автоматизированных системах диагностирования ядерных реакторов и критических сборок.

Цель изобретения — увеличение чувствительности и точности выявления дефекта в элементах и выборках элементов.

„„SU ÄÄ 1689995 А1 дефекта. Способ определения аномальных состояний в ядерном реакторе заключается в том, что по показаниям детекторов нейтронов измеряют с интервалом времени, меньшим половины минимального периода собственных или вынужденных колебаний механической системы, последовательность значений мощности ядерного реактора при фиксированном уровне средней мощности. Измерение осуществляют в течение интервала времени, превышающего максимальный период коррелирующих колебаний мощности. Затем определяют среднее значение мощности и спектральную плотность колебаний мощности и по величинам среднеквадратических отклонений уровня (амплитуды) колебаний мощнЬсти на коррелирующих частотах от среднего значения судят о работе системы ядерного реактора. Кроме того, дополнительно измеряют спектральные плотности собственных или вынужденных колебаний отдельных элементов механической системы и по результатам сравнения среднеквадратических отклонений уровней (амплитуд) колебаний мощности и элементов механической системы на коррелирующих частотах судят о работе каждого из элементов механической системы ядерного реактора. 1 з.п, ф-лы, 4 ил.

Способ осуществляется следующим образом.

Ядерный реактор выводят на заданный уровень средней мощности и фиксируют мощность ядерного реактора, С интервалом времени, меньшим половины минимального периода собственных или вынужденных механических колебаний элементов системы, измеряют по показани1689995 ям детектора нейтронов(например, типа камера деления), обладающего достаточным временным разрешением и сравнительно низким значением собственного шума, последовательность значений мощности или реактивности в течение интервала времени, превышающего максимальный период колебаний мощности на коррелирующих частотах {fi), которые определяются по положениям абсолютного и локальных максимумов в спектральной плотности колебаний измеряемого параметра ядерного реактора. При этом детектор предпочтительнее располагать в центральном канале активной зоны.

Определяют среднее значение мощности ядерного реактора, Вычисляют количество коррелирующих частот и среднеквадратические отклонения амплитуд колебаний измеряемого парамет ра ядерного реактора на этих частотах.

По изменению количества коррелирующих частот или значений среднеквадратиче ских отклонений амплитуд колебаний на этих частотах судят о работе системы с ядерным реактором.

При наблюдении аномалий на том же отрезке времени дополнительно измеряют механические перемещения различных элементов системы, По положениям абсолютного и локальных максимумов функции когерентности, которую вычисляют по спектральным плотностям колебаний измеряемого параметра ядерного реактора и механических колебаний элементов системы, определяют значения частот Щ и их количество для каждого, элемента и выборок из двух и более элемен, тов с коррелирующими перемещеними.

По изменению количества или совпадению значений этих частот со значениями коррелирующих частот, на которых измени лись значения среднеквадратических от клонений амплитуды в спектре колебаний измеряемого параметра ядерного реактора, определяют наличие дефекта в элементе или выборке элементов системы с ядерным реактором.

На фиг. 1 изображены зависимости среднеквадратических отклонений случайных полных (*) о и причинно связанных с колебаниями подвижных отражателей парциальных () о колебаний реактивности от ремени работы ядерного реактора ИБР-2 ри частоте следования импульсов мощно„"ти 5 Гц в одном из циклов его работы, где оценка величины о,, вычисленная по результатам измерения поперечных колебаний подвижных отражателей, (ñ ) 4 — <е мальной работе ядерного реактора и фикси35 рованном уровне средней мощности Q каждый из процессов в среднем вносит вполне определенный вклад в эффект реактивности и нейтронный шум. Например, в импульсном ядерном реакторе на быстрых

40 нейтронах периодического действия (ИБР2) при частоте следования импульсов мощности 5 Гц основным источником неконтролируемых флуктуаций мощности являются вибрации основного и дополни45 тельного подвижных отражателей (52-58% на частотах 0,8 и 1,63 Гц). Низкочастотный компонент нейтронного шума (О < f < 0,8 Гц) составляет 17-21% и практически полностью обусловлен протеканием натрия через

50 активную зону. Наличие корреляции между колебаниями элементов механической системы и флуктуациями мощности ц позволяет использовать последние для обнаружения и идентификации нарушений

55 в работе механической системы и выявить неисправные элементы путем анализа спектра нейтронных шумов в активной зоне ядерного реактора.

