По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Устройство и технические характеристики систем КИПиА стенда САЗ

Гусев С. С. инженер-энергетик, ПАО «Ростелеком», соискатель, г. Москва, E-mail: gs-serg@mail.ru

В статье рассмотрены ключевые функции систем контрольноизмерительных приборов и автоматики в обеспечении надежного и безопасного функционирования технологических процессов с использованием жидкометаллических теплоносителей. Особое внимание уделено роли контрольно-измерительных приборов и автоматики в автоматическом мониторинге параметров, выдаче предупредительных сигналов при отклонениях от заданных уставок, регулировании электрообогрева контуров и контроле герметичности для своевременного обнаружения протечек. Анализируются возможности систем контрольноизмерительных приборов и автоматики по повышению оперативности реагирования на аварийные ситуации и минимизации рисков повреждения оборудования. Представленные материалы подчеркивают значимость интегрированных технических решений для повышения безопасности, надежности и эффективности эксплуатации технологических комплексов с жидкометаллическими теплоносителями.

Литература:

1. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики. — М.: Просвещение, 1981. — 495 с.

2. Гусев С. С. Построение модифицированного алгоритма идентификации динамического объекта управления по экспериментальным данным ядерной энергетической установки // Управление большими системами. — 2014. — №47. — С. 167–186.

3. Лысиков Б. В., Прозоров В. К. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 120 c.

4. Фраэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика. — М.: Мир, 1979. — 735 с.

5. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН-800 с таблеточным МОКС-топливом // ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

6. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН-800 с виброуплотненным МОКС-топливом // ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

7. Рогозкин Б. Д. и др. Послереакторные исследования мононитридного и оксидного плутониевого топлива с инертной матрицей выгоранием ~ 19% ТЯЖ. АТ. В БОР-60 // Атомная энергия. — 2010. — Т. 109. — №.6.

8. Рогозкин Б. Д. и др. Термохимическая стабильность, радиационные испытания, изготовление и регенерация мононитридного топлива // Атомная энергия. — 2003. — Т. 95. — №6. — С. 428–438.

9. Гусев С. С. Проведение эксперимента и анализ полученных результатов со стенда установки измерительной для испытания систем водородной безопасности // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №1. — С. 34–49.

10. Гусев С. С. Экспериментальные исследования эффективности различных методов обнаружения течи натрия при наличии защитных кожухов второго контура // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №2. — С. 45–55.

11. Гусев С. С. Перспективы развития и применения реакторов на быстрых нейтронах // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №3. — С. 56–61.

12. Гусев С. С. Типовые решения по каналам дистанционного управления // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №4. — С. 13–25.

13. Гусев С. С. Типовые решения по подключению аналоговых сигналов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №5. — С. 26–45.

14. Гусев С. С. Типовые решения по каналам дистанционного управления // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №6. — С. 21–31.

15. Гусев С. С. Автоматизация общестанционного оборудования АЭС на базе микропроцессорной техники // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №7. — С. 15–24.

Системы контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) играют важную роль в обеспечении надежного и безопасного функционирования технологических процессов, особенно в системах с автоматической защитой (САЗ). Основное назначение этих систем заключается в точном измерении различных технологических параметров, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния оборудования и среды. Благодаря этому обеспечивается своевременное получение данных о текущем состоянии технологических процессов, что является необходимым условием для принятия оперативных решений и предотвращения аварийных ситуаций [1].

Кроме того, системы КИПиА обеспечивают выдачу предупредительных сигналов в случае отклонения измеряемых параметров от заданных уставок. Такие сигналы служат важным инструментом для оперативного вмешательства оператора или автоматических систем управления, что способствует минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций и снижению возможных повреждений оборудования. Особенно актуальна функция предупреждения при изменении параметров, выходящих за пределы допустимых значений, поскольку это позволяет поддерживать технологический процесс в оптимальном режиме.

Важной задачей систем КИПиА является регулирование электрообогрева жидкометаллических контуров. Электрообогрев обеспечивает поддержание необходимой температуры теплоносителя, что критично для сохранения его физических и химических свойств, а также для предотвращения возможных повреждений контуров в результате переохлаждения или перегрева. Автоматическое регулирование данного процесса позволяет повысить эффективность работы системы и снизить энергозатраты, обеспечивая стабильность технологического процесса [2].

Кроме этого, системы КИПиА выполняют функцию выдачи предупредительных сигналов при обнаружении протекания теплоносителя из жидкометаллических контуров. Контроль герметичности таких контуров является важным аспектом безопасности, так как утечка теплоносителя может привести к серьезным авариям и экологическим последствиям. Своевременное обнаружение протечек позволяет оперативно принять меры по локализации и устранению неисправностей, что значительно снижает риски и обеспечивает надежную эксплуатацию оборудования [3].

Для Цитирования:
Гусев С. С., Устройство и технические характеристики систем КИПиА стенда САЗ. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2025;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: