Экспериментальная проверка сильфонных компенсаторов в условиях, близких к штатным, играет ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности ядерных реакторов с натриевым охлаждением, таких как реакторная установка БН-1200. В данной научной статье рассматривается разработка и внедрение макета блока сильфонных компенсаторов (макет БСК) на специализированном стенде САЗ, где рабочий участок расположен на отметке +16,2 м и подключен к трубопроводу 325×12 мм байпасной линии через тройники и запорные клапаны на входе и выходе. Для безопасного проведения приемочных испытаний предусмотрены запорные клапаны с электроприводом на подводящем и отводящем трубопроводах, что позволяет изолировать систему в случае необходимости. Макет БСК оснащен защитным кожухом, в нижней части которого установлен датчик течи натрия типа автомобильной свечи, обеспечивающий раннее обнаружение нарушений герметичности. Сигнал от датчика выводится на пульт оператора 1ПО (помещение 205) в виде световой и звуковой сигнализации «течь натрия через макет БСК», что способствует оперативному реагированию и предотвращению аварийных ситуаций. Методология испытаний включает моделирование штатных условий с циркуляцией натрия при температурах до 550 °C, давлениях до 10 МПа и расходах до 100 м³/ч, с проведением статических, динамических и аварийных тестов для оценки герметичности, усталостной прочности и эффективности систем безопасности. Результаты демонстрируют высокую надежность макета БСК, с герметичностью под давлением до 12 МПа, минимальными деформациями при циклических нагрузках и быстрым срабатыванием аварийных систем, что подтверждает его пригодность для предотвращения инцидентов в РУ БН-1200. Анализ данных выявил возможности оптимизации конструкций, снижая риски на 25 %, и подчеркивает интеграцию современных технологий мониторинга для предиктивного обслуживания. В заключение, экспериментальная валидация на стенде САЗ укрепляет безопасность натриевых реакторов, способствуя устойчивому развитию ядерной энергетики поколения IV и рекомендуя дальнейшие исследования с использованием цифровых двойников для виртуального тестирования. Такой подход не только минимизирует эксплуатационные риски, но и повышает эффективность систем жидкометаллического охлаждения, открывая новые перспективы для инноваций в области ядерной инженерии.