NFA Neutron detektor szimulátor

Hasonló dokumentumok
NFA Teljesítményszabályozó mérőlánc

NFA Teljesítményszabályozó mérőlánc

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

A típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mérés és adatgyűjtés

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Digitális hangszintmérő

Digitális multiméterek

Elektronika 2. TFBE1302

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

* Egyes méréstartományon belül, a megengedett maximális érték túllépését a műszer a 3 legkisebb helyi értékű számjegy eltűnésével jelzi a kijelzőn.

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

UT30A UT30B UT30C UT30D UT30F

Elvis általános ismertető

B. Glystro vezérlés és tápegységek

Irányítástechnika Elıadás. A logikai hálózatok építıelemei

OP-300 MŰSZAKI ADATOK

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Elektronika 2. TFBE5302

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

100 M < 0,1 V Iin=20 ma -nél (Árambemenet) >= 10 km/< = 600 M < 0,5 % a méréshatárra < 150 ppm/k a méréshatárra > 100 Hz

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Szint és csillapítás mérés

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ELKON S-304 autó villamossági mőszer áramköri leírása

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Műveleti erősítők - 2. rész

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

2. Elméleti összefoglaló

1. Az előlap bemutatása

Orvosi Fizika és Statisztika

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Elektronika II. 5. mérés

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Teljesítmény-erősítők. Elektronika 2.

DT9205A Digital Multiméter

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám:

Elektronika 11. évfolyam

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

TÁVKÖZLÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

RC tag mérési jegyz könyv

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy az NZ 2000 frekvenciaváltót választotta.

FL-11R kézikönyv Viczai design FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

Mérés és adatgyűjtés

Felhasználói kézikönyv MC442H típusú léptetőmotor meghajtóhoz

DEMUX 8. 8 csatornás digitálisról (DMX és DALI) 0-10V-ra átalakító - kezelési útmutató

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

NFA-09.07 Neutron detektor szimulátor Az NFA-09.07 Neutron detektor szimulátor egy nagyon hasznos eszköz nukleáris mérőláncok kalibrálására. Az eszköz kimeneti jelei megegyeznek a nukleáris detektorok kimeneti jeleivel. A szimulátorban futó program lehetővé teszi az ellenőrzéshez szükséges különböző kimenő jelek előállítását, és ezzel lehetővé teszi a nukleáris mérőláncokban a hibakeresést. Ezen készülék használatával egy neutronérzékelő hasadási, vagy ionizációs kamra könnyen szimulálható. Ez azt jelenti, hogy miután a reaktor, és detektor paramétereit pontosan beállítottuk, a pulzus, AC, és DC kimeneteken megjelenő jelek jól követik egy valódi nukleáris reaktor viselkedését. A készülék ugyancsak tudja szimulálni proporcionális számlálócsövek, ionizációs kamrák kimeneti jeleit is. Ezen cél érdekében az FCS három kimenetén (PULSE, AC, DC) beállítható értékű teszt jeleket állít elő a 1.00E+00.1.00E+11 nv tartományban. A neutronfluxus, és a kimenti jelek tartománya gépkönyv végén látható ábrákon (1 ábrától. 4 ábráig) látható. Ugyancsak látható a számított névleges teljesítmény is. % (5 ábra). The neutronfluxus időbeni változása lehet állandó, és exponenciálisan változó.. Ez azt jelenti, hogy megfelelő beállításesetén a kimeneti jelek értéke exponenciálisan növekedhet, vagy csökkenhet egy alsó és egy felső limitérték között a T.PER (periódusidő) paraméter által beállított időállandóval. Az előlapi tasztatúra és a kijelző segítségével a kezelő be tudja állítani az FCS működési paramétereit. A hátlapi RS 232 soros vonal segítségével a számítógépről való vezérlés is lehetséges.