30 величина среднеквадратического отклоне ния поперечных колебаний подвижных отражателей, (О ); g- причинно связанный с дефектом в подвижных отражателях парциальный компонент среднеквадратического отклонения случайных колебаний реактивности (Ло ), цифрами обозначен уровень средней мощности в мегаваттах; на фиг. 2типичные формы спектральных плотностей колебаний энергии импульсов мощности Sa и поперечных отклонений основного S< и дополнительного 32 подвижных отражателей на уровне средней мощности 1 МВт до выхода на уровень средней мощности 2

МВт; на фиг. 3 — спектральные плотности колебаний энергии импульсов мощности Sg и поперечных отклонений основного S< и дополнительного S2 подвижных отражателей на уровне средней мощности ядерного реактора 2 МВт; на фиг. 4 — спектральные плотности колебаний энергии импульсов мощности SG и поперечным отклонений основного $1 и дополнительного S2 поДвижных отражателей на средней мощности 2

МВт после устранения дефекта в подвижном отражателе.

Пример конкретного выполнения способа определения аномальных состояний в ядерном реакторе.

Шумы мощности ядерного реактора содержат информацию практически о всех случайных процессах, связанных с работой основных технологических систем, При нор5

1689995

При малых отклонениях мощности 0 от значения 0 выделяют следующие эффекты реактивности: полные о, = P< и

О()

5 парциал ьные а,.— — (оаl 0 ) ф, q где og — среднеквадратическое (стандартное) отклонение колебаний мощности;

/4 — доля запаздывающих нейтронов (при частоте следования импульсов мощно- 10 сти 5 Гц величина Р< и ИБР-2 равна 1,6» ,104)

tg = f So(f) df/î — доля дисперсии мощности, коррелирующая с 1-м источником шумов;

Sa — спектральная плотность нейтронных шумов;

Л fi — частотный интервал корреляции

СН.

Интервалы А f, хаарктериэующие механические колебания и эффекты, происходящие в натриевом теплоносителе, практически не перекрываются. Например, частотный интервал шумов, характеризующий протекание натриевого теплоносителя в активной зоне ИБР-2, равен (0-0,79) Гц, а частоты поперечных колебаний подвижных отражателей равны (0,8+ Л М2) и (1,63+

+Afx/2) Гц, где Afx =0,03 Гц.

При случайных отклонениях координат элементов механической системы диспер4g 2 сию (т амплитуды колебаний внешней реактивности удобно представить по формуле бинома Ньютона

35 и = 2 g Кх (и IÄ..,nl) П ((у) стх ) п бП п 3, ок

I I где п1, nz ..., щ — произвольные целые числа или нули, сумма которых равна 2; (- ) щ — изменение реактивности и 40

dk

<Гх среднеквадратическое отклонение при поперечном сдвиге 1-ro элемента механической системы соответственно: Kx(nt,...,ni)— коэффициенты корреляции между механиче- 45 скими колебаниями двух элементов системы, для которых значения щ приняты равными единице. При {n>,...,ni} = 2 величина Kx(n>....,ni) = 1, а при {n<,...,пг} 1 значениЯ коэффициентов Kx(n>,...,ù) вычислЯютсЯ 50 на основе данных о взаимной спектральной плотности механических колебаний и разовом сдвиге элементов системы, для которых значения nl приняты равными единице..

Значения среднеквадратических откло- 55 нений полных с . и парциальныхс колебаний реактивности активной зоны, зарегистрированные в одном из выводов ядерного реактора ИБР-2 со средней мощности 1 МВт на среднюю мощность 2 МВт, а также расчетная оценка о,вычисленная Р по результатам измерений среднеквэдрэтического отклонения амплитуды поперечных колебаний подвижных отражателей о, поЯ казаны на фиг. 1. Значения г вычисляют по Р соотношению с, = Н ° o,, где Н вЂ” модуль передаточной функции, зависящий от частоты следования вспышек и уровня средней мощности ядерного реактора, Значения Н берутся из расчетной модели ядерного реактора.

Калибровку показаний датчиков поперечных отклонений подвижных отражателей в единицах реактивности осуществляют при уровнях средней мощности ИБР-2, меньших и приблизительно равных 100 кВт.

При таких уровнях средней мощности выполняется соотношение o = А о, где А =

8g

0,77 — коэффициент.

Перед очередным подъемом мощности ядерный реактор работает при средней мощности 1 МВт и частоте повторения импульсов 5 Гц со стабильными в среднем параметрами флуктуаций мощности и поперечных колебаний подвижных отражателей. В течение отрезка времени ЛТ 30 мин, превышающего максимальный период колебаний мощности, связанных с протеканием натриевого теплоносителя в активной зоне ядерного реактора, с интервалом времени At = 0,2 с, меньшим 0,307 м, т.е. половины минимального периода поперечных колебаний подвижых отражателей, измеряют последовательность значений мощности

{Q(t)} при фиксированном среднем значении. Измерения осуществляют детектором нейтронов типа вакуумная камера деления с изотопом О, размещенным в центральном канале активной эоны. Сигналы камеры деления преобразовывают в цифровой код электронными блоками, выполненными в стандарте КАМАК„и фиксируют в памяти

ЭВМ Р0Р-11/20, где по значениям {Q(t)}g вычисляют значения величин Q, aa и о .

