- •1) Турбогенератор отключается от сети; 165
- •2) Энергоблок переводится в "горячее" или "холодное" состояние. 165
- •1. Скорость изменения (кгс/см2)/мин 168
- •2. Скорость разогрева 1k с/час 168
- •3*. Скорость подъёма мощности % nном/мин (трбэ: таблица 6.2.1.15-1) 168
- •5***. Величина наброса нагрузки не должна превышать % n тек 168
- •6. Скорость планового мощности от nном до состояния ”г/о” %nном /мин 168
- •7. Скорость расхолаживания 1k с/час 168
- •3,210-5% 10 Импульсов в секунду по бКнК [610-6 мку ппр2000] 169
- •410-3 %Ном, Переход из ди в дп, бд ди рщу уходят из зоны. 169
- •1.26 Сигнал от ключа аз рщу. 173
- •2) Без поворота ключа "Взвод урб" невозможно поднять на квв пс ор суз 1 группы, как после срабатывания урб, так и в любом другом случае, включая подъем ор суз при выходе на мку. 175
- •3) Ключом "Взвод урб" разрешается пользоваться не ранее, чем ч/з 60 сек после срабатывания урб. 175
- •1 Комплект 178
- •2 Комплект 178
- •4,14,25 (Резервные каналы) 178
- •1)Tp60 - Азот высокого давления (ав) 60 кг/см2 для гё, ?? регулятор – настроен на 57,5 !. 208
- •3) Ан (0,5 ат) состоит из 2-х подсистем (ниток): ug50 (дп, бб, боп) и ug80 (топ, бгк, уплотнения ts, заполнение ик, подача в линию газовых сдувок. 208
- •Vc: Прекращение подачи vc (цн) после на выхлопе 70. 223
- •Xq42r90b1 (цщрк), xq29r80b (рмот, xq00п5, канал 33-98) – прямая. 231
- •Xq42r90b2 (цщрк), xq29r90b (рмот, xq00п5, канал 33-99) – обратка. 231
- •1K, меньший 238
- •1) Контролировать переход арм в “н”; 241
- •3. Нормальность (n) - число грамм-эквивалентов вещества в одном литре раствора. 252
- •1) Мтз (только валоповорот sb16d02); 256
- •4) Встроенные защита – автомат питания типа а3700 (имеют максимальные токовые защиты с тепловыми и электромагнитными расцепителями). 256
- •3 Этап: - загрязнение окружающей среды, сзз. 261
- •5 Бэр/год 1,25 бэр/квартал 0,4 бэр/месяц 0,1 бэр/неделя 0,02 бэр/смена 0,0025 бэр/час 2,5 мбэр/час. 263
- •3 Ключа взвода поа на каждой сб; 2
- •Физика Формула четырёх сомножителей
- •Мгновенные нейтроны
- •Эффекты реактивности
- •135Хе, йодная яма.
- •Водо-уранового соотношение:
- •Эффективность ор
- •Offset - ао
- •5 Группа ор суз
- •Максимальная мощность твс – 27 мВт
- • Поверхности твэл 350
- •Кризис теплоотдачи
- •Максимальное выгорание твс
- •Максимальная энергонапряженность а.З..
- •Максимальная топлива в твэл
- •Температура на входе в твс 288
- •Температуры на выходе/подогревы по твс
- •Максимальный подогрев на петле
- •Регулирующая группа ор суз
- •Корпус реактора, “звёздочка”
- •Верхний блок
- •Крышка реактора, грр
- •Металлоконструкция вб
- •Траверса вб
- •Выводы сврк
- •Внутрикорпусные устройства
- •Шахта внутрикорпусная
- •Выгородка
- •Блок защитных труб
- •Блок электроразводок
- •Активная зона, твс
- •Твэл, пэл, свп
- •Пределы повреждения твэл:
- •Привод суз, шэм
- •Потеря контроля за положением ор суз.
- •Гидроамортизаторы
- •1. Топливо:
- •2. Твэл:
- •3. 1 Контур:
- •4. Гермозона:
- •Перечень ядерно-опасных работ:
- •Ру разгрузить до мку:
- •Ру разгрузить с нормальной скоростью до хо.
- •Разгрузить ру до горячего состояния:
- •Мощность ру должна быть снижена до раз:
- •Перечень аз ру
- •Сврк - Гиндукуш
- •Вмпо - Хортица
- •Перестановка уставок акнп.
