
- •Нияу « мифи»
- •Глава 1
- •1.1. Назначение
- •1.2. Характеристика объекта автоматизации
- •1.3. Функциональная структура
- •1.4. Структурная схема и основные решения
- •1.5. Функции подсистем и основные задачи
- •Глава 2
- •2.1. Общие сведения
- •2.2. Алгоритмы суз
- •2.3. Инициирующая часть аз-усби, пз
- •2.4. Исполнительная часть аз, пз
- •2.5. Аппаратура контроля нейтронного потока акнп
- •2.6. Система группового и индивидуального управления (сгиу)
- •2.7. Информационно-диагностическая сеть суз
- •2.8. Электропитание суз
- •2.9. Автоматический регулятор мощности реактора (армр)
- •2.10. Оборудование суз, размещаемое на бпу и рпу
- •Глава 3
- •3.1. Назначение и задачи
- •3.2. Режимы и условия запуска
- •3.3. Схемы функционирования
- •3.4. Состав птк усб и структурные схемы
- •3.5. Модуль приоритетного управления
- •3.6. Основные регуляторы усб
- •3.7. Проектирование ску безопасности
- •Глава 4
- •4.1. Назначение, состав, функции
- •4.2. Структурные схемы
- •4.3. Программное обеспечение
- •4.4. Информационное обеспечение, элементная база видеокадров
- •А). Типы интерфейсов и структура экрана рс
- •Верхнее меню
- •Нижнее меню
- •Б). Принципы кодировки информации
- •Основные информационные цвета
- •Дополнительные информационные цвета
- •Кодировка информации миганием
- •Кодировка аналоговых сигналов
- •Кодировка состояния оборудования
- •Запорные задвижки
- •Импульсные и предохранительные клапаны
- •Обратные клапаны
- •Насос, компрессор, вентилятор, электромотор
- •Секционный включатель
- •Авр и прочие выключатели режимов дистанция / автомат или откл / вкл
- •Регулирующий клапан, моментная муфта, регулятор
- •Функционально-групповое управление
- •В). Элементы и навигация
- •Д). Информационные окна
- •Информационные окна аналоговых параметров без дополнительных дискретных сигналов
- •Информационные окна аналоговых параметров со вспомогательными дискретными сигналами
- •Информационные окна для простейших объектов
- •Информационные окна для сложных элементов
- •Глава 5
- •5.1. Назначение и состав
- •5.2. Описание тптс – ем
- •5.3. Описание тптс – нт
- •5.4. Структурирование ску нэ
- •5.5. Функционально-групповое управление (фгу)
- •5.6. Основные регуляторы ску нэ
- •Глава 6
- •6.1. Назначение, состав, функции
- •6.2. Структурные схемы и функционирование
- •Функционирование при отказах
- •Глава 7
- •Глава 8
- •В качестве проектных основ при проектировании местных пунктов приняты следующие положения:
- •8.2. Основы проектирования
- •При нормальных условиях эксплуатации решаются технологические и информационные задачи управления.
- •При нарушениях нормальных условий эксплуатации (ннуэ) дополнительно решаются следующие технологические и задачи информационного обеспечения управления.
- •При проектных авариях решаются следующие технологические задачи управления и задачи информационного обеспечения управления.
- •Информационное обеспечение оперативного персонала в рамках асу тп аэс формируется на базе информационной модели технологического объекта управления (тоу) которая определяется:
- •В составе информационной модели рассматриваются следующие виды объектов управления:
- •В составе информационной модели рассматриваются следующие виды объектов контроля:
- •По каждому объекту управления предусматривается предоставление оператору:
- •Основные методы снижения информационной нагрузки на персонал следующие.
- •Информационное поле оперативного персонала формируется на мониторах арм, встроенных мониторов в панели безопасности и экп из следующих типов видеокадров и рабочих окон.
- •Информационное поле оперативного персонала формируется на щитовых панелях из следующих типов модульных мозаичных элементов.
- •Для объектов управления и контроля персоналу предоставляется информация в следующем составе.
- •Состав и места вывода информации, характеризующей состояние и режим энергоблока:
- •Места управления и сигнализация о возможности управления объектом.
- •Организация обработки сигналов операторами.
