ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:18 ,大小:33.23KB ,
资源ID:11772879      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/11772879.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(核电站仪表与控制.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

核电站仪表与控制.docx

1、核电站仪表与控制1、 反应性控制 v 燃料消耗、裂变物积累反应性 v 足够的剩余反应性v 需补偿v 一、压水堆反应性效应v 二、压水堆自稳自调特性v 三、反应性控制的功能要求及措施一、 压水堆反应性效应1、燃料温度系数 反应堆温度变化而引起反应性变化的效应 铀238的共振吸收随温度变化引起的 燃料温度的上升导致燃料有效吸收截面增大,中子吸收增大 铀238的燃料温度系数总是负的,并且相应时间很短,仅零点几秒 -2-3pcm/ 2、慢化剂稳定系数 温度,水膨胀,密度,慢化能力,使反应性 温度系数是负的。 由于压水堆是载硼运行,温度升高时,硼毒作用将随硼密度 小而下降,使反应性增大,故硼酸的反应性温

2、度系数是正的。因此,如果硼酸的浓度足够大,慢化剂温度系数将变为正的。而压水堆在功率运行时,要求慢化剂温度系数是负的,该温度效应相应时间较长(约几秒),在反应堆温度效应反馈中起决定作用。v 寿期初:满功率,有氙v -20pcm/,限制在100 pcm/ v 寿期末:满功率,有氙v -50pcm/ ,限制在250 pcm/ 3、慢化剂压力系数 在寿期开始时,慢化剂压力系数在慢化剂温度部分范围内是负的,但在功率运行下常是正的。由于压水堆允许压力波动范围小,且压力变化所引起的变化不大,故可忽略。 4、慢化剂汽泡系数 慢化剂汽泡系数反应了慢化剂汽泡量变化引起的反应性变化。但是由于压水堆不允许沸腾,因此这

3、个系数实际上不起作用。 二、 压水堆自稳自调特性影响反应堆动态特性的主要因素:燃料温度系数和慢化剂温度系数压水堆温度系数总是设计成负的这个内部负反馈作用使反应堆具有自稳自调特性(固有)利于反应堆控制系统设计自稳性 反应堆出现内、外扰动时,反应堆能维持原功率水平的特性。 eg:当反应堆引入一个正的反应性扰动时,中子通量将突然增加,燃料温度增加,慢化剂平均温度增加,由于温度效应产生一个负反应性效果,抵消了正反应性扰动,最后中子通量能基本上恢复到初始值。 自调性v 负荷变化时,反应堆自身能迅速达到热平衡 v eg:汽轮机负荷转速汽轮机阀门蒸汽流量蒸汽温度和压力一回路冷却剂温度(负温度系数产生一个正反

4、应性)中子通量密度 燃料温度则会产生一个负反应性,最后反应性达到新的平衡状态。三、 反应性控制的功能要求及措施反应堆有效增殖系数Keff 定义中子一代时间lp为Keff=1 临界状态 功率水平不变Keff1 超临界状态 功率水平升 讨论反应堆控制,方便,引入反应性v =0 临界状态 功率水平不变v 0 超临界状态 功率水平升 = Jv = i+ at+ d+ x+ bu v + b + r v 燃料后备性反应 调硼效应v 温度效应 控制棒插入效应v 多普勒v 氙毒效应v 燃耗效应反应性控制的目的v 采取各种有效的控制方式,在确保安全的前提下,控制反应堆的剩余反应性。v 剩余反应性:无控制毒物时

5、的反应性。v 调节堆内毒物的量达到控制剩余反应性。v 功率分布均匀:棒分布、提棒程序。v 负荷变化:控制棒调节。v 事故:落棒停堆,浓度。控制方法v 剩余反应性很大v 控制棒组件v 可燃毒物棒v 硼酸浓度v 联合使用,经济、实现容易控制棒v 吸收中子v 灰棒:1.1v 黑棒:1.2v 控制停堆、反应性变化硼酸浓度v 控制棒数量有限v 启动满负荷:稀释(慢)v 停堆、换料等:加浓 可燃毒物棒v 新燃料:剩余反应性很大v 可燃毒物棒:中子吸收截面较大的物质。v 第一寿期后拆除。2、负荷运行方式一、基本负荷(模式A)运行方式 机跟堆 二、负荷跟踪(模式G)运行方式 堆跟机 AGC主要功能:负荷频率控

