Способ определения силы давления контактного графитового кольца на циркониевую трубу в технологическом канале реактора и устройство для его осуществления
Изобретения относятся к области регулирования параметров реакторных установок. Способ определения силы давления контактного графитового кольца на циркониевую трубу в технологическом канале реактора РБМК путем регистрации приемником ультразвуковых колебаний акустического сигнала, образующегося от ультразвукового воздействия излучателя на акустическую систему, состоящую из циркониевой трубы, заполненной водой и демпфируемой графитовыми кольцами. В акустической системе устанавливают рабочий режим с низкой добротностью и высокой чувствительностью к демпфированию графитовыми кольцами. Проводят калибровку шкалы зависимости амплитуды отраженного ультразвукового излучения от силы давления контактного графитового кольца на циркониевую трубу с помощью дополнительного графитового кольца, надетого на трубу. Проводят сканирование излучателем и приемником ультразвуковых колебаний циркониевой трубы, демпфируемой графитовыми кольцами. Фиксируют величину амплитуды и фазы акустических сигналов, поступающих от графитовых колец. Определяют силу давления графитового кольца на трубу в соответствии с ранее полученной калибровочной шкалой. Устройство для реализации предложенного способа включает излучатель и приемник ультразвуковых колебаний, генератор частот для работы излучателя и модуль преобразования сигнала приемника, а также втулку, содержащую излучатель и приемник ультразвуковых колебаний, которые расположены диаметрально противоположно на одной линии, помещаемую в трубу при сканировании места расположения графитового кольца. Датчик линейного перемещения фиксирует расположение втулки в циркониевой трубе. Технический результат: повышение безопасности, надежности, а также экономичности и точности работы реакторной установки. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретения относятся к регулированию параметров реакторных установок (РУ) и, в частности, могут быть использованы для определения силы давления контактного графитового кольца на циркониевую трубу в технологическом канале (ТК) реактора РБМК (реактор большой мощности канальный) на атомных электростанциях (АЭС).
Известен взятый в качестве прототипа ультразвуковой способ определения силы давления графитового кольца на циркониевую трубу (Научно-исследовательская работа (НИР) П/Я Р-6476 от 30.12.1988 г.), который основан на регистрации волны Лемба при резонансе в диапазоне частот f=250 кГц - 500 кГц. При этом подвергают ультразвуковому воздействию акустическую систему, состоящую из циркониевой трубы, заполненной водой и демпфируемой графитовыми кольцами. Силу давления графитового кольца на стенку трубы доводят до 46 кг. За счет поглощения волны Лемба регистрируют только касание графитового кольца стенки трубы. Полученные данные обрабатываются на персональном компьютере (ПК). Недостатками данного способа определения силы давления графитового кольца на циркониевую трубу в технологическом канале реактора являются: 1. Снижение безопасности и надежности работы РУ вследствие недостаточного контроля контакта между внутренней поверхностью графитового кольца и внешней стенкой циркониевой трубы в технологическом канале реактора из-за возможности регистрировать только касание графитового кольца стенки трубы при силе давления кольца в 46 кг. 2. Снижение точности и экономичности работы РУ вследствие низкой точности измерения силы давления графитового кольца на циркониевую трубу, которая не позволяет проводить диагностику и прогнозирование состояния технологических каналов в результате многолетней работы реактора. В той же НИР описано устройство для определения силы давления графитового кольца на циркониевую трубу в технологическом канале реактора, наиболее близкое к предлагаемому. Это устройство содержит излучатель и приемник ультразвуковых колебаний, которые находятся в одном секторе циркониевой трубы напротив разреза в графитовом кольце, расположены под углом и имеют зазор по отношению к внутренней стенке трубы. Излучатель работает под действием генератора, который управляется вручную, в диапазоне частот f=200 кГц - 500 кГц, а приемник подключен к входному усилителю, который, в свою очередь, подключен своим выходом к аналого-цифровому преобразователю (АЦП), работающему под управлением ПК. Недостатками данного устройства для определения силы давления графитового кольца на циркониевую трубу являются 1. снижение