- •Впрыск в кд
- •Регуляторы yp
- •Перечень мщу ро
- •Отборы из цвд и цнд:
- •Опорные подшипники
- •Опорно-упорный подшипник
- •Осевой сдвига ротора.
- •Разность расширения ротора и статора.
- •Турбина – защиты.
- •Режим “рд3”
- •Sg Уплотнения турбины:
- •Rl20 - деаэраторы
- •Rl30 – фильтры
- •Запрет пуска тпн
- •Регуляторы производительности, разворота тпн
- •Пуск тпн:
- •Плановый останов тпн
- •Безнасосный слив:
- •Rl50 - впэн
- •Нарушение ннуэ:
- •Аварийные режимы:
- •2.1. Аз, от ключа или ложно.
- •2.2. Закрытие стопорных клапанов турбины.
- •2.3. Тг или блока от энергосистемы.
- •/Трбэ/. Полное обесточивание блока
- •2.5. Неконтролируемое сбор в 1k.
- •2.6. Неуправляемое перемещение ор.
- •Падение одного ор суз.
- •2.7. Аварийное отклонение частоты в сети.
- •Отключение пвд.
- •Отключение 1-го цн.
- •Потеря вакуума в sd.
- •Подключение петли к 3-м работающим.
- •2.8. Отключение 1-го гцн из 4-х или 3-х.
- •2.9. Отключение 2-х гцн из 4-х работающих.
- •2.10. Отключение 1-го гцн из 2-х, 2-х из 3-х, 3-х из 4-х.
- •2.11. Отключение 4-х гцн из 4-х работающих.
- •2.12. Прекращение подачи пв от тпн на все пг.
- •2.13. Прекращение подачи пв от тпн на один из пг.
- •2.14. Неуправляемый впрыск в кд.
- •2.15. Ложный впрыск в кд от tk.
- •2.16. Внезапный переход на tk c 6070.
- •2.17. Потеря расхода системы tf.
- •Потеря vf, не qf, не ок vf
- •2.18. Ложное закрытие поа.
- •2.19. Отключение 1-го тпн из 2-х работающих.
- •2.20. Нарушение теплоотвода от го.
- •2.21. Ложное закрытие бзок.
- •2.22. Ложная работа защит и регуляторов.
- •2.23. 3-Х tk и невозможность любого из них.
- •Потеря ty.
- •Пожар в го.
- •Действия при повреждении тар
- •Аварийные режимы.
- •3.1. Выброс кластера из активной зоны.
- •3.2. Мгновенное прекращение f т/н в 1-ой из петель.
- •3.3. Срыв ец т/н по 1 контуру.
- •3.4. Разрыв т/п питательной воды.
- •3.5. Не закрытие 1-го из бру-а или бру-к.
- •3.6. Не посадка предохранительного клапана пг.
- •3.7. Нерегулируемый расход пара от пг.
- •3.8. Разрыв пп 2k с отсечением всех пг.
- •3.9. Разрыв пп без отсечения 1-го пг.
- •Разрыв пп в го (до ок) /#/.
- •3.10. Течи, компенсируемые tk (до 60 т/ч).
- •Течи контролируемых разъемов.
- •Течи 1k во 2k при ч/з трубчатку пг 5 дм3/час.
- •Течи 1k во 2-ой при не плотности мпп пг.
- •Течи из парового пространства yр10в01.
- •Течи контролируемых разъемов.
- •3.11. Разрыв ил кип за пределами го.
- •3.12. Течи, компенсируемые tk и tq13,14 ( 200 т/ч).
- •Течь 1k под го.
- •3.13. Расхолаживание ру с течью до 200 т/ч.
- •3.14. Не компенсируемые течи т/н 1k.
- •3.15. Разуплотнение коллектора пг, разрыв трубки пг.
- •3.16. Разрыв т/п 1k большого диаметра.
- •/Трбэ/. Разрыв т/п менее 100 мм.
- •Разрыв т/п более 100 мм.
- •/Трбэ/. Разрыв гцт - 850 мм.
- •3.17. Самопроизвольное открытие пк кд.
- •3.18. Не посадка основного пк кд.
- •Расхолаживание с рщу.
- •Ионный обмен.
- •Ограничения по вхр 1k
- •Защиты генератора
- •Ввод в работу генератора:
- •Погрешности измерений
- •Отказы тЗиБ.
- •Пределы безопасной эксплуатации:
- •Выбросы
- •Допустимые уровни загрязнения (дза)
- •Радиоактивные отходы.
