CS203424B1 - Connection for contactless transfer of the temperature data from the fuel casette of the nuclear reactor - Google Patents

Connection for contactless transfer of the temperature data from the fuel casette of the nuclear reactor Download PDF

Info

Publication number
CS203424B1
CS203424B1 CS784596A CS459678A CS203424B1 CS 203424 B1 CS203424 B1 CS 203424B1 CS 784596 A CS784596 A CS 784596A CS 459678 A CS459678 A CS 459678A CS 203424 B1 CS203424 B1 CS 203424B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
winding
temperature
fuel
temperature data
nuclear reactor
Prior art date
Application number
CS784596A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Ladislav Fica
Original Assignee
Ladislav Fica
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ladislav Fica filed Critical Ladislav Fica
Priority to CS784596A priority Critical patent/CS203424B1/en
Publication of CS203424B1 publication Critical patent/CS203424B1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

Vynález se týká zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru za provozu.The invention relates to a circuit for contactless transmission of temperature data from a nuclear reactor fuel cartridge during operation.

Teplota v palivových kazetách představuje důležitou provozní veličinu, která podává obraz o výkonu reaktoru, jeho rovnoměrném zatížení, rozložení teplotních polí, stupni vyhoření paliva a příp. i o lokální havárii. Jelikož jednotlivé palivové kazety je třeba za provozu měnit nebo přemísťovat, nelze provést galvanické spojení měřicích čidel uvnitř kazet s vnějšími vyhodnocovacími obvody.The temperature in the fuel assemblies is an important operating variable, which gives a picture of the reactor power, its uniform load, the distribution of temperature fields, the degree of fuel burn-out and, if necessary. about the local accident. Since individual fuel assemblies need to be changed or moved during operation, galvanic connection of the metering sensors inside the assemblies to the external evaluation circuits cannot be made.

Až dosud známé řešení bezkontaktního přenosu údaje teploty využívá jako čidla termočlánku, jehož stejnosměrný proud úměrný teplotě je elektromechanickým měničem přeměněn na proud pulsující. Tímto proudem je napájeno transformační vinutí v kazetě, ze kterého· se napětí termočlánku transformuje do přijímacího' vinutí vně palivové kazety.The hitherto known solution of contactless transmission of temperature data uses as thermocouple sensors, whose DC current proportional to temperature is converted by an electromechanical converter to a pulsating current. This current feeds the transformer winding in the cartridge from which the thermocouple voltage is transformed into the receiving winding outside the fuel cartridge.

Nevýhodou tohoto řešení je kromě komplikovaných ovládacích obvodů zejména nutnost užití elektromechanického měniče, který je po technologické stránce velmi náročný, obsahuje mechanicky pohyblivé části a představuje nejméně spolehlivý prvek zařízení.The disadvantage of this solution is, besides complicated control circuits, especially the necessity to use an electromechanical converter, which is technologically very demanding, contains mechanically movable parts and represents the least reliable element of the device.

Uvedené nevýhody odstraňuje předmět zde popsaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že teplotně závislý odpor je jako čidlo teploty sériově spojen s vnitřním napájecím vinutím a s vnitřním signálovým vinutím, přičemž vnitřní napájecí vinutí je induktivní vazbou spojeno s vnějším napájecím vinutím a vnitřní signálové vinutí je in* duktivní vazbou spojeno s vnějším signálovým vinutím.These drawbacks are overcome by the object of the invention described herein, wherein the temperature-dependent resistor is connected in series to the internal power winding and the internal signal winding as a temperature sensor, the internal power winding being inductively coupled to the external power winding and the internal signal winding being in * ductively coupled to an external signal winding.

Výhodou výše uvedeného řešení je časově spojitý přenos údaje teploty a hlavně vyloučení jakýchkoli pohyblivých součástí, což výrazně zvyšuje spolehlivost.The advantage of the above solution is the continuous transmission of temperature data and, above all, the elimination of any moving parts, which significantly increases reliability.

Příklad praktického provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. 1 představuje sestavu v palivové kazetě a obr. 2 elektrické zapojení.An example of a practical embodiment of the circuit according to the invention is shown in the drawings, wherein Fig. 1 represents the assembly in the fuel cartridge and Fig. 2 shows the electrical connection.

