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相似文献
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1.
研究了基于Tricon平台的RPS系统T2试验方案,分析了Tricon平台"点对点"的自诊断能力对T2试验方案的作用,进而搭建基于VBA的第三方仿真平台验证该试验方案的正确性。通过与基于其他平台的RPS系统T2试验方案的对比分析,归纳出基于Tricon平台的RPS系统T2实验方案的优缺点并提出了相应的改进措施。论文中试验方案所采用的设计理念同样适用于基于其他DCS平台或FPGA平台的RPS系统T2试验。  相似文献   

2.
数字化反应堆保护系统(Reactor Protection System,RPS)作为重大改进项在CPR1000压水堆机组岭澳核电站首次引入,设计方案经历了多次变更和优化,最终伴随着岭澳核电站成功商运后完成了方案固化。本文介绍了基于阿海珐公司提供的安全级数字化仪控平台(TELEPERM XS,TXS)在岭澳核电站反应堆保护系统最终实现方案,进而重点分析反应堆保护系统方案实现特性。上述论述对后续核电站反应堆保护系统方案实现及其国产化研制提供了借鉴和参考意义。  相似文献   

3.
红沿河核电厂反应堆保护系统采用三菱的MELTAC安全级数字化仪控平台。在简介红沿河核电厂反应堆保护系统定期试验范围和原理的基础上,详细描述核电厂反应堆保护系统定期试验中的测量仪表通道试验、保护逻辑试验和输出信号及相关驱动器试验的设计方案,并对其特点进行分析。结果表明,红沿河核电厂反应堆保护系统定期试验实施方案充分利用了自动试验装置所带来的优势,扩大检测范围,在有效性、灵活性及便利性方面均有显著提高。  相似文献   

4.
首先阐述了保护系统旁通的法规要求,然后介绍了CPR1000新项目安全级DCS的MELTAC平台的总体结构,分析了典型逻辑退化类型,最后提出了基于MELTAC平台的保护系统旁通功能设计方案以及结论。  相似文献   

5.
针对国内核电厂反应堆保护系统(RPS)DCS平台研发和工程实施过程中的信息安全进行了研究,采用信息安全分级方案、区位模型,以及攻击树建模方法,对RPS进行级别和区位设定,并建立RPS攻击树模型,分析可能的攻击途径。提出了系统化的信息安全分析方法和信息安全措施,可供核电厂RPS系统平台研发、工程实施和运行维护等项目参考。  相似文献   

6.
CENTER工程反应堆保护系统采用了中国核动力研究设计院自主研发的"龙鳞"平台。根据GB/T5204和IEEE 338的设计要求,本文基于定期试验的设计准则,采用分段试验和相互交迭的设计思路,同时结合平台自身的特点对CENTER工程反应堆保护系统的定期试验总体方案进行了介绍,重点描述了输入通道试验(T1试验)、系统逻辑功能试验(T2试验)、输出通道及相关驱动器试验(T3试验)和响应时间试验的试验方案及其工作原理,可作为其他工程定期试验方案设计的参考。  相似文献   

7.
反应堆保护系统(RPS)验证和确认(V&V)测试方案的主要作用是:明确RPS测试目的和方法,定义开展RPS测试工具及相应的测试先决条件,确保RPS测试的完整性以及功能验证的正确性。V&V活动必须贯穿在整个软硬件开发以及集成过程。V&V测试主要包括硬件测试,以及系统功能、性能和接口测试。主要测试平台是信号模拟测试装置,少量仅涉及RPS软件的功能测试程序可只在仿真测试平台(SIVAT)上进行。  相似文献   

8.
Nic Sys~ 8000N平台的仪控故障报警处理[1]包括仪控故障监测诊断、仪控故障报警指示和仪控故障分析处理三个方面。本课题基于NicSys~ 8000N平台搭建了反应堆保护系统(RPS)工程样机,通过RPS工程样机验证了NicSys~ 8000N平台仪控故障报警处理的正确性。  相似文献   

9.
福清核电站反应堆保护系统T2试验在前期设计中存在着自动化程度低、试验操作复杂、人因风险高等诸多问题,在对T2试验设计方案分析后,作者提出了T2试验优化方案。经设计院、厂家、业主等各方进行多轮沟通和评估,借鉴文章提出的优化方案确定了T2试验的最终方案。  相似文献   

10.
针对方家山核电厂反应堆保护系统(RPS)运行检修和定期试验时存在的误启动柴油机等缺陷,进行了问题原因分析;结合核电厂经验反馈提出了RPS改进和优化方案,并对改造方案和软件进行审查和验证,最后借助大修时间窗口实施软件装载并开展现场测试。结果表明系统优化方案效果良好,软件验证与确认过程完整、有效,系统可靠性得到进一步提升。方家山核电厂RPS系统优化作为首次对国外安全级仪表控制产品进行大规模自主化改造、全范围软件验证与确认的工程,节约了系统优化时间,降低了系统改造成本,对其他核电厂RPS等安全级仪表控制系统自主优化和改造具有良好的借鉴意义。  相似文献   