- •Основные показатели, которые характеризуют уровень безопасности, группируются в критические функции безопасности (кфб). Кфб характеризуются:
- •Состояние кфб, в зависимости от изменения состояния соответствующей функции безопасности, принимается следующим:
- •8.3. Основные компоновки бпу
- •8.4. Дисплейный интерфейс
- •8.5. Панели и пульты управления
- •Табло сигнализации
- •Кодирование посредством формы используется в следующих случаях:
- •8.6. Сигнализация
- •Представление определенного объема сигнализации на пультах и панелях бпу, дополнительно к ее представлению на дисплейных рс свбу, выполняется в соответствии со следующими основными положениями:
- •Предупредительная сигнализация
- •Сигнализация неисправностей и автоматических действий
- •Протоколы событий
- •Разделение по функциональным группам и системам
- •Реакторное отделение
- •Турбинное отделение
- •Электроснабжение собственных нужд
- •Цех тепловой автоматики и измерений
- •Цвета сигнализации на видеокадрах
- •Цвета табло сигнализации на панелях и пультах
- •Кодировка расположением и размером табло, текст
- •Кодировка звуком
- •Звуковые сигналы бпу на традиционных средствах
- •Звуковые сигналы рс свбу на бпу
- •Звуковая сигнализация на рпу
- •Управление сигнализацией Для управления сигнализацией предусмотрены следующие типы функциональных кнопок:
- •С учетом структурной схемы асу тп принято следующее распределение функций управления сигнализацией между традиционными средствами и дисплейными рс свбу:
- •Сигнализация резервной зоны и экп
- •Алгоритмы сигнализации
- •Автоматический ввод/вывод сигнализации
- •Приоритет сигналов неисправности или отказа
- •Выделение сигнала первопричины для защит
- •Подавление вторичной сигнализации
- •Блокирование дискретных параметров при отключении механизмов ро
- •Блокирование сигнализации по аналоговым параметрам при отключении механизмов.
- •Блокирование при срабатывании защит (аз, пз и урб).
- •Отложенная сигнализация
- •Объем резервной зоны управления должен учитывать следующие регламентные условия эксплуатации энергоблока без свбу: Работа энергоблока на энергетических уровнях мощности.
- •Реактор на мку или в процессе вывода на мку при пуске энергоблока.
- •Отказ свбу в аварийной ситуации
- •Работа без свбу в «холодном» состоянии
- •Отказ свбу при перегрузке топлива и останове для ремонта
- •Обеспечение контроля за проектными пределами
- •8.8. Экран коллективного пользования
- •8.9. Резервный пункт управления
- •8.10. Местные пункты управления
- •Глава 9
- •9.1. Назначение, функции, состав
- •9.2. Структурные схемы и функционирование
- •Глава 10
- •10.2.1 Структурная схема скупз
- •Глава 11
- •Глава 12
- •Система технического диагностирования гцна (стд гцна)
- •Глава 13
- •13.1. Датчики
- •13.2. Типовые каналы контроля и управления
- •Для технологических систем нормальной эксплуатации - в шкафах тптс совместно с модулями управления механизмами данных систем. Шкафы устанавливаются в помещении асутп нормальной эксплуатации;
- •В состав типового канала защиты входят:
- •Реализация на мозаичных панелях. Cигнализация для систем нормальной эксплуатации выполнена на средствах тптс. Варианты типовых каналов сигнализации на тптс связаны:
- •С типом подключаемого сигнала:
- •С местом предоставления информации:
- •Аварийные технологические сигналы с дублированием на pc;
- •Время появления сигнала;
- •13.3. Схемы электропитания ктс асу тп
- •13.3.1 Схема электропитания ктс канала усб
- •13.3.2 Схема электропитания ктс нормальной эксплуатации
- •Глава 14
- •Глава 15
- •Глава 16
- •16.1. Основные стадии и этапы
- •16.2. Задание на автоматизацию и проектная база данных (пбд)
- •16.3. Техническое задание и технический проект асу тп
- •16.4. Порядок создания основных птк асу тп
3.6. Основные регуляторы усб
В УСБ реализуются функции автоматического регулирования для поддержания заданных значений технологических параметров как в аварийных режимах, так и в режимах нормальной эксплуатации. Регуляторы УСБ следующие:
регулятор системы аварийного расхолаживания по второму контуру через ПГ (САР ПГ, JNB10-40);
регулятор расхолаживания первого контура (JNA);
регулятор расхода промежуточного контура (KAA);
регулятор БРУ-А (LBA);
вентиляция.
Регулятор САР ПГ выполняет функции важные для безопасности и реализуется в шкафах инициирующей части УСБ (аппаратура TXS). Остальные регуляторы УСБ реализуется в шкафах «локальных» защит на аппаратуре ТПТС.
Регулятор САР ПГ (JNB10-40)
Система выполняет функцию удаления отвода остаточного тепловыделения.
Регулирующий клапан, расположенный на напоре насоса, выполняет следующие задачи автоматического регулирования:
1) автоматическое поддержание давления пара в ПГ (P =6,08 МПа) по сигналам блокировки инициирующей части УСБТ;
2) при необходимости расхолаживания ПГ, оперативный персонал переключает регулирующий клапан из режима поддержания постоянного давления в парогенераторе в режим поддержания установленной скорости расхолаживания ПГ (предусмотрена скорость расхолаживания: 30 0C/ч). Скорость расхолаживания 600C/ч также предусмотрена, однако включение регулятора с такой уставкой возможно только по сигналам блокировки инициирующей части УСБ;
3) поддержание температуры воды на выходе теплообменника САР (не выше значения уставки 75 0C.) по сигналам блокировки инициирующей части УСБ.
В зависимости от установленного режима работы, регулятор САР ПГ сравнивает давление в ПГ или температуру пара ПГ (рассчитанную как функция от давления пара) или температуру после теплообменника САР с соответствующей уставкой. Полученное рассогласование выдается в контроллер ПИД, который формирует необходимый выходной сигнал для управления регулирующим клапаном. Переключение режимов происходит по сигналам УСБ. Все эти три режима реализованы в блоке импульсного регулирования в шкафах TXS. Структурная схема регулятора САР ПГ 11JNB10DP001 приведена на рисунке 3.6.1. Структурная схема регулятора САР ПГ для других каналов аналогична.
Регулятор расхолаживания первого контура (JNA)
Регулятор системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки осуществляет расхолаживание первого контура на втором этапе расхолаживания (температура горячей нитки петли меньше 150 0С).
В каждом канале системы имеются два регулирующих клапана:
один клапан установлен на входе в аварийный теплообменник (на охлаждающей воде),
второй клапан установлен на линии байпаса теплообменника (на горячей воде).
Регулятор получает сигнал по максимальной средней температуре горячих ниток петель и сравнивает с заданием, рассчитанным исходя из скорости изменения температуры первого контура 30 0C/ч. Рассогласование выдается в контроллер регулятора, который формирует необходимый выходной сигнал для управления регулирующими клапанами.
Если скорость изменения температуры первого контура меньше заданной, то формируется сигнал разрешения работы клапану, установленному на входе в аварийный теплообменник до тех пор, пока он полностью не откроется. В случае необходимости дальнейшего увеличения скорости расхолаживания, формируется сигнал разрешения работы клапану, установленному на линии байпаса теплообменника. В случае если скорость расхолаживания выше заданной, то разрешение работы формируется вначале для клапана, установленного на линии байпаса теплообменника до его полного открытия, и лишь затем для клапана, установленного на входе в аварийный теплообменник. Разрешение работы клапанам формируются по сигналам блокировки УСБТ, предусмотрено также воздействие на клапаны по сигналам УСБИ. Структурная схема регулятора расхолаживания первого контура (11JNA10DT001) приведена на рисунке 3.6.2. Структурная схема регулятора расхолаживания первого контура для других каналов аналогична.
Регулятор расхода промежуточного контура (KAA)
Регулятор предназначен для поддержания расхода насосов промконтура в условиях нормальной эксплуатации, нарушении условий нормальной эксплуатации. В аварийных режимах регулирующая арматура полностью открывается по сигналам головным защит. В каждом канале системы имеется регулирующая арматура на перемычке между напорным и сливным коллекторами 11KAA10AA201 (12KAA20AA201).
Регулятор сравнивает сигнал по расходу на напоре насосов с уставкой (2500 м3/ч). Полученное рассогласование выдается в контроллер регулятора, который формирует необходимый выходной сигнал для управления регулирующим клапаном. Предусмотрено воздействие на клапаны по сигналам УСБИ..
Регулятор БРУ-А (LBA)
БРУ-А предназначены для сброса пара в атмосферу в режимах, связанных с запретом на сброс пара в конденсатор турбины или с обесточиванием. БРУ-А также обеспечивает регулирование давления пара в парогенераторах в заданных пределах при переходных режимах, а также в режимах нарушения нормальных условий эксплуатации и аварийных режимах.
Быстродействующие редукционные установки сброса пара в атмосферу (БРУ-А) 11LBA10AA201, 11LBA20AA201, 12LBA30AA201, 12LBA40AA201 установлены на паропроводах свежего пара ПГ 1,2,3,4 соответственно. Предусматривается работа БРУ-А в следующих режимах:
1) в защитном режиме, когда давление пара на выходе из коллектора пара парогенератора становится 7,7 МПа, БРУ-А открываются, а при давлении пара6,95 МПа закрываются по сигналам защит УСБИ;
2) в режиме поддержания давления в паровом коллекторе перед турбиной, равном 7,3 МПа;
3) в режиме расхолаживания БРУ-А обеспечивает расхолаживание реакторной установки.
При работе блока на номинальном уровне мощности давление в парогенераторах поддерживается на уровне 6,9 МПа. При этом БРУ-А закрыты и находятся в режиме ожидания в состоянии готовности к работе. В зависимости от установленного режима работы, регулятор БРУ-А сравнивает давление в паропроводе ПГ или температуру пара ПГ (рассчитанную как функция от давления пара) с соответствующей уставкой. Полученное рассогласование выдается в контроллер, который формирует необходимый выходной сигнал для управления регулирующим клапаном. Предусмотрено воздействие на клапаны по сигналам УСБИ. Структурная схема регулятора БРУ-А (11LBA10DP001) приведена на рисунке3.6.3. Структурная схема других регуляторов БРУ-А аналогична.
Рисунок 3.6.1 - Структурная схема регулятора САР ПГ (11JNB10DP001)
Рисунок 3.6.2 - Структурная схема регулятора расхолаживания I контура (11JNA10DT001)
Рисунок 3.6.3 - Структурная схема регулятора БРУ-А (11LBA10DP001)