[发明专利]反应堆冷却剂系统及其环路流量修正方法在审
| 申请号: | 202210158937.6 | 申请日: | 2022-02-21 |
| 公开(公告)号: | CN114639494A | 公开(公告)日: | 2022-06-17 |
| 发明(设计)人: | 陈永伟;刘润峰;周新星 | 申请(专利权)人: | 中广核核电运营有限公司;中国广核集团有限公司;中国广核电力股份有限公司 |
| 主分类号: | G21C15/18 | 分类号: | G21C15/18;G21C17/032 |
| 代理公司: | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314 | 代理人: | 杨波 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市福田*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 反应堆 冷却剂 系统 及其 环路 流量 修正 方法 | ||
1.一种反应堆冷却剂系统,包括若干用于循环冷却的环路,单个所述环路包括压力容器(4)、蒸汽发生器(1)、主泵(2)、以及连接在所述蒸汽发生器(1)和所述主泵(2)之间的通道管路(3);所述通道管路(3)在所述蒸汽发生器(1)的出口处设有弯管段(31),其特征在于,
所述弯管段(31)的外径处设有高压侧接口(32),其内径处设有若干低压侧接口(33);在每个所述通道管路(3)上均设有用于测量对应所述通道管路(3)内流量值的测量回路(5);所述测量回路(5)包括连接于所述高压侧接口的测量主路(51)、以及至少两条分别连接于所述测量主路(51)的测量支路(52);每条所述测量支路(52)上设有流量变送器(53);所述流量变送器(53)一端接于所述测量主路(51),另一端连接低压侧接口(33)。
2.一种反应堆冷却剂系统环路流量修正方法,基于上述权利要求1所述的反应堆冷却剂系统来实现,其特征在于,所述修正方法包括以下步骤:
S10、通道管路偏差判断:获取每个通道管路中各自流量变送器的流量值,并结合热工测量仪表的误差因素,计算判断对应通道管路是否无偏差,若无偏差,则执行下一步骤;
其中,所述热工测量仪表包括用于采集差压信号的流量变送器,用于接收并处理采集到的差压信号的通道板卡以及用于显示画面的显示板块;
S20、通道管路失效判断:通过通道管路故障概率分析得到失效标准,计算判断对应通道管路的失效几率,若失效几率不高于失效标准则执行下一步骤;
S30、差压零点调整:获取反应堆冷却剂系统在核电机组蒸汽发生器冷却热停堆工况下运行时的停堆流量标准值,并结合流量变送器的精度和其干扰因素、以及现场引起的不确定性因素,对每个流量变送器的零点值进行调整;
S40、差压量程调整:获取流量变送器在对应通道管路上测得的在原始状态下的满量程差压值,结合对应通道管路的实际运行流量参数,计算得到对应通道管路的实际差压值;
S50、差压量程修正:获取在预设工况下的环路流量标准值,结合对应通道管路的实际差压值,计算获得修正后的满量程差压值。
3.根据权利要求2所述的反应堆冷却剂系统环路流量修正方法,其特征在于,在步骤S10中,包括以下子步骤:
S11:获取所述热工测量仪表的误差因素,所述误差因素包括流量变送器的技术精度、通道板卡的不确定度以及显示板块中显示画面的不确定度;
S12:根据所述误差因素对应得到通道管路的综合不确定度,所述综合不确定度包括0层不确定度U0、1层不确定度U1、2层不确定度U2;
S13:根据所述综合不确定度,采用式(1)计算得到所述全通道不确定度Δε1;所述式(1)表示为:
S14:获取每个通道管路中各自流量变送器的流量值,并计算判断每个流量变送器的流量值与其余流量变送器流量值均值的差值是否不高于全通道不确定度Δε1,若是,则判断对应通道管路无偏差,执行下一步骤。
4.根据权利要求2所述的反应堆冷却剂系统环路流量修正方法,其特征在于,在步骤S20中,包括以下子步骤:
S21:获取并根据流量变送器的功能容差、技术精度以及冗余流量变送器数量,采用式(4)计算得到失效标准Δε2;所述式(4)表示为:
其中,δ(FS)为所述流量变送器的功能容差;ε(t)为所述流量变送器的技术精度;X为决定于单个通道管路中流量变送器数目的系数;
S22:获取每个通道管路中流量变送器测得的平均流量值、及预设工况下的流量标准值;
S23:计算判断所述平均流量值与流量标准值的差值是否不高于所述失效标准Δε2;若是,则执行下一步骤。
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