Működési elv A nukleáris reaktort egy belső generátor szimulálja. Ez a generátor számolja a neutronfluxus mindenkori értékét nv egységben. A legtöbb reaktor dinamikus neutronfluxus tartománya 1.00E+00-1.00E+11 nv között van detektorpozícióban. A detektor jelek paraméterei függenek a neutronfluxus szintjétől. Pulzus üzemmódban a frekvencia, ac üzemmódban az ac áram, dc üzemmódban a dc áram követi az nv értéket. 1. I Pulse üzemmódban a szimulált jel frekvenciája a neutronfluxus függvényében a következő: f PULSE = K1 * Φ ahol f PULSE a pulzus kimenet névleges frekvenciája [Hz] K1 a szimulált detektor pulzus érzékenysége [Hz/nv] Φ szimulált neutronfluxus [nv=n/m 2 x s] A pulzus frekvencia-neutron fluxus jelleggörbe felső sarokpontja (PFLUX1 a 2 ábrán) a pulzus átlapolódási jelenséget mutatja. Ez az eszköz telítődését jelzi, és azt, hogy a kimeneti frekvencia nem emelkedik tovább. Ez az érték függ a szimulált eszköz begyűjtési idejétől. A pulzusamplitúdó és szélesség a szimuláció során állandó. Kétfajta pulzusszélesség (0.1 µs/1.5 µs) állítható be, az amplitúdó pedig 1μA és 10 μa között folyamatosan. A kimeneti frekvencia lehet állandó (zajmentes), vagy sztochasztikusan változó (zajos). A sztochasztikus jeleket digitálisan állítjuk elő. A sztochasztikus jelek frekvenciaspektruma a következő elemekből áll: 2 f 0 0.5 ös relatív súlyozással, f 0 0.25 ös relatív súlyozással, f 0 /2 0.125 ös relatív súlyozással, stb. 2. IAC üzemmódban a szimulált AC áramjel amplitúdója hordozza a neutronfluxus információt: I AC = K2 * Φ ahol I AC ac kimenet névleges rms árama [µa] K2 szimulált detektor ac érzékenysége [µa / nv] Φ szimulált neutronfluxus [nv=n/m 2 x s] Az ac kimenet frekvenciája lehet állandó (zajmentes), és sztochasztikusan váltakozó, ami fluktuációban jelenik meg (zajos). A sztochasztikus jeleket digitálisan állítjuk elő. A Pseudo-Random Binary Sequence egy periodikus, determinisztikus jel fehérzajszerű tulajdonságokkal. Ez egy n bit-es, kizáró-vagy logikával visszacsatolt shift regiszterben jön létre. Amíg a valóságban zajszerűen jelenik meg, a szekvencia minden 2 n -1 értéke megismétlődik.

Az ac áram-neutronfluxus karakterisztika alsó töréspontja (AFLUX0 a 3. ábrán) az összegzett, nem neutron által generált zajt jeleníti meg. (az elektronikából és a detektorból származó). Ez azt jelenti, hogy a nem megjósolható zajok miatti függés következtében a kimeneti áram telítődik, és amplitúdója nem képes tovább csökkenni. 3. DC üzemmódban a szimulált áramjel amplitúdója a neutronfluxus függvénye: I DC = K3 * Φ ahol I DC névleges kimeneti egyenáram [µa] K3 a szimulált detektor dc áramérzékenysége [µa /nv] Φ szimulált neutronfluxus [nv=n/m 2 x s] A DC áram-neutronfluxus karakterisztika alsó töréspontja (DFLUX0 a 4. ábrán) az összegzett, nem neutron által generált zajt jeleníti meg. (az elektronikából és a detektorból származó). Ez azt jelenti, hogy a kimeneti áram amplitúdója nem képes tovább csökkenni. A karakterisztika felső töréspontja- (DFLUX1 a 4. ábrán) a neutronok által generált áram telítődését jeleníti meg. Azt jelenti, hogy a kimeneti áram értéke nem képes tovább növekedni..