Jak je patrno z obrázků ke svorkám 2 je napojeno vnější napájecí vinutí 1. Uvnitř palivové kazety 4 proti vnějšímu napájecímu vinutí 1 je umístěno vnitřní napájecí vinutí 3. Vnější signálové vinutí 6 napojené na svorky 7 je umístěno proti vnitřnímu signálovému vinutí 5. Mezi vnějším napájecím vinutím 1 a vnějším signálovým vinutím 6 se nachází magnetické stínění 8. Teplotně závislý odpor 10 umístěný v měřeném místě je napojen na vývody vnitřního napájecího vinutí 3 a vnitřního signálového vinutí 5 ve spojovacím uzlu 9.As shown in the figures to the terminals 2, an external power winding 1 is connected. Inside the fuel cartridge 4 opposite the external power winding 1 is an internal power winding 3. An external signal winding 6 connected to terminals 7 is positioned opposite the internal signal winding 5. A magnetic shield 8 is provided by the winding 1 and the external signal winding 6. The temperature-dependent resistor 10 located at the measuring point is connected to the terminals of the internal power winding 3 and the internal signal winding 5 in the connecting node 9.

Radle obr. .2 je ke svorkám 2 wějšfhoi napájecího vinutí 1 napojeno časomě proměnné napětí, které se transformuje přes stěnu palivové kazety 4 do vnitřního napájecího vinutí 3. Transformované napětí budí v obvodu proud, který prochází teplotně závislým odporem 10 a vnitřním signálovým vinutím 5. Velikost proudu vnitřním signálovými vinutím 5 závisí na hodnotě teplotně závislého odporu 10, tzn. závisí ná teplotě. Proud procházející vnitřním, signálovým vinutím 5 vytváří magnetické pole, jehož siločáry protínají vnější signálové vinutí 6 a indukují v něm napětí úměrné měřené teplotě. Toto1 nápětí lze ze svorek 7 odvádět k dalšímu zpracování.A time-varying voltage is connected to terminals 2 of the upstream supply winding 1, which is transformed through the wall of the fuel cartridge 4 into the internal supply winding 3. The transformed voltage drives a current in the circuit that passes through the temperature-dependent resistor 10 and the internal signal winding 5. The magnitude of the current through the internal signal winding 5 depends on the value of the temperature-dependent resistance 10, ie. depends on temperature. The current passing through the internal signal winding 5 creates a magnetic field whose field lines intersect the external signal winding 6 and induce a voltage proportional to the temperature measured therein. This 1 volt can be removed from terminals 7 for further processing.

Ve funkci teplotně závislého odporu 10 je možné použít např. odporového teploměru nebo termistoru. Kmitočet časové proměnného napětí přivedeného ke svorkám 2 vnějšího napájecího vinutí 1 může ležet v pásmu od jednotek Hz do oblasti vysokých frekvencí. Princip 1 účinek popsaného řešení zůstává nezměněn je-li teplotně závislý odpor 1B napojen paralelně k vnitřnímu signálovému vinútí 5 nebo k jeho· případným odbočkám a rovněž je-li současně do' obvodu zapojeno více teplotně závislých odporů.For example, a resistance thermometer or a thermistor can be used as a temperature-dependent resistor 10. The frequency of the time-varying voltage applied to the terminals 2 of the external power winding 1 may lie in the band from the Hz units to the high frequency range. Principle 1 the effect of the described solution remains unchanged if the temperature-dependent resistor 1B is connected in parallel to the internal signal winding 5 or its possible taps and also if several temperature-dependent resistors are connected simultaneously to the circuit.

Podle obr.. 1 mezi vnější napájecí vinutí 1 a vnější signálové vinutí 6 je umístěno magnetické stínění 8. Obdobné stínění může být umístěno i mezi vnitřním napájecím vinutím 3 a vnitřním signálovým vinutím 5. Účelem magnetického stínění 8 je zabránit nežádoucí vzájemné indukci mezi vinutími. Jednotlivé funkční části je vhodné uzavřít do· vakuově těsných krytů z nerezavějící oceli a vývody provést kabely s kovovým pláštěm a minerální izolací. Při výměně palivové kazety zůstávají díly vně kazety na svém místě.According to FIG. 1, a magnetic shield 8 is placed between the outer power winding 1 and the outer signal winding 6. A similar shield may also be placed between the inner power winding 3 and the inner signal winding 5. The purpose of the magnetic shield 8 is to prevent undesirable mutual induction between windings. It is advisable to enclose the individual functional parts in stainless steel vacuum-sealed covers and make the cables with metal sheathing and mineral insulation. Parts outside the cartridge remain in place when the fuel cartridge is replaced.

