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反应堆保护系统T3定期试验,由于试验开关318CC的触点缺少监测手段,导致停堆断路器试验期间存在较高的误停堆风险。本文介绍了ATWT停堆闭锁回路增加监测功能的设计与调试,通过ATWT停堆闭锁回路的改进,可完成开关触点状态的监测,能够有效降低318CC的敏感性,从而降低停堆系统T3试验的误停堆风险,对于电厂安全稳定运行具有积极意义。 相似文献
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本文从保护和安全监控系统(PMS)功能、系统结构、监督试验目的、技术规格书中对PMS的监督要求出发,对监督试验方法及风险进行了介绍分析并提出了优化建议。根据建议的改进措施可降低因执行PMS监督试验导致的误停堆,专设误触发风险机制,保证电厂的经济性及PMS系统的可靠稳定性。 相似文献
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《仪器仪表用户》2016,(6)
为了解决中国实验快堆在运行中遇到的由于蒸汽发生器给水流量或者压力波动导致反应堆误停堆的问题,本文通过建模、数学计算、实际数据分析比较等方法,对中国实验快堆保护系统在不同工况下蒸汽发生器给水保护的功能进行分析研究。在正常运行工况下,分析蒸汽发生器给水流量和压力的变化;在事故工况下,分析反应堆和蒸汽发生器的温度变化。结果显示,在工况变化时,保护系统的蒸汽发生器给水流量和压力保护参数比较容易发生波动而引起误停堆,在低功率时,即使蒸汽发生器给水保护失效也不会影响反应堆的安全,此时这两个保护参数可以加以运行旁通,保证了堆的可靠性,也不影响堆的安全,同时也为示范快堆保护参数选取提供参考。 相似文献
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保护和安全监测系统(PMS)是核电厂重要的安全级仪控系统.以PMS专设安全设施(ESF)驱动功能为对象,采用马尔可夫(Markov)分析方法,对ESF驱动功能的可用性及PMS设备故障导致电厂误停堆的概率进行分析和计算,找出ESF驱动功能中相对"薄弱"环节,并从运行维护角度给出应对策略和建议,为电厂运行后专设安全设施的可... 相似文献
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随着现代电力生产控制系统的高度信息化、网络化,保障电力生产控制系统的信息安全已成为电力系统安全稳定运行的重要前提[1]。三门核电数字化仪控系统用于电厂状态监测、数据传输和电厂控制功能,一旦受到攻击将导致核电站停堆等一系列严重后果。三门核电采用AP1000技术,数字化仪控系统(分散控制与信息系统)采用Ovation控制平台。Ovation控制平台由服务器、工作站、交换机等核心设备搭建组成。本文首先对Ovation控制平台核心设备服务器、工作站、交换机进行介绍,然后对等级保护测评主要内容逐一归类分析。最后结合等级保护测评结果,根据电厂实际情况,落实等级保护改进项,消防安全隐患,保障三门核电数字化仪控系统整体信息安全。 相似文献
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随着核电厂数字化的发展,核仪表系统(Ex-core Nuclear Instrumentation System,简称RPN)[1,2]的控制和保护功能已在安全级分布式控制系统(SafetyDigitalControlSystem,简称安全级DCS)平台内实现。为了保证核仪表系统能够连续稳定地监视反应堆核功率,某核电厂调试期间,通过对安全级DCS与RPN系统接口的试验信号进行改进优化,避免了安全级DCS试验时误切除RPN系统源量程,消除了源量程探测器误触发非预期停堆保护信号的风险,保证了核电厂商运后的安全稳定运行。同时作为经验反馈,对RPN源量程投运和退出信号逻辑的原理进行了详细分析,为在运核电厂的数字化改造及三代核电技术的设计研究提供借鉴和思考。 相似文献
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根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的规定,所有重要的主、辅机保护都应采用“三取二”的逻辑判断方式,保护信号应遵循从取样点到输入模件全程相对独立的原则,确因系统原因测点数量不够,应有防保护误动措施。考虑到某燃煤电厂三期工程机、炉、电横向保护信号为单点设计,不满足反措要求,保护信号单一回路异常将引起保护非正常动作,影响机组安全稳定运行,对原控制策略通过采用“三取二”逻辑进行系统优化,并成功通过ETS、DEH、FSSS和横向联锁保护试验,为同类型机组运行中防设备误动提供了参考。 相似文献
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《仪器仪表标准化与计量》2015,(1)
危急遮断系统ETS是保证汽轮机稳定可靠运行和电厂工艺安全的重要保障。一旦ETS出现故障将导致主保护拒动、误动,机组非计划停运,甚至损坏机组部件,造成非常严重的经济损失。对ETS进行功能安全评估十分重要。本文重点介绍了危险与可操作性分析在汽轮机功能安全评估中的实践情况。 相似文献
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停堆棒控制逻辑是用于停堆棒的提棒、插棒、棒位显示和在顶部停堆棒的棒数显示等功能,本文对停堆棒棒位显示漂移故障及棒到顶信号与一号停堆系统的停堆棒就位指示不一致的故障的产生原因进行了详细地分析,并采取有针对性的改进措施,提高停堆棒控制逻辑的可靠性。 相似文献
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