SU602022A1 - Nuclear reactor analogue simulator - Google Patents

Nuclear reactor analogue simulator

Info

Publication number
SU602022A1
SU602022A1 SU762337900A SU2337900A SU602022A1 SU 602022 A1 SU602022 A1 SU 602022A1 SU 762337900 A SU762337900 A SU 762337900A SU 2337900 A SU2337900 A SU 2337900A SU 602022 A1 SU602022 A1 SU 602022A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
resistors
nuclear reactor
model
grid
reactor analogue
Prior art date
Application number
SU762337900A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
П.Т. Потапенко
Original Assignee
Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт
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 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт filed Critical Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт
Priority to SU762337900A priority Critical patent/SU602022A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU602022A1 publication Critical patent/SU602022A1/en

Links

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

Изобретение относитс  к устройствам дл  моделировани  пространственно-зависимой пластины  дерного реакт ра. Известна аналогова  модель  дерно го реактора, моделирующа  поведение реактора в большом диапазоне мощностей (несколько пор дков) l . Эта модель использует логарифмический масштаб при моделировании мощ ности, но не моделирует пространственного распределени  мощности. Известна также аналогова  модель  дерного реактора, содержаща  сетку резисторов с переменными резисторами утечки сетки, блок усилителей и исто ники напр жени  2j . Однако така  модель имеет малые надежность и точность. Цель изобретени  - повышение точности и надежности. Это достигаетс  тем, что в модель введены переменные резисторы и подключены к входам блока усилителей, а реохорды этих резисторов кинематически св заны с реохордами резисторо утечки сетки, причем введенные резис торы одними выводами подключены к источникам напр жени , а другими к входам блока усилителей. На чертеже представлена модель одномерного реактора. Модель содержит цепочку из резисторов 1. Дл  двухмерной и трехмерной моделей вместо цепочки, моделирующей диффузии, используют соответственно сетку и решетку резисторов. Блок 2 усилителей своим выходом подключен к питающим резисторам 3, которые другими выходами подключены к узлам сетки. К входу блока усилителей подключены реохорды резисторов 4, которые одним выводом подключены к источникам 5 напр жени , другим - к шине заземлени . К узлам сетки подключены такжепеременные резисторы б (другие их выводы заземлены). Реохорды резисторов 4 и 6 кинематически св заны (например, общий вал) друг с другом. Модель работает следующим образом. Потенциалы в узлах сетки моделируют плотность нейтронного потока в  чейках активной зоны. Изменени  реактивности в  чейках реактора имитируютс  изменением положени  соответствующих пар реохордов резисторов 4 и 6. Характеристика реохордов (зависимость сопротивлени  от угла поворота ) подбираетс  соответствующейThis invention relates to devices for simulating a space-dependent nuclear reactor plate. An analog model of a nuclear reactor is known that simulates the behavior of a reactor in a large power range (several orders of magnitude) l. This model uses a logarithmic scale in power modeling, but does not model the spatial distribution of power. An analog model of a nuclear reactor is also known, containing a grid of resistors with variable grid leakage resistors, an amplifier unit and a voltage source 2j. However, this model has low reliability and accuracy. The purpose of the invention is to increase accuracy and reliability. This is achieved by introducing variable resistors into the model and connected to the inputs of the amplifier unit, and the resistors of these resistors are kinematically connected to the resistors of the grid leakage resistor, and the inserted resistors are connected to the voltage sources and others to the inputs of the amplifier unit. The drawing shows the model of a one-dimensional reactor. The model contains a chain of resistors 1. For the two-dimensional and three-dimensional models, instead of a chain simulating diffusion, a grid and a grid of resistors are used, respectively. The block 2 of the amplifiers with its output is connected to the supply resistors 3, which are connected to the grid nodes by other outputs. The reichords of resistors 4 are connected to the input of the block of amplifiers. They are connected by one output to the voltage sources 5, the other to the grounding bus. The grid resistors are also connected to the grid nodes (their other terminals are grounded). The resistors of resistors 4 and 6 are kinematically connected (for example, a common shaft) with each other. The model works as follows. The potentials at the grid nodes simulate the neutron flux density in the cells of the active zone. Changes in reactivity in the cells of the reactor are simulated by changing the position of the corresponding pairs of rheochords of resistors 4 and 6. The characteristic of rheochords (dependence of resistance on the angle of rotation) is selected

SU762337900A 1976-03-24 1976-03-24 Nuclear reactor analogue simulator SU602022A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762337900A SU602022A1 (en) 1976-03-24 1976-03-24 Nuclear reactor analogue simulator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762337900A SU602022A1 (en) 1976-03-24 1976-03-24 Nuclear reactor analogue simulator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU602022A1 true SU602022A1 (en) 1978-12-25

Family

ID=20653469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762337900A SU602022A1 (en) 1976-03-24 1976-03-24 Nuclear reactor analogue simulator

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU602022A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Arnold An introduction to hierarchical linear models.
ES420972A1 (en) Real-time control arrangement for a simulation device
ES8300215A1 (en) Flight simulator.
Wittmann The complementary roles of intuitive and reflective thinking in mathematics teaching
ES423540A1 (en) Nuclear power plant training simulator modeling organization and method
AEM INAUGURATION OF NEGATIVE POWER OF–N OF KIFILIDEEN TRINOMIAL THEOREM USING STANDARDIZED AND MATRIX METHODS
SU602022A1 (en) Nuclear reactor analogue simulator
SU957234A1 (en) Nuclear reactor simulating device
Malakhov et al. MATLAB and SIMULINK educational potentiality in analysis of dynamic systems
JPS5797466A (en) Testing method for analogically printed board
GB925589A (en) Improvements in or relating to analogue computers
US2936119A (en) Simultaneous differential equation computer
SU744646A1 (en) Statistic moment computing device
SU834723A1 (en) Device for simulating semiconductor element
Kifilideen L INAUGURATION OF NEGATIVE POWER OF–N OF KIFILIDEEN TRINOMIAL THEOREM USING STANDARDIZED AND MATRIX METHODS
Howe Analog computers in academia and industry: a history of analog computing at the University of Michigan and the founding of Applied Dynamics International
Højberg HAPS, a Handy Analog Programming System
SU711879A1 (en) Analog model of nuclear reactor
Peyton et al. The teaching of sensors and instrumentation to second year electronics/mechatronics students
Sherman An undergraduate course on computational physics
SU477468A1 (en) Analog model
Kidder Ditton's dilemma, or what to do about decimals
SU510725A1 (en) Grid Node Model
SU414600A1 (en)
SU574730A1 (en) Cathodic protection-simulating apparatus