PULSE kimenet A PNOUT1 jel indítja a programozható monostabil multivibrátort. Az MMV kimeneti jele (PULSE OUT) egy gyors analóg kapcsolót vezérel (AN MPX), amelyik kapcsolja a DAC1 kimeneti jelét. (REF_PULSE) Ez a jel utána egy feszültségosztóra kerül. A PULSE OUT kimenetre a jel egy polaritásváltó áramkör, és egy soros 200 kω értékű ellenálás után kerül. A pulzus polaritását szoftverből lehet állítani. AC kimenet The PNOUT2/AC_OUT vezérel fgy gyors analógkapcsolót (AN MPX), amelyik megszaggatja a REF AC jelet. Egy 200 kω vagy 2 MΩ értékű ellenállás alakítja át a feszültséget árammá. DC kimenet A DC OUT kimenet áramszintje külső, vagy belső feszültségforrás, és a megfelelő ellenállás kiválasztásával állítható be. A készülék csak zajmentes áramot állít elő. Az áram értéke automatikus, vagy kézi üzemmódban állítható be. A kívánt üzemmódot az NFL-04.07 modul előlapján levő 8 állású kapcsoló segítségével állíthatjuk be. Ha a RESISTANCE CONTROL kapcsoló Aut állásban van, mind az ellenállás kiválasztása, mind a feszültség-beállítás automatikusan történik. A DAC 3 kimenete az ellenállás hálózat bemenetére kapcsolódik. Az optimális ellenállás értékének kiválasztása is automatikus. Ebben az üzemmódban az áram polaritása csak pozitív lehet. Ha a RESISTANCE CONTROL kapcsoló a 10 kω, 100kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ, 1 GΩ, 10 GΩ állásokban van, a jelzett értékű ellenállás kapcsolódik a DC OUT kimenetre. Ebben az üzemmódban a VOLTAGE IN bemenetre adott feszültség kapcsolódik az ellenállás-hálózatra. Általában a VOLTAGE OUT kimenetet kötjük össze a VOLTAGE IN csatlakozóval. Az előlapi potenciométerrel 0 és 10 V között tudjuk beállítani a feszültséget. A POLARITY nevű kapcsolóval a kimeneti áram polaritását állíthatjuk be. Előlapi kijelző és tasztatúra Funkciói 1. A szimulator paramétereinek beállítása és kijelzése. 2. A számított paraméterek aktuális értékének kijelzése. 3. A megjeleníteni kívánt lap kijelzése. 4. Start/stop funkciók. 21 nyomógomb, 2 fényemittáló dióda, és egy vákuumfluoreszcensz kijelző biztosítja a gépember kapcsolatot.

5 Blokkvázlat R ANGE IC S 2 IDIN IC L K R E F _ P UL S E 2 : 2 5 2 0 0 k 0, 1 / 1, 5 u s + M C KL DS C L K XC L K P NOUT 1 P UL S E _ OUT - C KS W S OM P NOUT 2 AC _ OUT S QW IC S 3 IC S 3 IC S 3 IDIN IC L K IC S 3 IDIN IC L K IC S 1 IDIN IC L K R E F _ AC DC _ OUT - 2M 2 0 0 k 1 0 k, 1 0 0 k. 1 M, 1 0 M, 1 0 0 M, 1 G, 1 0 G 3 3 5

