[go: up one dir, main page]

RU2193245C2 - Цифровой реактиметр - Google Patents

Цифровой реактиметр Download PDF

Info

Publication number
RU2193245C2
RU2193245C2 RU2001101005/06A RU2001101005A RU2193245C2 RU 2193245 C2 RU2193245 C2 RU 2193245C2 RU 2001101005/06 A RU2001101005/06 A RU 2001101005/06A RU 2001101005 A RU2001101005 A RU 2001101005A RU 2193245 C2 RU2193245 C2 RU 2193245C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplifier
output
processing
control
switch
Prior art date
Application number
RU2001101005/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Ф. Борисов
С.А. Гутов
Original Assignee
Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им.А.П.Александрова
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 Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им.А.П.Александрова filed Critical Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им.А.П.Александрова
Priority to RU2001101005/06A priority Critical patent/RU2193245C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2193245C2 publication Critical patent/RU2193245C2/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

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к реакторным измерениям и может быть использовано в системах контроля и управления ядерных реакторов. Цифровой реактиметр содержит n-ное число измерительных каналов, каждый из которых состоит из ионизационной импульсно-токовой камеры, электрометрического усилителя, преобразователя сигнала усилителя в код спектрометрического усилителя, дискриминатора, преобразователя счет-код, устройства обработки, коммутатора и дополнительного устройства обработки, управления и индикации. Выходы преобразователей усилителей и устройство обработки и управления объединены магистралью канала. Выход устройства обработки связан через коммутатор с дополнительным устройством обработки, управления и индикации. Технический результат - расширение динамического диапазона измерения и повышение помехоустойчивости реактиметра. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области реакторных измерений и может быть использовано в системах контроля и управления ядерных реакторов.
Известно устройство измерения реактивности [1], состоящее из последовательно соединенных детектора нейтронов, измерителя сигнала, имитатора групп мгновенных и запаздывающих нейтронов и делителя, причем выход имитатора групп мгновенных и запаздывающих нейтронов соединен с первым входом делителя, а выход измерителя сигнала соединен со вторым входом делителя, выход которого является выходом устройства.
Недостатком устройства является ограниченный динамический диапазон измерения, равный 6-8 декадам, и относительно большая погрешность из-за нелинейности и дрейфа характеристик решающих элементов имитатора.
Известен цифровой реактиметр [2], содержащий измерительные каналы, каждый из которых состоит из ионизационной камеры, преобразователя (трансмиттера), измерителя, согласующего устройства, мини-ЭВМ и периферийных устройств индикации и управления.
Динамический диапазон измерения реактивности цифрового реактиметра составляет ~10 декад. Помехоустойчивость этого реактиметра мала.
Эти недостатки объясняются следующим. Динамический диапазон измерения сигнала ограничен возможностями каналов измерения, каждый из которых состоит из ионизационной камеры и преобразователя в код магистрали мини-ЭВМ. Помехозащищенность реактиметра складывается из защищенности каждого канала, которая при токах 10-8 А весьма мала из-за наличия помех в линии связи.
Задачей изобретения является расширение динамического диапазона измерения и повышение помехозащищенности реактиметра.
Поставленная задача решается тем, что в известный цифровой реактиметр, содержащий n-ное число каналов, каждый из которых включает последовательно включенные ионизационную камеру, электрометрический усилитель с преобразователем сигнала усилителя в код магистрали, к которой также подключено устройство обработки (мини-ЭВМ), введены спектрометрический усилитель, дискриминатор, преобразователь счет-код, выход которого соединен с магистралью своего канала, коммутатор и дополнительное устройство обработки, управления и индикации.
Вход спектрометрического усилителя через конденсатор соединен с плюсовым электродом камеры, а выход - с входом дискриминатора. Выход дискриминатора соединен с входом преобразователя счет-код, выход которого соединен с магистралью устройства обработки своего канала. Выход устройства обработки соединен через коммутатор с дополнительным устройством обработки, управления и индикации.
Признаки, отличающие предлагаемый реактиметр от прототипа, - наличие дополнительного импульсного канала, состоящего из спектрометрического усилителя, дискриминатора и преобразователя счет-код, устройства обработки в каждом канале и коммутатора с дополнительным устройством обработки, управления и индикации - обуславливают расширение диапазона измерения и повышение помехоустойчивости за счет перехода с измерения малых токов, менее 10-8 А, на измерение импульсов с камеры, число которых пропорционально потоку нейтронов.
На чертеже приведена схема цифрового реактиметра.
Цифровой реактиметр содержит n-ное число измерительных каналов l1...ln, каждый из которых состоит из ионизационной импульсно-токовой камеры 2, электрометрического усилителя 3, преобразователя сигнала усилителя в код 4, спектрометрический усилитель 5, дискриминатор 6, преобразователь счет-код 7, устройство управления и обработки 8, коммутатор 9 и дополнительного устройства обработки, управления и индикации 10.
Цифровой реактиметр работает следующим образом.
При энергетической мощности реактора поток нейтронов на ионизационной камере 2 каждого канала формирует ток, пропорциональный величине потока. Ток поступает на электрометрический усилитель 3, на выходе которого формируется сигнал, поступающий на вход преобразователя 4. Преобразователь формирует в магистрали канала сигналы, которые поступают в устройство обработки 8 и далее через коммутатор 9 в дополнительное устройство 10, которое производит вычисление величины мощности и реактивности ядерного реактора.
При снижении мощности величина тока с камеры 2 снижается и представляет собой наложенные импульсы с загрузкой, меньшей 107 имп./с. Импульсы с камеры 2, шумы и помехи линии связи поступают через разделительный конденсатор на вход спектрометрического усилителя 5. Усиленные сигналы поступают на вход дискриминатора 6, где происходит отделение шумов и помех от полезного сигнала путем их дискриминации по уровню входного сигнала. Кроме того, дискриминатор 6 формирует выходной сигнал по длительности и уровню. Сформированные импульсы с дискриминатора поступают на вход преобразователя счет-код 7, выход которого связан с магистралью канала. По магистрали канала сигналы с преобразователей 7 и 4 поступают на устройство обработки 8. Устройство 8 производит прием поступающей информации от преобразователей 4 и 7, выбирает один из каналов и формирует сигнал через коммутатор 9 на устройство управления, обработки и индикации 10. Коммутатор 9 по сигналам от устройства 10 подключается к одному из каналов 1, производит вычисление величины реактивности путем решения уравнения кинетики реактора по плотности потока нейтронов, формирует на мониторе численное значение мощности и реактивности по каждому каналу.
Таким образом, предлагаемый цифровой реактиметр позволяет обеспечить вычисление реактивности в широком диапазоне измерения (10-12 декад) мощности реактора с учетом его пространственных эффектов при наличии помех в линии связи длиной 30-50 м между камерой и прибором.
Источники информации
1. Карасев И. Б. и др. "Разработка схем реактиметров для ЯР". Вопросы атомной науки и техники. Ядерное приборостроение. - Выпуск 36, М., Атомиздат, 1978 г., с. 59.
2. Сарыров В. Н. , Воскресенский Ф.Ф., Горбунов А.П. "Цифровые реактиметры". Атомная техника за рубежом. 1979 г. 11, с. 19, рис. 1 (Прототип).

