- •Пуск блока, останов блока, регулирование мощности в энергетическом диапазоне
- •Введение
- •Содержание
- •1. 06.Ро.Yc.Иэ.25 Инструкция по эксплуатации реакторной установки энергоблока 6 Запорожской аэс. Изменение 28. 1
- •Перечень сокращений
- •Термины и определения
- •1. Вывод реактора в критическое состояние и на мку мощности
- •1.1 Подготовительные операции.
- •1.2 Подъем ор суз
- •1.3 Операции водообмена в предпусковом интервале
- •Изменение концентрации борной кислоты при вводе дистиллята, приведено на графике и в таблице, определяется по формуле:
- •1.4 Подключение фильтров те10(20)n03, 02 сво-2.
- •1.5 Операции водообмена в пусковом интервале. Достижение критического состояния реактора
- •2. Набор мощности от мку до уровня 5 %
- •2.1 Предварительные замечания
- •2.2 Операции по увеличению мощности реактора до 5 % Nном
- •2.3 Проверка сцепления кластеров с приводами суз
- •2.4 Подготовка к увеличению мощности более 5 %Nном.
- •3. Набор мощности от 5 % до номинального
- •3.1 Увеличение мощности реакторной установки в диапазоне от 5% до (20-39) % Nном
- •3.2 Разворот тг, включение в сеть
- •3.3 Увеличение мощности ру до мощности 75…80 % Nном.
- •3.4 Увеличение мощности ру до номинальной.
- •4. Регулирование мощности
- •4.1 Общие положения
- •4.2 Теоретические основы регулирования мощности яэу
- •4.2.1 Понятие программы регулирования
- •4.2.2 Примеры программ регулирования яэу
- •4.2.3 Программы регулирования аэс с ввэр
- •4.2.4 Компромиссные и комбинированные программы регулирования зарубежных двухконтурных аэс с корпусными реакторами
- •4.2.5 О регулировании турбоустановки (дроссельное регулирование, сопловое и на скользящих параметрах)
- •4.2.6 Краткое описание паропроводов и турбины
- •4.2.7 Управление турбиной
- •1) Разворот турбины
- •2) Синхронизация и включение генератора в сеть
- •3) Нагружение турбоустановки
- •4.3 Технологические схемы реализующие программы регулирования мощности энергоблока двухконтурных аэс с турбинами на насыщенном паре (программа с постоянным давлением 2-го контура)
- •4.3.1 Вводные замечания
- •4.3.2 Описание технологической схемы системы регулирования
- •4.3.3 Работа системы регулирования при первичном управлении турбогенератором
- •4.3.4 Работа системы регулирования при первичном управлении реактором
- •4.4 Схема управления, реализованная на аэс с ввэр-1000
- •4.4.1 Примеры различных вариантов реализации схем управления отечественных энергоблоков аэс.
- •4.4.2 Регулятор арм-5с
- •4.4.3 Работа системы регулирования
- •5 Останов реакторной установки
- •5.1 Подготовка к снижению мощности
- •5.2 Снижение мощности реактора
- •5.3 Останов турбогенератора
- •5.4 Разгрузка до мку
- •5.5 Перевод реактора в подкритическое состояние
- •5.6 Ввод ор суз в активную зону
- •Изменение концентрации борной кислоты при водообмене, приведенное на графике и в таблице, определяется по формуле:
- •6 Обобщенный
- •Алгоритм изменения мощности энергоблока с ввэр-1000 в-320
- •Повышение мощности
- •(Из горячего останова до номинала)
- •Работа на стационарном уровне мощности
- •Снижение мощности (до горячего останова)
- •Заключение, ключевые моменты темы
- •5) Проверка сцепления кластеров с приводами суз
- •8) Увеличение мощности ру до мощности 75…80 % Nном.
- •10) Увеличение мощности ру до номинальной.
- •6) Перевод реактора в подкритическое состояние.
- •7) Ввод ор суз в активную зону.
4.3.4 Работа системы регулирования при первичном управлении реактором
Если же в режиме первичного управления находится ядерный реактор, то система регулирования энергоблоком в целом работает по схеме, показанной на рисунке 4.31,б.
Энергоблок управляется задатчиком мощности ЯР.
Исходное состояние системы – стационарный режим. Это означает, что уровень мощности ЯР соответствует заданному (Nр = 0), частота вращения генератора соответствует частоте тока в сети (n = 0), давление пара равно заданному (рII = 0), мощность турбоагрегата соответствует мощности, вырабатываемой в ЯР. Турбоагрегат работает на общую сеть.
Пусть произошло внешнее возмущение в электроэнергетической системе, в результате которого произошло изменение частоты тока в сети. Как и в ранее рассмотренном режиме, появится сигнал n 0. Это приведет к смещению рабочей точки на статической характеристике турбоагрегата, т.е. изменится мощность генератора электроэнергии и, следовательно, расход пара на турбину. В результате изменится давление пара в паропроводе, т.е. появится сигнал рII 0.
При уменьшении внешней нагрузки избыток пара будет сброшен через БРУ.
При увеличении внешней нагрузки генератор останется на предыдущем уровне (новая нагрузка будет осечена электрическими защитами).
Можно считать, что в итоге мощность турбоагрегата придет к прежнему значению, соответствующему заданной мощности ЯР. На этом переходный режим завершится.
Пусть произошло внутреннее возмущение того же характера, что и в режиме (а), т.е. изменилось давление в ГК. Произойдет изменение мощности турбоагрегата. Так как при этом мощность ЯР не изменилась, то генератор выйдет на новый уровень мощности. На этом переходный режим завершится.
Если же внутреннее возмущение вызвано изменением заданной мощности ЯР, то изменится паропроизводительность ПГ, изменится подача пара в паропровод, появится сигнал рII 0. Этот сигнал, воздействуя на систему регулирования турбоагрегата, изменит расход пара на турбоагрегат, следовательно, изменит его мощность. При этом мощность турбоагрегата будет изменяться таким образом, чтобы восстановилось давление пара. Переходный режим на этом завершится.
Таким образом, в этих режимах при работе по схеме (б) мощность турбоагрегата, следуя за мощностью реактора, всегда находится на таком уровне, который может быть обеспечен при сложившихся параметрах в элементах энергоблока.
Замечание к схеме, показанной на рисунке 4.31 б. Для выработка сигнала заданной нейтронной мощности ЯР Nрзадан на схеме показан задатчик мощности 8.
В реальных схемах регулирования мощности ЯР задатчика мощности нет.
Для выработки сигнала заданной мощности принято следующее решение:
- При необходимости изменения мощности ЯР его снимают с управления регулятором мощности (регулятор АРМ), вручную дистанционно перемещают регулирующие стержни в нужном направлении и таким образом достигают нового значения мощности.
- В момент достижения требуемой мощности регулятор мощности включают в работу.
- Достигнутая мощность запоминается, в дальнейшем она остается неизменной и воспринимается как сигнал заданной мощности.
Для простоты восприятия схемы системы управления ЯР АЭС эта особенность схемы на рисунке 4.31 не отражена.