11.
针对某核电厂某型数字化仪表控制系统(DCS)的反应堆保护系统(RPS),分析其RPS功能和结构,提出图形化自动建模的需求。根据需求设计开发专用的可靠性分析辅助软件,能实现对RPS安全功能可靠性分析过程的图形化组态,可创建、修改和保存组态图,并具有组态方案自动分析、故障树信息自动生成和导出等功能。  相似文献   

12.
《核动力工程》2016,(6):138-142
和睦系统(Firm Sys)是具有完全自主知识产权的核电厂安全级数字化仪控系统。采用先进百万千瓦级压水堆(ACPR1000)的阳江核电站5、6号机组首次使用了基于Firm Sys平台的反应堆保护系统。按照标准法规要求,需对反应堆保护系统进行定期试验。定期试验设计需覆盖整个系统,与Firm Sys平台的自诊断设计以及保护系统结构关系密切,并需考虑定期试验过程不会对系统安全功能产生影响。本文提出了一套完整的定期试验解决方案,该方案满足法规标准的要求,与中国改进型三环路压水堆(CPR1000)项目相比,简化了反应堆保护系统的设计,优化了试验人员的操作过程,并对在运反应堆保护系统的定期试验方案进行了改进。  相似文献   

13.
在分析核电厂T3闭锁试验需求的基础上,分别提出了基于数字技术和模拟技术的T3闭锁试验设计方案,通过对两种方案的性能进行分析比较,归纳出其各自的优缺点。文中所提出的设计方案基于不同的设计平台能够很好地检测系统的潜在故障,保证反应堆保护系统执行确定的安全功能并满足系统可靠性目标。  相似文献   

14.
在分析反应堆保护系统T2试验原理的基础上,结合T2试验的技术要求,采用可靠的可编程逻辑控制器(PLC)与友好的人-机交互界面,研制出新的试验装置。实际应用表明,新研制的试验装置功能完善,操作简便,质量可靠,彻底解决了岭澳核电站在反应堆保护系统定期试验装置运行、维修、技术支持等方面的难题,提高了系统的安全性和可靠性。  相似文献   

15.
《核动力工程》2015,(6):115-119
反应堆保护系统执行核电厂最重要的安全功能。本文提出了基于Tricon V10 PLC平台的反应堆保护系统方案,详细介绍了保护系统的结构、接口、多样性和故障检测设计。  相似文献   

16.
为解决基于微处理器技术的核电厂安全级数字化仪控系统(DCS)中软件共因故障(CCF)的问题,通过多样性手段避免当未能紧急停堆的预计瞬态(ATWS)发生或反应堆保护系统(RPS)因CCF导致丧失安全功能的风险,本文设计了一种基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)技术的核安全级DCS系统平台,并以核电厂中RPS为实例测试验证平台的功能性能。结果表明:基于FPGA的核安全级DCS系统平台在可用性、适用性和可靠性等方面都满足核电厂安全级数字化仪控系统的要求。   相似文献   

17.
“在线自诊断”作为数字化仪控系统的重要特征,对核电厂反应堆保护系统(RPS)停堆功能的可靠性分析具有重要作用。通过分析自诊断对人因、定期试验等因素的影响,建立设备级误动模型;以典型RPS TX为例,通过马尔科夫方法建立动态的TX序列级和系统级模块误动模型;利用系统级模块误动模型定量计算TX停堆功能可靠度与自诊断的关系。通过定性分析与定量计算论证了综合考虑自诊断对RPS停堆功能可靠性分析的必要性,为后续国内RPS停堆功能的可靠性评价提供了借鉴。  相似文献   

18.
依托三菱MELTAC数字化仪控系统(DCS)平台自身特性,在满足风险控制要求和下装质量要求的前提下,采用罗列风险、逐一验证的试验方法,通过试验验证和下装过程中的经验积累,提出核电厂安全级DCS在线下装技术方案。红沿河、宁德、阳江核电项目的调试表明,MELTAC DCS在线下装方案解决了下装过程中的工期长、风险大、影响范围广等难题,在线下装可靠率达100%。  相似文献   

19.
《核动力工程》2017,(4):116-119
介绍了反应堆保护系统(RPR)响应时间T2的组成。针对保护通道响应时间T2测试逻辑复杂、大修工期短、测试理论要求高等特点,提出了信号路径全覆盖和卡件全覆盖2种测试方案,并分析比对2种测试方案的优缺点。最后通过对福清核电厂3次大修的实际测试,验证了测试方案的可行性。  相似文献   

20.
针对核电厂反应堆保护系统定期试验的设计方案通用性差、使用维护限制条件多、开发投入成本高等缺点,本文通过研究基于具有完全自主知识产权的安全级数字化仪控平台——NicSys~?8000 N的反应堆保护系统定期试验方案,依据标准法规的要求,提出一种新的试验方案,该方案的试验装置在硬件方面使用统一的标准接口,使用时可方便进行拆卸和安装;在软件方面其软件架构执行效率高、可将多个试验进行优化整合,同时,人机界面更加友好。该设计方案通过整合"测量通道试验"和"处理单元试验"方法,并在"测量通道试验"中增加了对单个保护变量进行校准的功能,可有效解决核电厂反应堆保护系统定期试验装置复杂、维护难度大的缺点,而且可提高运行维护人员试验执行的效率,缩短定期试验窗口时间。  相似文献   

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