6、制:电网系统频率调整到额定值,电网间联络线交换功率调整到计划值。经济调度:在满足负荷要求的情况下,计算出参与经济分配的机组(煤耗最低)AGC指令:电网调度中心的计算机产生的被控机组的目标功率。(按RTU的通信规定组装成AGC遥调报文输送给电厂RTU,RTU装置将接收到的AGC控制信号转换成420mA的信号送至发电机组的功率调节系统。)反馈信号:发电机组有功功率及反映机组控制系统的状态、AGC响应的品质参数及机组的负荷限制参数,经过RTU远动装置转换成线性比例的二进制遥测数据,该数据由RTU转换成高频载波信号,送到电网调度实时控制系统中。 (机组的负荷高、低限,机组负荷设定值的变化速率,发电机组

7、AGC方式已投入等信号。) 基本负荷运行,汽轮机的功率跟随反应堆功率运行电力系统向反应堆没有反馈回路控制系统较简单负荷是变动的,参加电网功率调节-自动跟踪负荷,具有从电力系统向反应堆自动反馈回路 -控制系统较为复杂。模式A:排出慢化剂数量少,热应力较小,这将有利于反应堆安全和机组的寿命。模式G:排出的慢化剂数量较多,是第三代反应堆所普遍采用的运行模式。技术问题尚待解决,如棒束驱动机构的机械寿命是个突出的问题。大亚湾核电站是按模式G运行的。两种模式可由一套控制系统实现压水堆核电厂稳态运行方案v 能量平衡v (一回与二回,反应堆与汽机功率)v 能量以参数形式表现v 温度、压力、流量 平衡计算v P

8、H=(UA)S(TAVG-TS)v TAVG=(TH+TC)/2v PN=FCP(TH-TC)v PH(汽机功率)=PN(反应堆功率)v UA、CP:常数(传热、比热)v F:流量 一次冷却剂平均温度恒定v P2=K(TAVG-TS)v TAVG不变,如 P2(二回功率),则:v TS,PSv 汽机效率会降低v 稳压器可小蒸汽压力恒定v PS不变,TAVG变化v 稳压器大v 一回排除液多v 调节棒移动范围较大v 汽机有利一次冷却剂平均温度随负荷线性变化v 折中:热,机械(多采用)v TAVG=TAV0+KP2v 一回与二回共同承担功率变化v PS和TAVG都随负荷变化3、功率控制、平均温度控制

9、1)功率控制1、压水堆核功率传递函数 设N(S)为堆的核功率传递函数: 式中 稳态功率水平,lp为中子寿命, 为缓发中子份额; 为先驱核衰变常数模式A功率控制 在模式A中,反应堆功率调节系统是一个以平均温度为主调节量的冷却剂平均温度调节系统。它主要由三通道非线性调节器。主通道是平均温度定值和测量通道构成的闭环通道。 它的组成设备有: 控制棒逻辑控制装置; 大功率可控硅整流装置和控制棒驱动机构等。 反应堆功率调节系统有两个基本目的: 一、能使反应堆输出功率与负荷需求相适应; 二、当有内、外扰动加入反应堆时,能够消除扰动的作用。 设 -慢化剂温度系数产生的反应性; -控制棒移动产生的反应性; -燃

10、料温度系数产生的反应性; K-汽轮机蒸汽阀门开度。3、模式G功率控制 此时反应堆功率控制系统分为两部分: 1 由汽轮机负荷信号控制的功率控制系统 这是一个开环系统,由控制回路和监督回路组成。控制过程是:按一个基本刻度曲线给出的负荷功率和功率控制棒的对应位置,来确定棒组的定位,利用汽机负荷信号与棒位之间的定值关系,经处理与实测位置比较,产生控制功率棒组移动的方向和速度。 2)平均温度控制系统这是一个闭环系统,由平均温度控制回路和功率失配前馈回路组成。 基本动态要求是:在额定负荷10%FP的阶跃变化和5%/min的线性变化的瞬变条件下,在15%FP-100%FP范围内,系统能自动调节平均温度达到其

11、定值温度。 控制过程:控制回路产生棒束的速度和方向信号,汽机负荷产生平均温度参考定值曲线,产生非线性增益及其与核功率的偏差。最后给出棒束驱动的模拟信号和两个方向的逻辑信号。4、控制棒组件控制棒驱动机构v 机械传动部分v 电磁线圈(弹簧)v 密封套件v 静止,上升,下降,保护v 爪2v 线圈3v 弹簧3v 爪11得电保护v 爪(11,17)失电,松v 重力v 下降到底上升(下降)v 爪11、爪17、提升线圈交替得电v 步进v 不能频繁动作有关参数v 行程:3.664mv 额定行程:3.619mv 步数:228v 步距:15.875mmv 15MPa,343,线圈温度200 v 机械40年,线圈2