Műszaki adatok A PULSE, AC és DC kimenetek egyidejűleg működnek. A kimeneti szintek mindig az nv értékek függvényei. Az üzemmódok, és egyéb, programozható paraméterek (pl.. kimeneti pulzusamplitúdó, pulzus-frekvencia) programmal választhatók ki. A következő táblázat összefoglalja a főbb üzemmódokat. Üzemmód PULSE OUT AC OUT DC OUT 0 Stabil frekvencia Stabil frekvencia Stabil amplitúdó. Állítható amplitúdó Állítható DC érték 1 Stabil átlagfrekvencia Stabil átlagfrekvencia Stabil amplitúdó Állítható amplitúdó Állítható DC érték 2 Exponenciálisan változó Stabil átlagfrekvencia Exponenciálisan változó frekvencia Az amplitúdó követi a DC érték Stabil amplitúdó négyzetgyökös szabályt. 3 Exponenciálisan változó frekvencia Stabil amplitúdó Stabil átlagfrekvencia Az amplitúdó követi a négyzetgyökös szabályt. Exponenciálisan változó DC érték Neutronfluxus Szimuláció Neutronfluxus tartomány 1.00E+00 től 1.00E+11 nv Üzemmód Konstans vagy exponenciális Exponenciális jel paraméterek Induló szint FLUX0 1.00E+00 nv-től FLUX1 nv-ig állítható Leállító szint FLUX1 FLUX0 tól 1.00E+11 nv-ig állítható Időállandó T.PER * 1.00E+01 s-tól 1.00E+02 s-ig állítható Neutronfluxus teljesítmény átalakítás Teljesítmény tényező (K4) 1.00E-09 - től 1.00E-07 %/nv állítható *Az AC kimenetre vonatkozó idő mindig duplája a Pulse és DC kimenetre vonatkozónak. Pulse Kimenet (áram) K1 tényező 1.00E-01-től 1.00E+02 pps/nv állítható Frekvencia Tartomány K1*nv 1 pps Pulzusszélesség = 0.1 μs 1 pps -től 2 Mpps-ig Pulzusszélesség = 1.5 μs 1 pps -től 500 kpps-ig Időeloszlás Periodikus, sztochasztikus Felső sarokpont PFLUX1 1.00E+03 -től 1.00E+07 nv-ig állítható Pulzus Szélesség 0.1 μs / 1.5 μs pulzusok választható Amplitúdó 1 μa -től 10 μa állítható Polaritás + or - (választható) Feszültség a kimeneten Max. 1000 V (DC + AC)

DC Kimenet K3 tényező 1.00E-11 -től 1.00E-05 µa/nv Jel típusa Egyenáram Amplitúdó tartomány 10 mv - 10 V Amplitúdó felbontás 14 bit Soros ellenállás 10 kω, 100 kω, 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ, 1 GΩ, 10 GΩ (automatikusan, vagy manuálisan választható) Alsó sarokpont DFLUX0 1.00E+02-tól 1.00E+11 nv-ig (állítható) Felső sarokpont DFLUX1 1.00E+02 -tól 1.00E+11 nv-ig (állítható) Csatlakozó típusa BNC DFLUX0 < DFLUX1 AC Kimenet (áram) K2 tényező 1.00E-06 to 1.00E-01 µa/ nv állítható Jel típusa AC jel állítható amplitúdóval. Amplitúdó tartomány 0 tól 25 μa RMS-ig Amplitúdó felbontás 14 bit Névleges frekvencia AFREQU 1.00E+04-től 5.00E+04 Hz-ig állítható Sztochasztikus, vagy periodikus Soros ellenállás 200 kώ vagy 2 MΏ (belső) Alsó sarokpont AFLUX0 1.00E+02 to 1.00E+05 nv állítható Feszültség a kimeneten Max. 1000 V (DC + AC) Csatlakozó típusa BNC A K2 tényező értéke a következő formulából számítható K2= (S.B) Ahol K2 Az AC jel skálatényezője *µa/ nv+ S A detektor neutronérzékenysége fluktuációs módban [A 2 /Hz*nv] B A feldolgozó egység sávszélessége [Hz] A következő táblázat K2 számított értékeit tartalmazza három különböző detektorra három különböző sávszélességgel. Detektor típus Neutron érzékenység Sávszélesség [Hz] [A 2 /Hz*nv] 5.00E+04 1.00E+05 2.00E+05 K2 *µa/ nv+ CFUG 08 1.60E-25 8.94E-05 1.26E-04 1.79E-04 CFUL 08 4.00E-26 4.47E-05 6.32E-05 8.94E-05 CFUM 18 4.00E-27 1.41E-05 2.00E-05 2.83E-05

V - Pulse kimenet A műszaki adatok megegyeznek a 7.2. fejezettel, kivéve Pulzus amplitúdó 200mV to 2.0 V állítható Csatlakozó típusa Lemo S00 V - AC kimenet A műszaki adatok megegyeznek a 7.4. fejezettel, kivéve Amplitúdó tartomány Csatlakozó típusa 0 V tól 5.0 V RMS Lemo S00