точности и экономичности работы устройства вследствие ручного управления генератором; 2. снижение точности работы устройства вследствие отсутствия предварительной обработки сигнала приемника; 3. снижение надежности и безопасности работы РУ вследствие усложнения конструкции устройства для определения силы давления графитового кольца на циркониевую трубу из-за необходимости жестких требований к расположению излучателя и приемника к "разрезам" в графитовых кольцах; 4. снижение точности работы устройства вследствие отсутствия помехозащищенности; 5. снижение точности работы устройства вследствие отсутствия механизма, отвечающего за место расположения датчиков в трубе. Предлагаемыми изобретениями решается задача повышения безопасности и надежности эксплуатации РУ, а также продление рабочего ресурса при контроле, диагностике и прогнозировании состояния технологических каналов в результате многолетней работы реактора при интенсивном нейтронном облучении и повышенной температуре. Для получения такого технического результата в предлагаемом способе определения силы давления контактного графитового кольца на циркониевую трубу, приемником ультразвуковых колебаний регистрируют акустический сигнал, образующийся от ультразвукового воздействия излучателя на акустическую систему, состоящую из циркониевой трубы, заполненной водой и демпфируемой контактными графитовыми кольцами. Отличительные признаки предлагаемого способа заключаются в том, что в акустической системе устанавливают рабочий режим с низкой добротностью и высокой чувствительностью к демпфированию графитовыми кольцами, проводят калибровку шкалы зависимости амплитуды отраженного ультразвукового излучения от силы давления графитового кольца на циркониевую трубу с помощью дополнительного графитового кольца, надетого на трубу, проводят сканирование излучателем и приемником ультразвуковых колебаний циркониевой трубы, демпфируемой графитовыми кольцами, фиксируют величину амплитуды и фазы акустических сигналов, поступающих от графитовых колец, и определяют силу давления графитового кольца на трубу в соответствии с ранее полученной калибровочной шкалой. Кроме того, отличительной особенностью является то, что для установления рабочего режима с низкой добротностью в акустической системе используют частоту ультразвукового сигнала излучателя f=51.2 кГц









4 - приемник ультразвукового сигнала,
5 - ультразвуковой сигнал в месте расположения графитового кольца,
6 - направление перемещения датчиков. Из осциллограммы видно, что при сканировании места расположения графитового кольца за счет эффекта поглощения и отражения части ультразвукового сигнала происходит уменьшение амплитуды ультразвукового сигнала. При установленном режиме величина амплитуды обработанного акустического сигнала приемника принимает величину Uвых=350 мВ, что соответствует силе давления графитового кольца на трубу F=4.3 кг. Пример 2. На фиг.2 представлен фрагмент акустической системы с плотно прилегающим графитовым кольцом к циркониевой трубе:
1 - графитовое кольцо,
2 - циркониевая труба,
3 - излучатель ультразвукового сигнала,
4 - приемник ультразвукового сигнала,
5 - ультразвуковой сигнал в месте расположения графитового кольца,
6 - направление перемещения датчиков. Из осциллограммы видно, как в результате усиления демпфирования, эффекты поглощения и отражения выражены настолько сильно, что на границе раздела акустических сред ультразвуковой сигнал изменяет амплитуду и фазу, дважды переходя через ноль, а эффект поляризации выражен более сильно. Изменение амплитуды ультразвуковой волны на середине кольца пропорционально силе давления кольца. При установленном режиме величина амплитуды Uвых=350 мВ акустического сигнала приемника соответствует силе давления F=2 кг, а для Uвых= 100 мВ сила давления оказывается F=4.15 кг. Предлагаемый способ прошел лабораторные испытания на заполненной водой циркониевой трубе длиной 1.5 м, на которой были установлены 8 графитовых колец с разной величиной давления. Регулировка давления обеспечивалась индивидуальными металлическими хомутами. Устройство для определения силы давления разрезного контактного графитового кольца на циркониевую трубу (фиг.3) включает генератор ультразвуковых колебаний (1), датчик излучателя ультразвуковых колебаний (2), усилитель ультразвукового сигнала приемника (3), активный выпрямитель среднего значения (4), активный фильтр низкой частоты (НЧ) (5), датчик приемника акустического сигнала системы (6), датчик линейного перемещения (7), формирователь