12、0年5、控制棒棒位检测v 各控制棒组件位置(53个)v 控制室显示、记录等v 报警 控制棒有关参数v 行程:3.664mv 测量范围:232步(实际228步) v 步距:15.875mm v 精度:5%(12步距) v 2702704016mm,80kgv 工作温度200 v 220VAC (10-15%)原理v 差分变压器v 初级线圈(1个),220VACv 次级线圈(31个),按一定规律排列v 同名端v 葛莱(GRAY)v 铁芯(驱动杆)显示v 1.数字v 2.模拟(DA)v 3.上下限(另设两个独立线圈)v 4.异常报警测量位置与指定位置比较6、LSS基本原理压水堆功率分布控制 堆功率分

13、布在运行中是变化的。慢化剂温度效应、可燃毒物效应、多普勒效应和功率水平效应等都会影响到功率的分布;氙效应、控制棒组件移动和燃耗都对轴向功率分布产生影响。 保护堆内局部不过热轴向功率分布的描述(1)热点因子 ,描述堆芯功率的均匀程度: Pmax为堆芯最大线功率密度 Pav为堆芯的平均线功率密度不可测引入可测量的中间量:轴向偏移AO来检测。 (2)轴向偏移AO 轴向中子通量密度或轴向功率分布 PH:堆芯上半部功率,PB:堆芯下半部功率 AO可以适应堆功率轴向分布监控的需要,避免出现热点。 不能精确的反应燃料热应力情况(负荷) 对不同功率水平,尽管AO相同,但由于堆芯上、下部功率差异而产生的热应力和

14、机械应力将会有所差别(3)轴向功率偏差 I=PH-PB=AO(PH+PB)反应给定功率下中子通量密度不对称情况 控制棒组件是控制轴向功率分布的主要手段,但移动控制棒又可能引起氙震荡,所以在正常运行时,采用轴向偏移AO为恒值来控制反应堆。这是目前压水堆主要采用的控制方法。 LOCA (Lost Of Coolant Accident)冷却剂意外丢失LSS系统主要用于监视堆芯的运行状态,辅助操纵员进行反应堆的控制。大亚湾核电站原LOCA监视系统是一个专用系统,现场运行十余年,设备已严重老化且缺乏备件供应和技术支持,系统经常闪发报警信号,曾错误闪发C21降功率信号,影响了电站的安全运行和经济效益。新

15、的LSS系统采用目前工控领域技术成熟的PLC产品,并采用冗余配置方案,提高了系统的可靠性和稳定性。使用通用设备开发系统也方便了后期的备件供应和技术服务保障。7、测量、控制的基本知识1测量的基本要素从测量的定义可知,测量要有对象(测量的客体),测量要由人(测量主体)来实施,测量需要专门的仪器设备(硬件)作工具,测量要有理论和方法(软件)作指导,测量总是在一个特定的环境中进行的,因此构成测量的基本要素是:被测对象、测量仪器、测量技术、测量人员和测量环境。2测量的基本内容电能量的测量:如电流、电压、功率等的测量;电路、元器件参数的测量:如电阻、电感、电容、阻抗的品质因数、电子器件参数等的测量;电信号

16、特性的测量:如频率、波形、周期、时间、相位、谐波失真度的测量;电路性能的测量:如放大倍数、衰减量、灵敏度等的测量;特性曲线的测量:如幅频特性、相频特性、器件持性的测量。3.测量三要素测量对象,测量设备,测量单位测量系统的组成 大亚湾: 50个通道:分为5组(10个通道) 每组配1只微型裂变室 每组配机电驱动设备 套管(50) 屏蔽室:储存控制:电厂自动化或自动控制系统的重要组成部分。用以实现热工过程的自动控制。自动控制包括对主机、辅助设备和公用系统的控制。热工控制系统的功能是控制各种热工过程的参数,包括温度、压力、流量、液位(或料位)等,使其处于最佳状态,以达到火电厂的安全、经济运行。热工控制

17、系统一般由感受件或变送单元、连接单元(或中间单元)、调节单元、执行单元组成,包括自动检测(遥测)、自动报警、远方操作(遥控)、自动操作(程控)、自动调节、自动保护和连锁等环节。热工控制系统在火电厂自动化系统中的地位及与其他控制系统的关系见图。 自动检测自动地检查和测量反映生产过程进行情况的各种物理量、化学量以及生产设备的工作状态参数,以监视生产过程的进行情况和趋势。检测的参数主要有温度、压力、流量、液位(或料位)、电流、电压、功率、转数、周波、振动、气体成分、汽水品质等。所使用的检测设备有常规的模拟量测仪表、巡回检测数字式显示仪表以及图象显示、自动记录和报警装置等。 远方控制与程序控制远方控制