- •Твердые радиоактивные отходы (тро).
- •Нрбу-97
- •Виды радиационных аварий.
- •Классификация помещений по пуэ.
- •Первичные средства пожаротушения.
- •Меры безопасности при работе с водородом.
- •Турбинное отделение:
Погрешности измерений
Параметр, ТРБЭ таблица 11-1 |
% |
|
Температура |
1,5 |
|
|
4% |
|
Давление |
1,0 |
|
Реле давления ИПУ КД (ИЭ ИПУ) |
|
1 кг/см2 |
Уровень |
1,0 |
|
Расход |
4,0 |
|
Содержание бора |
4,0 |
|
Содержание кислорода и водорода |
3,0 |
|
АХК химический состав |
6,0 |
|
Относительная влажность |
5,0 |
|
Эл/проводность (солесодержание) |
2,5 |
|
Вибрация подшипников |
10,0 |
|
Осевой сдвиг ротора |
5,0 |
|
Относительное расширение |
6,0 |
|
Частота вращения |
0,5 |
|
Контроль прогиба ротора |
10,0 |
|
Скорость изменения давления |
12,0 |
|
Абсолютная погрешность – разница между измеренным и действительным значением.
Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к действительному значению (в процентах).
Основная погрешность – погрешность при нормальных условиях эксплуатации (, , влажность…).
Дополнительная погрешность – погрешность из-за отличий условий эксплуатации от нормальных.
Класс точности – приведённая к диапазону измерения допускаемая в рабочих условиях эксплуатации погрешность измерения: ДОП = ДОП 100/(K – H); где ДОП – допустимая основная абсолютная погрешность, K и H – конец и начало диапазона.
Измерение концентрации кислорода.
Для измерения применяют газоанализаторы серии АГ0011.
Принцип действия газоанализатора основан на использовании парамагнитных свойств О2 и зависимости их от . При наличии в среде парамагнитного газа (О2), градиента и градиента магнитного поля возникает термомагнитная конвекция. Соприкасаясь с нагретым термосопротивлением (чувствительным элементом), парамагнитный газ нагревается, теряет при этом частично свои магнитные свойства и выталкивается из магнитного поля более холодным газом. Конвективные потоки, возникающие вокруг чувствительного элемента, приводят к его охлаждению, что изменяет его сопротивление. Это и служит мерой содержания О2 в газовой смеси. Этот принцип реализован в термомагнитном датчике О2.
Выходной сигнал датчика О2 существенно зависит от изменения влияющих факторов: окружающей среды, давления анализируемой смеси, содержания в смеси не измеряемых компонентов, что вносит в результат измерений значительную погрешность. Уменьшение погрешности измерений достигается за счет автоматического введения поправок в результат измерения.
Измерение концентрации водорода.
Для измерения применяют газоанализаторы серии ТП5501.
Принцип действия основан на использовании зависимости теплопроводности анализируемой газовой смеси от содержания в ней измеряемого компонента, поскольку теплопроводность последнего значительно отличается от теплопроводности остальных компонентов. Изменения теплопроводности анализируемой газовой смеси приводят к изменениям теплоотдачи с поверхности чувствительного элемента. Изменение последнего компенсируется соответствующим изменением тока через чувствительный элемент, направленного на поддержание постоянной чувствительного элемента. Величина этого тока несет информацию о концентрации измеряемого газа в смеси. Для обеспечения транспортировки газа к датчикам применены мембранные побудители расхода, что обеспечивает при нормальной работе задержку измерения концентраций не более нескольких минут.
НАРБ (нейтронный анализатор раствора базовый):
Быстрые нейтроны, испускаемые нейтронным источником попадают в исследуемый раствор, где происходит их замедление в результате взаимодействия с ядрами водорода. Некоторое количество нейтронов отражается из исследуемого раствора и попадает в объём счётчика медленных нейтронов.
При наличии бора в растворе количество нейтронов, попадающих в объём счётчика будет уменьшаться с концентрации бора, так как бор‑10 сильно поглощает медленные нейтроны. Количество зарегистрированных импульсов обратно пропорционально концентрации бора.
Рассогласование на АДП устранить за 8 часов (в течении одной смены).
АДП СУЗ: Зона возврата = 5 мВ; Зона рассогласования = 30 мВ, для , для 10 = 25 мВ, для = 20 мВ; Время демпфирования = 0,2 сек, для L в КД и ПГ = 1 сек.
