В данной научной статье рассматриваются ключевые аспекты проектирования и функционирования систем автоматического регулирования и контроля теплотехнических параметров в контексте эксплуатации энергоблока атомной электростанции. Авторы детально анализируют архитектуру автоматизированных систем, предназначенных для поддержания заданных значений основных технологических параметров, обеспечивающих оптимальность производства электроэнергии. Особое внимание уделяется интеграции функций автоматического регулирования с механизмами контроля, где регуляторы, описанные в технологических документах проекта, позволяют дистанционное управление исполнительными механизмами через дисплейные интерфейсы, что повышает гибкость и оперативность реагирования на изменения в процессе. Статья также подробно освещает решения по контролю систем вентиляции нормальной эксплуатации, подчеркивая роль средств измерения теплотехнических параметров в реализации информационных и управляющих функций в структуре систем контроля управления и вентиляции. Описывается автоматизированный характер измерений, выполняемых техническими и программными средствами нижнего уровня без участия оператора, с предоставлением данных оперативному персоналу, включая операторов по пожарным системам и вентиляции, специалистов систем индивидуального управления реактором (СИУР), турбиной (СИУТ) и начальников смен блока. Входная информация собирается через модули низовой автоматики в шкафах комплекса технических помещений и трубопроводов (ТПТС), относящихся к системам контроля управления и вентиляции, а выходные сигналы передаются по цифровым каналам связи в соответствии с протоколом обмена, обеспечивая надежность и отказоустойчивость системы. На основе проведенного формализованного обследования и моделирования авторы демонстрируют эффективность двухуровневой системы управления, сочетающей автоматизированное регулирование и оперативный контроль, что минимизирует влияние человеческого фактора и способствует повышению безопасности и экономичности эксплуатации. Сравнительный анализ с аналогичными решениями выявляет преимущества в плане соответствия современным стандартам и снижению эксплуатационных затрат. Вместе с тем, отмечаются ограничения, связанные с точностью датчиков и необходимостью сопровождения ПО. В заключении подчеркивается практическая значимость разработок для создания энергоблоков нового поколения и предлагаются направления дальнейших исследований, включая интеграцию с элементами искусственного интеллекта и проведение полномасштабных испытаний. Статья вносит вклад в область атомной энергетики, способствуя переходу к концепции «Цифровой АЭС» и повышению общей конкурентоспособности отрасли.