Схема, поясняющая принцип замещения технических средств ЦИИСРК на технические средства АСРК-2000, приведена на рис.1. По этой схеме в 2006 г. осуществлена модернизация ЦИИСРК на 5 и 6 энергоблоках АЭС «Козлодуй» и проводится модернизация ЦИИСРК на 1 энергоблоке Балаковской АЭС.
Схема модернизации основана на том, что ЦИИСРК как и АСРК-2000, на нижнем уровне имеют десятиканальную структуру. Эта особенность позволила вписать новую систему в структуру старой с минимальными доработками кабельных линий связи и сохранением имеющихся пробоотборных линий. Доработки в основном коснулись: перепайки кабельных частей соединителей, перекоммутации цепей в некоторых клеммных коробках, прокладке небольших участков кабельных линий связи между блоками, располагающимися в одном помещении, а также переделок присоединительных частей пробоотборных линий.
На рис.1 приведены следующие обозначения: БД-блок детектирования, УД- устройство детектирования, УВА-09- 10 канальные блоки питания и управления, УНО-201Е-10 канальные микропроцессорные устройства накопления и обработки данных, УСР-01- 10 канальные светозвуковые устройства сигнализации, УВА-10 - 10 канальный блок сигнализации, БВИ-12 – блок светозвуковой сигнализации, УСР-05Е - 5 канальное устройство светозвуковой сигнализации, БСР‑01Е - 5 канальный блок сигнализации, БСС - блок световой сигнализации, ЗВР- блок звуковой сигнализации, БВЦ-51- магистральный усилитель, УНО-100 - 100 канальное устройство накопления и обработки информации, УИ-28- устройство обмена и контроля информации, УВЦ-65Р3- устройство сопряжения и обмена информацией, УУМ-12- местный пульт оператора РК, МЩРК- местный щит РК, УВК-13- дисплей, ЦЩРК- центральный щит РК.
5 каналов каналов
ЦИИСРК
Рис.1 Схема, поясняющая принцип замещения технических средств ЦИИСРК на технические средства АСРК-2000
…
…
…
…
…
…
…
…
…
БВЦ-51
…
…
…
БВИ-12
…
АСРК-2000
10 каналов
…
…
на АРМ РК ЦЩРК
До 10 шт.
5 каналов
УСР-02Е
До 6 входов
RS-485
До 6 входов
RS-485
на АРМ РК ЦЩРК
5 каналов
УСР-02Е
5 каналов
Гр.
БСР-23Е
УСР-02Е
ЗВРФ
УСР-02Е
БСС-18
До 5 шт.
УВЦ-65Р3
(резервный)
на АРМ РК ЦЩРК
АРМ РК
МЩРК
УВЦ-65Р3
(основной)
УНО-201Е
УНО-201Е
УНО-201Е
УВА-09
УВА-09
До 10 шт.
…
До 10 шт.
До 10 шт.
До 10 шт.
…
До 10 шт.
До 4 шт.
До 10 шт.
УВА-10
УСР-01
УСР-01
УСР-01
УУМ-12-01
МЩРК
УИ-28
УНО-100М
УВА-09
При модернизации ЦИИСРК 5 энергоблока НВ АЭС ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» в конце 2006 г. разработал схему замещения технических средств ЦИИСРК на технические средства французской фирмы MGPI адаптированные и сертифицированные НПП
«Радиационный контроль. Приборы и методы» для применения на Российских АЭС. Схема замещения приведена на рис.2.
Как видно из рис.2 - вторая схема замещения технических средств более простая, чем первая схема. При проведении модернизации ЦИИСРК на базе оборудования MGPI для сбора данных от устройств детектирования, так же, как и в первой схеме используются штатные кабели связи. Кроме того, используется дополнительное электронное оборудование: - клеммные коробки комбинированные типа КС и устройства коммутационные комбинированные типа УКК. Коробки КС обеспечивают низковольтное питание и преобразование канала передачи данных RS 232 в RS 485 для устройств детектирования, размещаемых в гермооболочке реактора, а также функционирование в точках радиационного контроля дистанционных светозвуковых сигнализаторов, размещаемых в гермооболочке реактора. Устройства УКК замещают устройства УВА-09 и обеспечивают в самом простом варианте коммутацию информационных цепей. В более сложных вариантах УКК обеспечивают усиление информационных сигналов и низковольтное питание устройств детектирования. В настоящее время закончен этап технических предложений по модернизации ЦИИСРК на 5 энергоблоке НВ АЭС.