18、是通过开关或按钮,对生产过程中重要的调节机构和截止机构实现远距离控制。程序控制是根据预先拟定的程序和条件,自动地对设备进行一系列操作,主要是用于主机或辅机的自启停。 自动保护利用自动化装置,对机组状态、参数和自动调节系统进行监视。当发生事故时,自动采取措施,以防止事故进一步扩大或保护生产设备使之不受破坏。如汽机的超速保护和锅炉的超压保护等。 自动调节自动地适应外界条件变化,使生产过程维持在规定的工况下进行,主要是锅炉水位调节、汽温调节、燃烧调节、辅助设备调节等。有时自动调节系统本身也发生故障,这就要求有自身保护。因此,现代自动调节系统往往包含有自动保护、自动检测、自动报警、程序控制等内容的较复

19、杂的系统,以确保调节系统的安全可靠。典型的自动调节系统有过热汽温单回路 PID调节系统。8、电离室、裂变室基本原理1)电离室 由处于不同电位的电极和限定在电极之间的气体组成,通过收集因辐射在气体中产生的电子或离子运动而产生的电讯号来定量测量电离辐射的探测器。 电离室工作电压较低,直接收集射线在气体中原始产生的离子对。其输出脉冲幅度较小,上升时间较快,可用于辐射剂量测量和能谱测量。 可分为脉冲电离室和电流电离室。 原理:(1)电离室 电脉冲叠加,电流输出 I=eAN0dA E电子电荷 A灵敏体积 N0离子数(2)r补偿电离室 反应堆存在较强的r射线,影响测量精度 功率量程,中子r,可忽略 中间量

20、程,需补偿 反向串接 测量室涂硼 中子 补偿室不涂硼 r A室:i1=in+ir1 B室:i2=ir2 方向相反,98%(3)计数管 脉冲 低量程 计数率由上升沿决定 通常:0.2微妙 计数率5105脉冲/S BF3和涂硼计数管 当辐射超过量程时,测量无效 BF3需屏蔽硼仅关电源2)裂变室原理 内部涂层为裂变物质(如U235) 体积小:长30毫米,直径5毫米 灵敏度高:10-17 A/n(cm2s)用于堆芯中子通量测量9、10 、11中子通量测量一、功能控制棒速度控制、失水监视LSS、显示、记录、停堆保护、棒提升闭锁。二、系统三、探测器1、通过测量离子数量得到能量2、中子无法直接测量3、转换1

21、0B 7Li+a、10n+105B73Li+a+2.792Mev、73Li*+r+2.792Mev (7Li激发态)、 73Li+r+0.48Mev4、物质和能量有变化5、堆芯中子通量测量系统6、堆外中子通量:已衰减7、堆内中子通量:直接 安全考虑8、300度、15MPa、强辐射9、空间限制10、微型裂变室、小型10B电离室自给能中子探测器一、功能堆内功率分布、校核堆外仪表、检查装料是否正确、燃料燃耗二、测量系统的组成大亚湾:50个通道:分为5组(10个通道)、每组配1只微型裂变室、每组配机电驱动设备、套管(50)、屏蔽室:储存、三、工作过程(1)取探测器(2)通道N-1(3)快速(18m/m

22、in),到底(4)低速(3m/min),到顶(5)低速 (3m/min),到底(6)快速 (18m/min),到顶(7)换通道(SG、SGV、SV)(8)10个通道,屏蔽室四、信号处理同时记录:探测器位置和探测器输出计算机处理:堆芯内辐射场12、保护、联锁、记忆一、辐射的防护外照射防护的基本原则:时间防护、距离防护、屏蔽防护。内照射防护的基本原则:把放射性物质密闭起来、把工作人员密闭起来二、保护系统控制目的:在于防止反应堆偏离安全限值以及一旦超过这种安全限值后缓解所发生的后果。亦即防止事故发生以及缓解事故所生的后果。系统包括:(1)反应堆保护系统:当运行参数超过限值,危及堆芯及一回路压力边界时,该系统发出自动停堆信号。通过安全动作系统使控制棒下插,保证反应堆热态安全停堆,并有足够的热态停堆深度。在反应堆事故停堆的同时,汽轮机能自动脱扣。(2)专设安全设施:对于压水堆,运行中的几个主要危险是反应堆周期过短、中子水平过高、一回路冷却剂温度过高、压力过低、流量过低等。故一般压水堆设有如下保护:短周期事故保护反应堆超功率及超功率流量比保护反应堆进、出口水温过高保护一回路冷却剂压力过低保护一回路流量过低及断流保护控制电源、电离室、裂变室电源断电保护二回路系统、厂房放射性水平过高保护

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1