Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 6-9-Изменение мощности блока.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4.68 Mб
Скачать

Заключение, ключевые моменты темы

(применительно к отечественным реакторам с ВВЭР-1000)

1. Изменение мощности реактора в нормальных условиях эксплуатации осуществляется:

- десятой группой ОР СУЗ, которая управляется от системы группового и индивидуального управления (СГИУ) либо оператором БЩУ от ключа управления, либо автоматическим регулятором мощности (АРМ);

- системой подпитки-продувки (ТК) с помощью которой оператор БЩУ изменяет концентрацию борной кислоты в первом контуре (борное регулирование).

2. Изменение мощности турбогенератора осуществляется с помощью регулирующих клапанов (РК) турбогенератора, которые управляются либо оператором, либо автоматически - электрической частью системы регулирования турбины (ЭЧ СРТ).

3 . Применяется программа регулирования мощности программа с заданием температурного режима II контура tII = const за счет поддержания давления пара по закону рII = const.

Программа реализуется для мощностей энергоблока, при которых в главном паровом коллекторе (ГПК) обеспечивается номинальное давление пара (6 МПа) – то есть практически для всего диапазона мощностей, кроме N < примерно10 %.

Для регулирования используется управляющий сигнал по изменению давления в ГПК - РГПК.

4. Регуляторы АРМ и ЭЧСР в основном работают совместно. Есть только два сочетания режимов:

1) АРМ - режим Н; ЭЧ СРТ - режим РД1. Первичное управление энергоблоком осуществляется через реактор. Управляющим сигналом является изменение нейтронного потока (Nn). Измерения осуществляет аппаратура контроля нейтронного потока (АКНП) с помощью измерительных каналов (ИК). Сигнал по изменению электрической мощности турбогенератора (NЭ) в регулировании не используется;

2) АРМ - режим Т; ЭЧ СРТ - режим РМ. Первичное управление энергоблоком осуществляется через турбогенератор. Управляющим сигналом является NЭ. Сигнал Nn в регулировании не используется.

5. Управляющие сигналы РГПК, Nn, NЭ формируются сравнением (в блоке сравнения S) текущего значения РГПК, Nn, NЭ с заданным Р, Nзад, Nзад (см. Рисунок).

Рисунок. Функциональная схема регулирования мощности

6. Режимы регулирования Н-РД1 и Т-РМ реализуются:

- автоматически регуляторами АРМ и ЭЧ СРТ при мощности более 5 % номинальной (Nном)

- вручную операторами (дистанционным воздействием на ОР СУЗ, систему ТК, РК турбины) при мощности менее 5 % Nном, или при решении регулирования в ручном режиме, или при отказах регуляторов АРМ, ЭЧ СРТ.

7. Режим регулирования Н-РД1 (ведущий реактор) применяют в двух случаях:

- в переходных режимах (пуск останов, изменение мощности) для мощности реактора менее 40 % Nном;

- в стационарном режиме без изменения уровня мощности (для любого уровня мощности).

8. Режим регулирования Т-РМ (ведущий турбогенератор) применяют в переходных режимах (пуск останов, изменение мощности) для мощности реактора более 40 % Nном.

9. Демонстрация использования режимов регулирования (см. рисунки)

Режимы регулирования при пуске энергоблока

Режимы регулирования при останове энергоблока

10. Основные этапы пуска блока

1) Подготовительные операции (разрешения и проверки систем).

2) Подъем ОР СУЗ – длится около 30 мин.

Последовательно с 1-й по 10-ю группу. В групповом режиме от ключа управления.

3) Снижение концентрации борной кислоты до критической (перед пуском блока концентрация борной кислоты обеспечивающая подкритичность не менее 0,02. Для стояночного режима от 16 до 20 г/см3) – длится 5-20 часов (в зависимости от начальной и критической концентрации борной кислоты). Этап заканчивается выходом на МКУ.

4) Набор мощности от МКУ до уровня 5 % с помощью десятой группы ОР СУЗ