Продолжаем применять теорию автоматического управления к процессам в ядерных реакторах по лекция уважаемеого Олега Степановича Козлова, МГТУ им. Баумана. На этот раз рассмотрим процессе в контуре с теплоносителями и ядреными реакциями.
В предыдущих сериях:
1. Введение в теорию автоматического управления.
2. Математическое описание систем автоматического управления 2.1 — 2.3, 2.3 — 2.8, 2.9 — 2.13.
3. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВЕНЬЕВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ. 3.1 Амплитудно-фазовая частотная характеристика: годограф, АФЧХ, ЛАХ, ФЧХ. 3.2 Типовые звенья систем автоматического управления регулирования. Классификация типовых звеньев. Простейшие типовые звенья. 3.3 Апериодическое звено 1–го порядка инерционное звено. На примере входной камеры ядерного реактора. 3.4 Апериодическое звено 2-го порядка. 3.5 Колебательное звено. 3.6 Инерционно-дифференцирующее звено. 3.7 Форсирующее звено. 3.8 Инерционно-интегрирующее звено (интегрирующее звено с замедлением). 3.9 Изодромное звено (изодром). 3.10 Минимально-фазовые и не минимально-фазовые звенья. 3.11 Математическая модель кинетики нейтронов в «точечном» реакторе «нулевой» мощности.
4. Структурные преобразования систем автоматического регулирования.
5. Передаточные функции и уравнения динамики замкнутых систем автоматического регулирования (САР).
6. Устойчивость систем автоматического регулирования. 6.1 Понятие об устойчивости САР. Теорема Ляпунова. 6.2 Необходимые условия устойчивости линейных и линеаризованных САР. 6.3 Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. 6.4 Частотный критерий устойчивости Михайлова. 6.5 Критерий Найквиста.
7. Точность систем автоматического управления. Часть 1 и Часть 2
8. Качество переходного процесса. Часть 1 и Часть 2
9. Синтез и коррекция систем автоматического регулирования (САР).
10. Особые линейные системы. Часть 1, 10.5 - Часть 2 10.5 - 10.6
10.7 Простейшие модели динамики контуров с цепочками ядерных реакций
10.7.1 Постановка задачи
Рассмотрим замкнутый контур циркуляции, состоящий из Канала облучения (КО) и тракта циркуляции (ТЦ). В КО происходит «наработка» некоторого радиоактивного изотопа , а в ТЦ-его перенос (транспортный перенос) с радиоактивным распадом.

Рассмотрим простейшие цепочки ядерных реакций:
Захват нейтрона изотопом приводит к появлению сначала нестабильного изотопа
, далее после распада появляется стабильный изотоп
.
Порожение изотопа , где
- нейтронный поток,
- микроскопическое сечение взаимодействия,
- концентрация изотопа
. Из курсов «Гидродинамика» запишем полное уравнение баланса энергии:

Предположим, что ТЦ и КО имеют постоянные поперечные сечения, длины и
соответственно. Предположим, что теплофизические свойства жидкости – постоянны.
Если объемный расход циркуляции постоянен, то время транспортировки пассивной примеси в ТЦ и в КО, соответственно:
Введем новыую переменную где:
- ТЦ,
- КО.
- концентрация изтопа
в тракте циркуляции (ТЦ );
- координата по длинне таракта циркуляции (TЦ);
- концентрация изтопа
в контуре облучения (КО);
- координата по длинне контура облучения (КО).
Предположим, что наработка не сильно изменяет концентрацию
изотопа
Тогда у нас наработка зависит только от потока нейтронов:
, где
- сечение захвата.
Где:
концентрация изотопа в начале таракта циркуляции
, концентрация изотопа
в конце контура облучения.
концентрация изотопа Y1 в конце таракта циркуляции концентрация изотопа
в начале таракта облучения.
10.7.2 Стационарное распределение концентрации изотопа в тракте циркуляции

Введем безразмерную пространственную координату
Тогда первое уравнение в системе (10.7.1) примет вид:
В стационарном режиме когда производная по времни равна 0:
Интегрируем и получаем: , где
- константа интегрирования.
Предположим, что в «статике»
В начале тракта циркуляции
В конце тракта циркуляции
Уменьшение концентраци в тракте

10.7.3 Стационарное распределение в контуре облучения

Введем безразмерную пространственную координату Тогда второе уравнение в системе 10.7.1 имеет вид:
В стационарном режиме имеем:
где: - стационарный нейтронный поток
где - константа интегрирования
В конце участка при
Подставляя в формулу для , имеем:
В начале контура облучения:
В конце контруа облучения:
Увеличение концентрации в контуре облучения равное уменьшению его в тракте циркуляции:
тогда:

По условию задачи мы имеем замкнутый конутр вход в контур облучения равен выходу из тракта циркуляции
10.7.4 Уравнение динамики ТЦ в нормированных отклонениях (от стационара)
Для приведения динамики к нулевым н.у. введем новую переменную: нормированные отклонения:
Подставляя в полное уравнение для имеем:
Из условия стационрного состояния:
В итоге получаем уравнения в нормированных отклонениях
Начальные условия:
Граничные условия :
в начале тракта циркуляции при
в конце тракта циркуляции при
Используя преобразования Лапласа:
интегрируя получаем:
где: - константа интегрирования
на входе при
на выходе при
Используя подход теории управления с передаточными функциям, зная вход и выход мы можем запистаь передаточную функцию как отношение входа к выходу:

Таким образом предаточная функция явленися произведеинем двху звеньев:

10.7.5 Уравнение динамики КО в нормированных отклонениях (от стационара),
Для приведения динамики к нулевым н.у. введем новые переменные – нормированные отклонения по концентрации и отклоениния:
Подставляя в "полное" уравнение для :
Используюя выражение для стационарного состояния
получаем:
Воспользуемся преобразование Лапласа
Уравнение в отображениях:
Интегрируя (10.7.9), имеем:
где B_2(s) - константа интегрирования
в начале контура облучения
в конце контура облучения
Из 1-го граничного условия:
Подставляем в формулу выхода
:
Преобразуя последнюю формулу, получаем:
Передаточная функция контура облучения имеет две ветви: по нейтронному потоку и по входной концентрации:

В виде блоков соответвующих уравнению 10.7.10

10.7.6 Объединение уравнений динамики ТЦ и КО
Объединяя уравнения для КО и ТЦ, имеем:

Поскольку у меня под рукой не нашлось данных по распаду я протестировал знания полученные в лекции на модели, в которой вместо распада в канале просиходит остывания через стенку. Сложная гидравлическая модель из десяти точек заменяется одним двумя блоками результат в видео. Не перстаю удивлятся. Проверка стационарного состояния здесь:
Проверка динамического повделения здесь:
Подписывайтесь на канал Технолог Петухов, там можно ругаться матом (кормящим, детями и беременным не рекомендуется)