Полную статистическую обработку завершают в ЭВМ IBM РС/АТ, где по алгоритму быстрого преобразования Фурье последовательности значений {Q(t)}g определяют спектральную плотность колебаний мощности ядерного реактора {Sa(f)}y, (К вЂ” число дискретных значений частоты) с разрешением около 001 Гц. Аналогично на том же отрезке времени по показаниям датчиков поперечных перемещений {x(t)}tu определяют соответствующие плотности поперечных колебаний основного {$1(фк и дополнител ьного {$2(1)}к подвижных отражателей. Спектры So, St и $ показаны на фиг. 2, 1689995

Затем мощность ядерного реактора ступенями увеличивают и уменьшают по заданной программе. При этом полные сг и парциальные с флуктуации реактивности, коррелирующие с. колебаниями подвижных 5 отражателей, непрерывно и монотонно увеличиваются (см.фиг.1). В то же время значения сг „,вычисленные на основе результатов измерений поперечных колебаний подвижных отражателей, приблизительно совпада- 10 ют со значениями o,, Наличие корреляции

Q-x на частотах Щ определяют из условия

Щх(уд > 0,5, где gx -е —.-е- функция

/ Sax/2

З0 х

15 когерентности между поперечными колебаниями подвижных отражателей и колебаниями мощности ядерного реактора; Sax— взаимная спектральная плотность колебаний основного (Х=1) или дополнительного (Х"2) подвижных отражателей и мощности

20 ядерного реактора.

Компонент нейтронных шумов. связанных с протеканием натриевого теплоносителя, при нормальных условиях охлаждения активной эоны слабо зависит от времени и

25 незначительно возрастает при увеличении мощности ядерного реактора.

Рост величин и с, во времени привел к тому, что при Q - 1.8 МВт полное и парци- 3

-альное среднеквадратические отклонения

30 амплитуды случайных. колебаний реактивности возросли до значения = 10,5. Л К/К, а через некоторое время ядерный реактор оставлен иэ-эа небольшого дефекта в приводе подвижного отражателя. После устранения

35 дефекта последовавший подъем мощности до среднего уровня 1 МВт и далее до 2 МВт показал, что параметры нейтронных шумов стабилизировались и парциальные флуктуации реактивности, коррелирующие с попе-.

40, речными колебаниями подвижных отражателей, соответствовали типичным а

МВт описываются соотношением

g = f3,35+1,9(Q-1Ц10 AK/К. в котором Q берется в мегаваттах, Компонент среднеквадратического отклонения реактивности Л о (t), причинно

Связанный с дефектом подвижных отражателей, вычисляют по формуле

Лп (t) = (

Приняв а качестве рабочей гипотезы наличие причинно-следственной связи между величиной Л а . и дефектом, возрастание величины Ло связано с аномальными флуктуациями реактивности активной эоны, возникшими вследствие развития дефекта е элементе работающей системы.

Действительно, при отсутствии дефекта частотный спектр поперечных перемещений подвижных отражателей характеризуется устойчивым соотношением отдельных компонентов, а флуктуации амплитуды колебаний на основной частоте f> =1,63 Гц в среднем постоянны при фиксированном значении О. Возникновение и развитие дефекта обусловило дополнительные возмущения, изменившие общую картину спектральной плотности поперечных перемещений подвижных отражателей(см. фиг.2 и 3). В частности, в спектрах S1 и Sz (фиг.3} появился значительный компонент случайно распределенного в широком интервале частот шума. Кроме этого, амплитуда поперечных колебаний подвижных отражателей на частоте f> = 1,63 Гц размылась" "белым" шумом и стала настолько неустойчивой. что "пики в спектрах S>, $2 и. как следствие, в спектре Sa практически исчезли, хотя. как и прежде. основная мощность детерминированных колебаний сосредоточена вблизи значения анной частоты f>, Часть дисперсии с, коррелирующую с колебаниями подвижных отражателей на частоте f, вычисляют по формуле

Р = за()df, где Л1 — частотный интервал корреляции

0-Х на частоте f .

Аномальные состояния или дефект в подвижных отражателях фиксируют при условии выполнения неравенства

0 >@+,ЯОс, где tJj — среднее значение дисперсии на частоте fj, принятое в качестве базового при нормальной работе систем ядерного реактора; (тс — среднеквадратическое отклонение распределения величины я ;

/4 — параметр, задающий значимость данного критерия.

