Г.І. Шараєвський
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна
DOI: doi.org/10.31717/2311-8253.25.2.3
Анотація
Розглянуто результати практичної реалізації запропонованого автором теоретичного підходу до вирішення проблемного завдання раннього виявлення передаварійного теплового стану оболонок твелів у легководному реакторі з докритичними термодинамічними параметрами теплоносія. Реалізація такого підходу забезпечує автоматичне виявлення початкових етапів виникнення на поверхні тепловіддачі твелів перших проявів початку генерації парової фази на їхніх поверхнях. З позицій математичної формалізації запропонованого діагностичного підходу його фізичний принцип полягає у своєчасному безконтактному розпізнаванні режиму активації перших центрів пароутворення на основі комп’ютерної ідентифікації спектральних сигнатур діагностичних сигналів цього аномального температурного стану поверхонь тепловіддачі твелів. Комп’ютерна реалізація цього превентивного діагностичного підходу передбачає використання обчислювальних алгоритмів для забезпечення автоматичного розпізнавання сигналів нейтронного шуму в активній зоні енергетичного ядерного реактора типу ВВЕР у багатомірному просторі спектральних ознак. Як такі ознаки теплогідравлічних режимів, що підлягають автоматичному розпізнаванню, запропоновано використовувати кінцеву множину спектральних складових шумових діагностичних сигналів, які реєструються на виходах вимірювальних сенсорів, зокрема електронно-емісійних детекторів потоку нейтронів.
Ключові слова: превентивна діагностика, корозійні пошкодження, початок кипіння теплоносія, спектри нейтронного шуму, розпізнавання спектральних сигнатур, автоматичне розпізнавання
діагностичних сигналів, штучна нейронна мережа, топологія Кохонена
Список використаної літератури
1. Шаповалова С.І. Комп’ютерне моделювання карти самоорганізації для розв’язання задачі розпізнавання сигналів / С.І. Шаповалова, Г.І. Шараєвський // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Автоматика, вимірювання та керування. – 2007. – № 574. – С. 75−81.
2. Толубинский В.И. Теплообмен при кипении / В.И. Толубинский. – Киев : Наукова думка, 1980. – 315 с.
3. Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок / А.В. Носовский, И.Г. Шараевский, Н.М. Фиалко [и др.]. – Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины, 2017. – 624 с.
4. Теплофизика безопасности атомных электространций / А.А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н.М. Фиалко [и др]. – Чернобыль : ИПБ АЭС НАН Украины, 2010. – 484 с.
5. Несис Е. И. Кипение жидкостей / Е. И. Несис. – Москва : Наука, 1973. – 280 с.
6. Андреева А. Б. Очаговая коррозия циркониевых сплавов. Факторы и механизмы. Обзор / А. Б. Андреева, Г.И. Маершина, Г.П. Кобылянский. – Москва : ЦНИИатоминформ, 1989. – 42 с.
7. Шараєвський Г.І. Нейромережеві програмні засоби для автоматичної діагностики елементів обладнання атомних електростанцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Г.І. Шараєвський. – Київ : ІПМЕ НАН України, 2011. – 24 с.
8. Аппаратно-программный комплекс для шумовой диагностики реакторов ВВЭР. Техническое описание. – Москва : РЦН «Курчатовский институт», 1992. – 235 c.
Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Ядерна енергетика та довкілля», автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції журналу.
Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.