АДП СБ: Зона возврата, или зона отускания: = 5 мВ; L, = 10 мВ; F = 35 мВ, т.е. после срабатывания АДП, эта сработка снимется при снижении (или повышении параметра) на величину зоны возврата. Для примера: АДП c уставками (0250) кг/см2, зона возврата = 1,25 кг/см2, для (0160) = 0,8 кг/см2, для LПГ = 1 см (для метровых)…
АДП СБ: Зона рассогласования: = 30 мВ, L = 60 мВ, = 40 мВ, F = 100 мВ, т.е. сигнализация о рассогласовании для (0250) будет при разнице в показаниях датчиков 7,5 кг/см2, для (0160) 4,8 кг/см2,…
Погрешность: Рассчет абсолютой допускаемой погрешности прибора, если класс точности прибора равен 1,5 и прибор имеет шкалу для измерения давления в пределах от 80 кгс/см2 до 160 кгс/см2. Класс точности прибора равен его приведенной допускаемой погрешности :
= [ / (NК – NН)] 100% = [ / (160 – 80)] 100%,
= [1,5 (160 – 80)]/ 100 = 1,5 0,8 = 1,2 кгс/см2
Регуляторы:
3-и принципа регулирования: - по отклонению параметра регулирования, по скорости этого отклонения и по компенсации возмущений. Отрцательная обратная связь вызывает нейтрализацию отклонения, положительная способствует преходу регулятора в новое устойчивое состояние.
Регуляторы не могут поддерживать одно и тоже заданное значение X0 регулируемой величины во всех режимах работы объекта регулирования. Равновесное состояние приводит к установлению нового значения регулируемого параметра X = X0 + X, Отклонение X регулируемой величины от заданного значения X0 (или ХНОМ) – есть абсолютная статическая ошибка. Для каждого регулируемого участка устанавливается максимальное опклонение регулируемой величины, которое допускается иметь при 100%-ном внешнем воздействии на объект. Если до появления такого возмущения регулируемая величина имела значение ХMIN, то после такого возмущения и перехода объекта регулирования в новое равновесное сосстояние при неизменном положении задатчика регулируемый параметр не должен стать больше значения: ХMAX = ХMIN, + ХMAX . Абсолютная статическая ошибка или ширина зоны регулирования: ХMAX = ХMAX – ХMIN. Относительную ширину зоны регулирования = Р = ХMAX / Х0 = (ХMAX – ХMIN)/ Х0 – называют максимальной относительной статической ошибкой или степень неравномерности регулятора. Если статическая ошибка во всей ширине зоны регулирования = 0 – регулмрование астстическое, если 0 – статическое. Основное свойство статического регулятора: каждому значению поступающей на вход регулятора регулируемой величины, соответствует определённое положение регулирующего органа.
Регулятор работает нормально, если число включений (команда или ) не более 4-х раз в минуту (YPC03).
ИЭ ТЗиБ |
Вывод ТЗиБ.
Запрещается вывод исправных защит, если это не обусловлено ТРБЭ, ИЭ или программами испытаний и плановых проверок.
Ввод/вывод – по распоряжению ГИС (ЗГИЭ), осуществляет НС ЦТАИ под руководством НСБ, работы в цепях защит – только по программам утверждённым ГИС (ЗГИЭ). Разрешение на вывод ТЗиБ даёт НСБ с записью в журнале вывода ТЗиБ. Вывод из работы защит на работающем оборудовании разрешается только в случаях:
- если это предусмотрено ИЭ (разрешение НСС с уведомлением ГИС);
- если очевидна неисправность защиты (разр. НСС с ув. ГИС);
- по письменному распоряжению ГИС в случаях:
опробовании их, когда не допускается реализация команд, связанных с () механизмов и () арматуры.
проверке сопротивления изоляции.
продувке и ремонте импульсных линий или замене КИП при групповом устройстве отбора импульса.
выводе из работы соотв. технологического оборудования.
проведении ремонтных, наладочных или восстановительных работ и ТО в одноканальных или общих цепях многоканальных защит.
Вывод ТЗиБ (канала) в ремонт или их проверка при наличии: утверждённой программы, разрешённой заявки, письменного наряда.
УСБ: 72 часов, НСС 24 часа, ГИС 72 часа.
Защиты АЗ: 8 часов, ГИС до 72 часов “ХО”.
Рассогласование (на АДП) д/б устранено в течении 8-и часов.