Дополнительным критерием обнаружения аномальных состояний в ядерном реакторе, появления нарушений (изменений) в работе систем является изменение типичного количества пиков в спектре колебаний мощности ядерного реактора, коррелирующих с колебаниями элементов механической системы при нормальной работе ядерного реактора, После остановки ядерного реактора и устранения дефекта в системе привода подвижного отражателя спектры его колеба10 ний и колебаний мощности практически полностью восстановились (см.фиг.4).

Из фиг.1 видно, что измеренные колебания мощности ядерного реактора на коррелирующих частотах более чувствительны к 5 развитию дефекта в системе по сравнению с прямыми измерениями механических отклонений подвижных отражателей, главным образом, за счет того, что модуль передаточной функции реактора ИБР-2 на частотах.1 10

Гц и выше больше единицы и даже незначительное увеличение флуктуаций внешней реактивности приводит к заметному росту амплитуды колебаний мощности.

Таким образом, реализация предложен- 15 ного способа определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором при использовании текущего усреднения результатов измерений, например, малой и персональной ЭВМ позволяет получить вре- 20 мя реакции автоматической системы около

20-30 с на уровне отклонения мощности от среднего значения 1-2, т.е. примерно в 10 раз меньшем по сравнению с уровнем +g050) срабатывания аппаратуры СУЗ, и за- 25 ранее предотвратить развитие аварийной ситуации в системе с ядерным реактором на мощности, Предложенный способ безопасен при . его использовании и не влияет на работу 30 ядерного реактора в заданном режиме.

Формула изобретения

1. Способ определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором, Г заключающийся в том, что измеряют после- 35 довательность значений мощности или реактивности ядерного реактора при фиксированном уровне средней мощности, определяют среднее значение измеряемого параметра ядерного реактора и судят о ра- 40 боте системы с ядерным реактором, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью увеличения чувстнительнос1и н гочнпстн выявлен д» фектэ в элементах или выборках элем,нанн, измерения проводят с интервалом рамени, меньшим половины минимального периплэ собственных или вынужденных мех1ничсских колебаний элементов системы, нэ отрезке времени, равном или превышакгщем максимальный период колебаний измеряемого параметра ядерного реактора на коррелирующих частотах, которые определяют по положениям абсолютного и локальных максимумов в спектральной .плотности колебаний этого параметра, вычисляют количество коррелирующих частот и среднеквадратические отклонения амплитуд колебаний на этих частотах, а о работе системы с ядерным реактором судят по изменению количества коррелирующих частот или значений среднеквадратических отклонений амплитуд колебаний на этих частотах.

2, Способ по п.1, о т л> ч а ю шийся тем, что на том же отрезке времени дополнительно измеряют механические пвремещения различных элементов системы и по положениям абсолютного и локальных максимумов функции когерентности, которую вычисляют по спектральным плотностям ко. лебаний измеряемого параметра ядерного реактора и механических колебаний элементов системы, определяют значения частот и их количество для каждого элемента и выборок из двух и более элементов с коррелирующими перемещениями и по изменению количества или совпадению значений этих частот со значениями коррелирующих частот, на которых изменились значения среднеквадратических отклонений амплитуды в спектре колебаний измеряемого параметра ядерного реактора, определяют наличие дефекта в элементе или выборке элементов системы с ядерным реактором.

1689995

М ь

Ъ и

Фиi t,сутки

-2

Ю

Ю P<> 3

1,63 Гр .

f,Г Р{»г. 4

Составитель

Редактор С. Патрушева Техред М.Моргентал . Корректор О. Кравцова

Заказ 3817 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

{о ! Л

Я » ю

1О !

0-2

ro

lol

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором Способ определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором Способ определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором Способ определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором Способ определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором Способ определения аномальных состояний в системе с ядерным реактором 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области управления ядерными энергетическими реакторами и может быть использовано при выводе на мощность энергетических реакторов, критических сборок, космических ЯЭУ, а также в системах аварийной защиты реакторов и критических сборок

Изобретение относится к контрольно измерительной технике и предназначено для ультразвукового контроля стенки ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано для определения изотопного состава топлива в активных зонах ядерного реактора

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения продолжительности кипения жидкости на поверхности тела

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в системах управления и защиты ядерных реакторов

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к устройствам для выполнения ремонтных операций на корпусах ядерных реакторов

Изобретение относится к устройствам контроля за технологическими параметрами ядерных реакторов, в частности, за расходом теплоносителя в технологических каналах (ТК) с тепловыделяющими сборками (ТВС)

Изобретение относится к способам и устройствам для получения пробы из атмосферы в герметично закрытом резервуаре, в частности из резервуара аварийной защиты реактора ядерной электростанции

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в ядерных энергетических установках

Изобретение относится к устройствам для обнаружения поверхностных дефектов на цилиндрических объектах, таких как топливные таблетки атомных электростанций
Наверх