Claims (1)

  1. Цифровой реактиметр, содержащий n-ное число измерительных каналов, каждый из которых включает последовательно включенные ионизационную импульсно-токовую камеру, электрометрический усилитель с преобразователем сигнала усилителя в код, выход преобразователя соединен с магистралью, магистраль каждого измерительного канала соединена с устройством обработки, отличающийся тем, что введены спектрометрический усилитель, дискриминатор, преобразователь счет - код, выход которого соединен с магистралью своего канала, коммутатор и дополнительное устройство обработки, управления и индикации, причем вход спектрометрического усилителя через конденсатор соединен с плюсовым электродом камеры, а выход - с входом дискриминатора, выход которого соединен с входом преобразователя счет-код, выход преобразователя соединен с магистралью измерительного канала сигнала, выход устройства обработки соединен с входом коммутатора, выход коммутатора соединен с дополнительным устройством обработки, управления и индикации.
RU2001101005/06A 2001-01-10 2001-01-10 Цифровой реактиметр RU2193245C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101005/06A RU2193245C2 (ru) 2001-01-10 2001-01-10 Цифровой реактиметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101005/06A RU2193245C2 (ru) 2001-01-10 2001-01-10 Цифровой реактиметр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2193245C2 true RU2193245C2 (ru) 2002-11-20

Family

ID=20244759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101005/06A RU2193245C2 (ru) 2001-01-10 2001-01-10 Цифровой реактиметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2193245C2 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2240609C1 (ru) * 2003-04-15 2004-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова" Устройство измерения нейтронного потока
RU2387031C1 (ru) * 2008-11-17 2010-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Способ юстировки реактиметра
RU2474891C1 (ru) * 2011-12-29 2013-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Устройство для измерения реактивности ядерного реактора
RU2475873C1 (ru) * 2011-07-11 2013-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Способ измерения реактивности ядерного реактора
RU2546969C1 (ru) * 2013-10-01 2015-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Способ определения номинальной амплитуды спектрометрических импульсов
RU2659093C1 (ru) * 2017-01-10 2018-07-03 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Цифровой периодомер-реактиметр
RU2684631C1 (ru) * 2018-05-21 2019-04-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Цифровой реактиметр
RU2784409C1 (ru) * 2022-02-28 2022-11-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ и устройство определения установившегося периода ядерного реактора