Рис.2 Схема, поясняющая принцип замещения технических средств АСРК на технические средства ЦИИСРК
Требования к АСРК пятого поколения кратко могут быть сформулированы следующим образом:
- устройства детектирования должны быть выполнены на основе микропроцессора или микрокомпьютера, обеспечивающих амплитудно-цифровое преобразование измерительного сигнала и энергонезависимую память; такое исполнение устройств детектирования позволяет существенно упростить конструкцию устройств накопления и обработки информации, а также исключить потерю информации в случае их отказа;
- устройства детектирования активности контролируемых сред должны использовать не радиометрический, а спектрометрический метод контроля;
- устройства накопления и обработки информации за счет исключения из их состава амплитудно-цифровых преобразователей должны стать более компактными микропроцессорными устройствами с функциями распознавания типов устройств детектирования, определения их состояния, хранения коэффициентов чувствительности устройств детектирования, задания значений предупредительных и аварийных уставок сигнализации, управления исполнительными механизмами СРК и др.;
- верхний уровень (ВУ) АСРК должен представлять собой программно-технический комплекс (ПТК), обеспечивающий функциональное объединение технических средств нижнего и среднего уровней, программного и методического обеспечения для достижения целей радиационного контроля; объединять все подсистемы радиационного контроля и адекватно представлять информацию для различных пользователей во всех возможных режимах работы энергоблока АС - при нормальной работе, в случае инцидентов и возможных аварий;
- все подсистемы АСРК (радиационного технологического контроля, радиационного контроля помещений и промплощадки и радиационного контроля за нераспространением радиоактивных загрязнений) должны быть объединены в единую информационно-измерительную систему, позволяющую оператору - дозиметристу с учетом данных автоматизированной системы периодического и эпизодического контроля (АСПЭК) иметь полную информацию о радиационной обстановке на АЭС.
На данном этапе перевооружения АЭС новыми АСРК, осуществляется переход на их современные модификации на базе комплекса технических средств с ПО и интеллектуальными детекторами, - так называемыми системы пятого поколения, в которых устанавливаются интеллектуальные блоки и устройства детектирования.
Системы радиационного контроля нового поколения, основанные на современных достижениях микропроцессорной техники и прикладной математики подразумевают «интеллектуализацию» основных компонентов измерительных систем путем перехода на цифровое представление информации и ее компьютерную обработку.
Применение «интеллектуальных» измерительных устройств открывает новые возможности, отсутствующие в аналоговых приборах:
- непосредственное вычисление измеряемой физической величины с коррекцией паразитных воздействий на уровне датчика;
- предварительную обработку сигналов и передачу данных в локальную сеть, что позволяет освободить программно-технические средства верхнего уровня;
- обеспечение управления режимами работы исполнительных устройств по результатам обработки информации с датчиков;
- возможность самодиагностики;
- повышенную защиту от различных помех при передаче данных;
- возможность защиты от несанкционированного доступа.
Немалую роль для внедрения «интеллектуальных» цифровых устройств на объектах атомной энергетики играет и то обстоятельство, что линии связи, объединяющие отдельные измерительные устройства в общую информационную систему, сокращаются в десятки раз по сравнению с существующими системами. Этим самым существенно повышается эффективность работы системы, обеспечивается увеличение живучести и уровня безопасности как самих систем, так и производства в целом.
В то же время, применение «интеллектуальных» цифровых устройств, а также современных методов обработки данных позволяет во многих случаях отказаться от измерения интегральных характеристик, перейдя на более информативные спектрометрические характеристики полей излучений.
Аппаратура контроля РБ, обеспечивающая получение и документирование информации о радиационной обстановке в различных помещениях АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, а также данных индивидуального контроля облучения персонала, распределена между измерительной системой радиационного контроля ИИСРК и комплектом автономных радиометрических и дозиметрических приборов.
ИИСРК обеспечивает оперативный и эффективный контроль без непосредственного участия оператора в сборе и обработке информации с помощью таких АСРК, как АСИДК, АСК ГАВ, монитор PING206S и АСКРО.
ИИСРК является автономной подсистемой, состоящей на одном иерархическом уровне с другими информационно-измерительными подсистемами АЭС и относится к трехуровневой системе. На первом уровне расположены блоки и устройства детектирования. Информативные параметры электрических сигналов, поступающих с устройств детектирования, пропорциональны измеряемой физической величине.
Электронные устройства второго и третьего уровня предназначены для подачи напряжения питания в блоки и устройства детектирования, распределения, передачи, обработки и архивирования поступающей с них информации, выработки команд управления, тестирования системы и т. п.
Распределение этих функций между устройствами второго и третьего уровней конкретной ИИСРК зависит от ее структуры.
Роль измерительной техники подчеркнул великий русский ученый Д.И. Менделеев: "Наука начинается с тех пор, как начинают измерять...".
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление