Схемы импульсных каналов измерения,контроля и защиты. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схемы импульсных каналов измерения,контроля и защиты.



1) Канал со звуковой сигнализацией относительно чувствительности нейтронного потока.

 

АДФ – амплитудный дискриминатор формирователь.

Все типы измерительных каналов имеют одинаковую входную часть – детектор,линия связи с предусилителем с импульсным усилителем,который входит в состав АДФ.Предусилитель осуществляет усиление импульсов детектора перед подачей их в линии связи.к импульсному усилителю.Это позволяет уменьшить влияние на амплитуду импульса емкости кабеля,связывающего детектор в подвеске с предусилителем.Амплитуда импульса на входе в предусилитель будет тем меньше,чем больше величина суммарной емкости.

, -емкость детектора, -кабеля, -входная емкость предусилителя.

Для увеличения амплитуды сигнала предусилитель размещается непосредственно около подвески,тем самым значительно уменьшая .

Для передачи сигнала от подвески предусилителя используется высококачественный кабель с (удельная емкость).В качестве входного элемента в предусилителе не используют транзисторный каскад с малой входной емкостью.В предусилителях,предназначенных для работы со счетчиками:

- для ПС

- для ИК

Требуемый коэффициент усилителя вначале определяется порогом амплитудного дискриминатора к амплитуде сигнала, соответствующего среднему заряду в импульсе .

Для ИК при значении амплитуды сигнала на детекторе .Требуемый коэффициент усилителя K=(2-10)104

Линейный усилитель,который входит в АДФ,имеет десятикратный диапазон регулирования коэффициента усилителя (2-20;3-30).

K = 103- 104

За амплитудным дискриминатором стоит формирователь импульсов,который нормализует импульс по амплитуде и по длительности.

Входная часть сигнала (общая) – это нормирующий преобразователь сигнала по амплитуде и по длительности.

Дальнейшее преобразование сигнала детектора связано с определением частоты сформированных импульсов ~ плотности НП в реакторе,канал со звуковой сигнализацией позволяет подсчитывать с помощью пересчетного устройства количество нормализованных импульсови через определенное число импульсов подавать команду на устройство вывода звукового сигнала.Это позволяет оператору,где бы он ни находился, определить изменение ПГН в том месте в том месте,где расположен детектор.

2) Канал линейного изменения скорости счета.

Этот канал позволяет измерять скорость счета импульсов в линейном масштабе с помощью входного указателя скорости счета.

В канал входит А-звено с переменной постоянно времени для усреднения входного сигнала.Рабочий диапазон сигнала составляет 4-5декад и позволяет подекадно изменять скорость счета до . Приведенная погрешность в перделах каждого диапазона <5%.

3) Канал логарифмического измерения скорости счета.

Для общей оценки измерения скорости счета неудобно иметь переключатель диапазонов.Поэтому измерители скорости счета делаются с логарифмическим преобразователем.Это позволяет по одной шкале прибора измерять скорость счета в пределах 5 декад (1-10000).

 

 

4) Канал измерения перепада увеличения мощности.

Аналогично токовому каналу измерения периода,канал содержит логарифматор и дифференциатор и показывающие приборы.В дифференциаторе вырабатывается сигнал,пропорциональный скорости изменения нейтронного потока.Этот сигнал,обратно пропорциональный периоду реактора, усиливается в усилителе и поступает в показывающий прибор,градуированный в значениях периода Т.Этот же сигнал поступает в систему АЗ,в схему сигнализации и в УВС.

«+» импульсного метода измерения нейтронного потока:

- возможность регистрации низких плотностей НП,значение которых соответствует нулевому уровню мощности.Позволяет контролировать состояние АЗ реактора в период проведения перезагрузочных и ремонтных работ,когда реактор находится в глухом подкритичном состоянии

- малая чувствительность к -излучению

- невысокие требования к изоляции линии связи от предусилителя к последующим приборам

«-»:

- высокие требования к защите от электромагнитных помех и наводок

- более сложная структура измерительных приборов.

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.172.68 (0.005 с.)