Способ управления работой термоэмиссионной ядерно- энергетической установкой
Назначение: изобретение относится к области непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую и атомной технике и может быть использовано при создании источников электроэнергии с термоэмиссионным реактором-преобразователем (ТРП), преимущественно космического назначения. Сущность: одновременно с переключением сопротивления нагрузки на новое значение изменяют уровень поддерживаемой нейтронной мощности реактора до значения, определяемого соотношением между заданным номинальным значением нейтронной мощности реактора, новым значением нейтронной мощности реактора и заданным и новым значениями сопротивления электрической нагрузки. 3 ил.
Изобретение относится к области непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую и атомной энергетике и может быть использовано при создании источников электроэнергии с термоэмиссионным реактором-преобразователем (ТРП), преимущественно космического назначения.
Атомные электростанции, размещаемые на Земле, на подводных и надводных кораблях, на космических аппаратах, включают источник тепловой энергии - ядерный реактор, систему преобразования тепловой энергии в электрическую и систему отвода непреобразованной части тепловой мощности для рассеивания ее в окружающее пространство. Определенными преимуществами, особенно для использования в космосе, обладают ядерно-энергетические установки (ЯЗУ) с термоэмиссионным преобразованием тепловой энергии в электрическую в термоэмиссионном реакторе-преобразователе. Одним из главных режимов ЯЗУ с ТРП при работе на номинальной мощности является переключение электрической нагрузки с исходного на новое значение. При этом резко меняется ток нагрузки и зависящая от него температура эмиттера Т, которая в свою очередь определяет ресурс РТП. Чем меньше будут динамические отклонения Т от первоначального значения, тем больше будет ресурс ТРП. Известны способы управления ЯЗУ с ТРП на номинальном режиме путем поддержания заданных значений температуры теплоносителя, нейтронной мощности, генерируемого тока или более сложные модификации этих способов со взаимными корректирующими добавками /1/. Однако рассматриваемые способы не обеспечивают достаточной стабильности Т при переключениях нагрузки. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ управления работой ЯЗУ с ТРП путем поддержания на заданном уровне потока нейтронов в ТРП /2/. Однако этот способ не обеспечивает стабильности Т при переключении нагрузки, так как органы управления ТРП реагируют на переключение нагрузки только после изменения нейтронной мощности из-за температурных обратных связей, т.е. с задержкой, вызванной тепловой инерционностью материалов активной зоны ТРП. За это время Т успевает заметно измениться, появляются соответствующие напряжения в конструкции со снижением ресурса ТРП. Техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является увеличение ресурсоспособности ТРП за счет снижения амплитуды термокачек конструкции. Указанный технический результат достигается тем, что в способе управления ЯЗУ с ТРП, включающем поддержание заданной нейтронной мощности ядерного реактора и переключение электрической нагрузки, одновременно с переключением нагрузки на новое значение изменяют уровень поддерживаемой нейтронной мощности до значения, определяемого соотношением NH N0[1 + k(1-RH/RO] при

Формула изобретения
Способ управления работой термоэмиссионной ядерно-энергетической установки, включающий поддержание заданной нейтронной мощности ядерного реактора и переключение сопротивления электрической нагрузки, отличающийся тем, что одновременно с переключением сопротивления нагрузки на новое значение изменяют уровень поддерживаемой нейтронной мощности реактора до значения, определяемого соотношением Nн N0[1 + k(1 Rн/R0) при

где N0 заданное номинальное значение нейтронной мощности реактора;
Nн новое поддерживаемое значение нейтронной мощности реактора;
R0 и Rн заданное номинальное и новое значения сопротивления электрической нагрузки;
k 0,2 0,3 численный коэффициент.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4