Nuclear Power Measurement System Modification Design for Qinshan Nuclear Power PhaseⅡ Units 1&2
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摘要: 基于秦山第二核电厂1、2号机组核功率测量系统现状,聚焦原系统特点和存在的问题,分析核功率测量系统改造的必要性,介绍了核功率测量系统数字化改造的范围。通过秦山第二核电厂1、2号机组核功率测量系统升级改造设计,探讨了核功率测量系统数字化改造的设计理念、设计原则、设计流程,给出了核功率测量系统升级改造的框架结构设计、设计特点和具体的优化措施。本次堆外核测量系统改造升级实施期间未产生设计变更项,现场设备调试一次性成功,设备顺利投运。本次改造方案及经验可供其他核电厂核测量系统改换参考。
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关键词:
- 秦山第二核电厂1、2号机组 /
- 核功率测量系统 /
- 数字化改造 /
- 系统设计
Abstract: Based on the present situation of nuclear power measurement system of Qinshan Nuclear Power Phase Ⅱ Units 1&2, focusing on the characteristics and existing problems of the original system, this paper analyzes the necessity of the modification of nuclear power measurement system, and introduces the scope of digital modification of nuclear power measurement system. Through the upgrading design of the nuclear power measurement system of Qinshan Nuclear Power Phase Ⅱ Units 1&2, the design concept, design principle and design flow of the digital modification of the nuclear power measurement system are discussed, and the framework structure design, design characteristics and specific optimization measures of the upgrading of the nuclear power measurement system are given. There were no design changes during the upgrading of the ex-core nuclear measurement system, and the equipment on site was successfully commissioned at the first try and successfully put into operation. The modification scheme and experience can be used as a reference for the change of nuclear measurement system in other nuclear power plants. -
表 1 优化信号清单
Table 1. List of Signal Optimization
所属通道 信号名称 ⅠP ⅡP ⅢP ⅣP 源量程 停堆中子注量率高 √ √ 源量程 探测器信号丧失 √ √ 源量程 探测器高压丧失 √ √ 源量程 停堆中子注量率高报警闭锁 √ √ 中间量程 预期瞬态未停堆(ATWT) √ √ 中间量程 倍增时间低 √ √ 中间量程 探测器正高压丧失 √ √ 中间量程 探测器负高压丧失 √ √ 中间量程 提棒闭锁C1 √ √ 功率量程 通道无效 √ √ √ √ 功率量程 反应堆功率控制C20 √ √ √ √ 功率量程 汽轮机负荷增加互锁 √ √ √ √ 功率量程 探测器高压丧失 √ √ √ √ 功率量程 反应堆功率控制C2 √ √ √ √ 功率量程 提棒闭锁 √ √ √ √ 表 2 改造前后主要区别
Table 2. Comparison between the Modification Design and the Old Design
改造项目 改造前 改造后 通讯优化 保护柜ⅠP/ⅢP 通过NERVIA Net Ⅰ,ⅡP/ⅣP通过NERVIA Net Ⅱ分别与控制柜通讯 保护柜ⅠP~ⅣP分别通过N1、N2与控制柜进行通讯 控制柜设备升级 RPDM功能升级、本地人-机交互及显示升级/控制柜采用与保护柜相同的Spinline标准机柜 反应性仪功能升级 反应性仪功能集成在控制柜中,反应性仪与RPDM共用同1台计算机及显示器 反应性仪功能从控制柜中独立出来,仅在控制柜进行通道选择 定期试验装置优化 可移动式机柜 相关设备功能集成于保护柜中 信号分配方式优化 非安全级控制类信号都在保护柜侧进行阈值比较、继电器输出至控制柜中转至其他系统 由保护柜通过冗余网络将原始信号送至控制柜进行阈值比较,继电器输出 -
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