Kromě jaderné techniky může být vynálezu využito pro měření teplot a zjišťování havarijních stavů, např. i v chemickém· a hutním průmyslu.In addition to nuclear technology, the invention can be used for temperature measurement and emergency detection, eg in the chemical and metallurgical industries.

PŘEDMETSUBJECT

Claims (2)

PŘEDMETSUBJECT Zapojení pro bezkontaktní přenos údaje teploty z palivové kazety jaderného reaktoru vyznačené tím, že teplotně závislý odpor (10) je jako čidlo teploty sériově spojen s vnitřním napájecím vinutím (3) as vnitřním signálovým vinutím (5), přičemžA circuit for contactless transmission of temperature data from a nuclear reactor fuel cartridge characterized in that the temperature-dependent resistor (10) is connected in series as a temperature sensor to the internal power winding (3) and the internal signal winding (5), VYNALEZU vnitřní napájecí vinutí (3) je induktivní vazbou spojeno s vnějším napájecím vinutím (1) a vnitřní signálové vinutí (5) je induktivní vazbou spojeno s vnějším signálovým vinutím (6).BACKGROUND OF THE INVENTION the internal power winding (3) is connected to the external power winding (1) by an inductive coupling and the internal signal winding (5) is connected to the external signal winding (6) by an inductive coupling. 2 listy výkresů2 sheets of drawings SeveiOj^nafia; n. p., závad 7, MostSeveO 2 - naphtha; n. p., fault 7, Most
CS784596A 1978-07-10 1978-07-10 Connection for contactless transfer of the temperature data from the fuel casette of the nuclear reactor CS203424B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS784596A CS203424B1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Connection for contactless transfer of the temperature data from the fuel casette of the nuclear reactor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS784596A CS203424B1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Connection for contactless transfer of the temperature data from the fuel casette of the nuclear reactor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS203424B1 true CS203424B1 (en) 1981-03-31

Family

ID=5389080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS784596A CS203424B1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Connection for contactless transfer of the temperature data from the fuel casette of the nuclear reactor

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS203424B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3020527A (en) Position indicating system
US4268818A (en) Real-time parameter sensor-transmitter
US4420752A (en) Real-time parameter sensor-transmitter
CN108761168B (en) Non-contact voltage sensor
US5420504A (en) Noninductive shunt current sensor based on concentric-pipe geometry
US5118410A (en) Debris collecting and measuring device with induction coil screen
US4717873A (en) Magnetic displacement transducer system having a magnet that is movable in a tube whose interior is exposed to a fluid and having at least one magnetometer outside the tube
GB2411964A (en) Fluxgate sensor
US4627744A (en) Temperature sensor utilizing thermal noise and thermal couple elements, and associated connecting cable
GB2165653A (en) Non-contract inductive distance measuring system
EP0415710B1 (en) Passive superconducting quench detection sensor
US3678748A (en) Electrical sensing device for measurement of liquid metal
US3824456A (en) Magnetometer flowmeter using permanent magnets and magnetometer elements aligned with the flow
US3324724A (en) Measuring apparatus
NO175394B (en) Device for measuring current
CS203424B1 (en) Connection for contactless transfer of the temperature data from the fuel casette of the nuclear reactor
US3017621A (en) Proximity limit position detector
US2926343A (en) Curie point fire detector cable
US3140475A (en) Electromagnetic position translating device
US1917163A (en) Temperature indicator
US3230772A (en) Electrical measurement of a physical quantity
SU940245A1 (en) Connection circuit of contact-free transmission of temperature data from nuclear reactor fuel cassette
US3491597A (en) Temperature monitored cable system and method
CS203423B1 (en) Connection for contactless transfer of the thermocell from the fuel casette of the nuclear reactor
US3501950A (en) Electromagnetic torquemeter having its air gap eliminated by a magnetic fluid