сигнала датчика линейного перемещения (8), 16-разрядный счетчик (9), аналого-цифровой преобразователь АЦП (10), параллельный интерфейс LPT (11) для обмена информацией с ПК (12), втулка с датчиками ультразвуковых колебаний (13). Графитовые кольца (14) являются принадлежностью акустической системы (15) циркониевой трубы. Работа устройства состоит из трех основных частей - это установка в акустической системе рабочего режима, затем калибровка и режим непосредственной регистрации силы давления при сканировании циркониевой трубы. В циркониевую трубу ТК устанавливают втулку с ультразвуковыми датчиками и включают устройство. На включенном ПК запускается программа Test. exe, из меню которой для установки рабочего режима акустической системы выбирается программа Rejim. exe. При запуске этой программы генератор (1) устройства вырабатывает сигнал ультразвуковой частотой в 51.2 кГц и амплитудой 5 В, который поступает на излучатель (2) и на аналого-цифровой преобразователь (10) и через параллельный интерфейс (11) в цифровом виде поступает на ПК (12), который по той же программе осуществляет обратное преобразование цифры в аналоговый сигнал и выводит сигнал излучателя на экран монитора ПК. Одновременно акустический сигнал с приемника (2) поступает на усилитель (3). С выхода усилителя (3) усиленный акустический сигнал системы поступает на АЦП (10) и оцифрованный через интерфейс (11) поступает в память ПК (12), который выводит на экран монитора аналоговый сигнал акустической системы. При наложении двух сигналов, излучателя и приемника, проводится оценка рабочего состояния акустической системы. При необходимости программа позволяет изменять частоту ультразвукового сигнала излучателя (2) с дискретностью 32 Гц. После установления рабочего режима в акустической системе переходят к режиму калибровки. Для этого необходимо на трубу надеть отдельное контактное графитовое кольцо с металлическим хомутом и напротив него расположить втулку с датчиками. На ПК из меню выбирается и запускается на выполнение программа Kalibr. exe. Выбрав диапазон регистрации силы давления, металлическим хомутом стягивают графитовое кольцо по указанию силомера, например 5 кг. В этом случае ультразвуковой сигнал рабочей частоты с генератора (1) поступает на излучатель (2). Акустический сигнал с датчика приемника (6) усиливается усилителем (3), выпрямляется активным выпрямителем среднего значения (4) в постоянное напряжение и, проходя через активный фильтр нижних частот (5), поступает на АЦП (10), оцифровывается и далее через интерфейс (11) поступает в память ПК (12), где программой постоянному напряжению присваивается значение силы сжатия в 5 кг. Величина этого соответствия заносится впамять ПК (12). Затем снимают сжатие графитового кольца и отцифрованное значение постоянного напряжения, соответствующее нулевому давлению, также заносится в память ПК (12). Для формирования шкалы зависимости выходного напряжения приемника от силы давления требуется занести в память ПК (12) несколько промежуточных значений для сил давления от 1 кг до 5 кг. После выполнения процедуры калибровки переходят к режиму непосредственного измерения силы давления графитовых колец на трубу. Для этого из меню программного обеспечения выбирается на запуск программа Registr. exe. В этом режиме устройство работает следующим образом: включается генератор (1), акустический сигнал системы с выхода приемника (6), пройдя усилитель (3), активный выпрямитель (4), активный фильтр Н.Ч. (5), АЦП (10) через интерфейс (11) поступает в память ПК (12). Одновременно с сигналом приемника на ПК (12) поступает сигнал с датчика линейного перемещения (7), который проходит через формирователь сигналов (8), 16-ти разрядный счетчик (9) и интерфейс (11). При сканировании технологического канала (ТК), которое осуществляется втулкой (13) с датчиками (2) и (6) посредством электрического привода, по программе Registr.exe в память ПК (12) заносятся значения обработанного акустического сигнала от графитовых колец и сигнал от датчика линейного перемещения, расположенного на краю циркониевой трубы. Программа Registr. exe работает в режиме ON-LINE, которая при сканировании выводит на экран монитора ПК (12) график распределения силы давления графитовых колец по высоте технологического канала. В настоящее время подготавливается программа и база для осуществления внедрения предлагаемого устройства на Смоленской атомной электростанции.
Формула изобретения





РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3