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1146554A (en) * 1967-01-20 1969-03-26 English Electric Co Ltd Nuclear reactors
GB1282787A (en) * 1968-10-28 1972-07-26 Commissariat Energie Atomique Improvements in and relating to reactivity meters
US4097330A (en) * 1977-01-10 1978-06-27 General Electric Company Instrumentation assembly for nuclear reactor
RU2096841C1 (ru) * 1993-08-04 1997-11-20 Постников Виктор Викторович Устройство для широкодиапазонного измерения характеристик ионизирующих излучений с подвижным детектором
RU2140105C1 (ru) * 1999-03-09 1999-10-20 Мительман Михаил Григорьевич Сборка детекторов системы внутриреакторного контроля

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1146554A (en) * 1967-01-20 1969-03-26 English Electric Co Ltd Nuclear reactors
GB1282787A (en) * 1968-10-28 1972-07-26 Commissariat Energie Atomique Improvements in and relating to reactivity meters
US4097330A (en) * 1977-01-10 1978-06-27 General Electric Company Instrumentation assembly for nuclear reactor
RU2096841C1 (ru) * 1993-08-04 1997-11-20 Постников Виктор Викторович Устройство для широкодиапазонного измерения характеристик ионизирующих излучений с подвижным детектором
RU2140105C1 (ru) * 1999-03-09 1999-10-20 Мительман Михаил Григорьевич Сборка детекторов системы внутриреакторного контроля

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
САРЫРОВ В.И. и др. Цифровые реактиметры. - Атомная техника за рубежом, 1979, № 11, с.19. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2240609C1 (ru) * 2003-04-15 2004-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова" Устройство измерения нейтронного потока
RU2387031C1 (ru) * 2008-11-17 2010-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Способ юстировки реактиметра
RU2475873C1 (ru) * 2011-07-11 2013-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Способ измерения реактивности ядерного реактора
RU2474891C1 (ru) * 2011-12-29 2013-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Устройство для измерения реактивности ядерного реактора
RU2546969C1 (ru) * 2013-10-01 2015-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" Способ определения номинальной амплитуды спектрометрических импульсов
RU2659093C1 (ru) * 2017-01-10 2018-07-03 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Цифровой периодомер-реактиметр
RU2684631C1 (ru) * 2018-05-21 2019-04-11 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Цифровой реактиметр
RU2784409C1 (ru) * 2022-02-28 2022-11-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ и устройство определения установившегося периода ядерного реактора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112649837B (zh) 粒子识别方法、电子学读出系统和中子探测器
CN109581461A (zh) 核脉冲能量测量方法及系统
RU2193245C2 (ru) Цифровой реактиметр
US5192490A (en) Extended range neutron detection device for monitoring and control of nuclear reactors
US4893017A (en) Dose and dose rate sensor for the pocket radiac
CN107450092B (zh) 用于测量光子信息的装置
US5036200A (en) Device for counting particles of ionizing radiation and its application to implementing a method of measuring the rate of leakage between the primary and secondary circuits of a steam generator
US4751390A (en) Radiation dose-rate meter using an energy-sensitive counter
RU2240609C1 (ru) Устройство измерения нейтронного потока
Barbot et al. Qualification of the industrialized libera MONACO 3 digital acquisition system dedicated to fission/ion chamber measurements in research reactors
Hendel et al. Collimated ZnS (Ag)‐detector array for Tokamak Fusion Test Reactor neutron source strength radial profile measurements
JPS6127715B2 (ru)
RU2061244C1 (ru) Дозиметр-радиометр ионизирующего излучения
SU1166026A1 (ru) Радиометрический блок детектировани
Döbeli et al. Experimental results on radiative muon capture in complex nuclei
Cranberg et al. Measurement of Fast Neutron Total Cross Sections
SU375006A1 (ru) Спектрометр зар женных частиц
SU1125561A1 (ru) Спектрометрический усилитель
JPH07306267A (ja) 放射線測定装置
RU2215307C1 (ru) Канал контроля нейтронного потока
SU1660490A1 (ru) Универсальный радиометр-дозиметр
RU2684631C1 (ru) Цифровой реактиметр
RU2298801C1 (ru) Измеритель мощности свч
SU641370A1 (ru) Аналого-цифровой рентгеноспектральный анализатор
RU2407038C1 (ru) Способ измерения потока ионизирующего излучения однократного источника

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080111

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100420

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190111