
- •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
10.2.1 Структурная схема скупз
Глава 11
Система контроля и управления водно-химическими режимами (СКУ ВХР)
11.1. Назначение, функции, состав
Нормы ВХР 1 и 2 контуров устанавливают ограничения по эксплуатации энергоблока при отклонении нормируемых показателей качества ВХР теплоносителя в различных эксплуатационных пределах и условиях. С помощью СКУ ВХР осуществляется корректное ведение и поддержание водно-химических режимов, которые играют важную роль в отношении сохранения и защиты физических барьеров распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ.
СКУ ВХР обеспечивает:
предупреждение возможных отклонений от нормативных показателей ВХР;
выявление отклонений ВХР и их устранение.
Основным назначением СКУ ВХР является:
обеспечение развитой информационной поддержки эксплуатационного персонала АЭС в рамках оптимального ведения ВХР и предупреждения, выявления и устранения отклонений ВХР;
увеличение объема автоматического контроля и сокращение, по возможности, лабораторного контроля с вводом в СКУ ВХР результатов его анализа
обеспечение дозирования корректирующих реагентов в 1 и 2 контур в режиме дистанционного управления.
В этой части реализуются следующие функции:
получения, сбора, обработки, регистрации и архивирования данных химико-технологического контроля внутриконтурных физико-химических процессов и состояния средств поддержания ВХР средствами соответствующих подсистем СКУ НЭ, СВБУ;
обобщения, отображения и документирования информации о текущем и ретроспективном состоянии ВХР и средств его поддержания – средствами СВБУ;
раннего обнаружения отклонений от нормы и нарушений ВХР и многоуровневой сигнализации;
дистанционного управления исполнительными механизмами отдельных технологических систем.
Система включает в себя следующие основные компоненты:
- первичные измерительные преобразователи химических параметров первого и второго контуров;
- ПТК нижнего уровня СКУ РО, СКУ ТО;
- ПТК верхнего уровня: СВБУ и ВК ВХР 1-ого контура в составе СКУД;
- лабораторные приборы и оборудование (ЛХК);
- оборудование хроматографических комплексов;
- специальные линии связи.
Для снижения параметров контролируемой среды до значений, допускаемых первичными преобразователями химического контроля в технологической части предусматривается система пробоподготовки контролируемых сред. Средства отбора, транспортировки и первичной подготовки проб, электротехнические устройства, оборудование ЛХК относятся к компонентам, обеспечивающим функционирование СКУ ВХР и в состав СКУ ВХР не входят.
Средства измерения (СИ)СИ химических параметров предназначены для выполнения собственно измерений химических параметров подготовленных проб. СИ, реализующие электрохимические методы измерений, включают в себя гидравлические блоки, датчики и электронные блоки преобразователей, специальные анализаторы для контроля одного или более химических параметров, выполненные, как правило, в едином конструктиве (шкафу).
Средства ЛХК предназначены для получения информации о химических параметрах проб рабочих сред 1 и 2 контура, если данную информацию невозможно получить другими средствами. Данные средства располагаются в химических и радиохимических лабораториях.
11.2. Структурная схема
Структура системы приведена на рисунке 11.2.1. Режим функционирования системы в целом и компонентов, обеспечивающих ее функционирование - непрерывный, круглосуточный. СКУ ВХР функционирует следующим образом.
Подготовленная проба анализируется средствами химического контроля нижнего уровня. С помощью средств нижнего уровня обеспечивается проведение измерений параметров ВХР:
- средствами АХК;
- средствами и методами ЛХК;
- средствами хроматографического комплекса.
Информация по параметрам ВХР первого контура представляется на средствах ВК ВХР 1-го контура в составе СКУД. Информация по второму контуру из ПТК СКУ НЭ выдается на АРМ ВИУР, ВИУТ. Результаты ЛХК вводятся в режиме автоматизированного/диалогового ввода персоналом химического цеха и передаются в СВБУ по запросу, не чаще одного раза в час. Дистанционное управление оборудованием технологических систем дозирования корректирующих реагентов обеспечивается средствами ПТК СКУ НЭ.
СКУ ВХР обеспечивает автоматическую и автоматизированную диагностику технических и программных средств, необходимых для ее функционирования в том числе:
- контроль текущего состояния и режимов работы ПТК;
- контроль и определение места возникновения отказов, сбоев и отклонений в работе ТС и ПТК;
- проверки отдельных элементов ПТК перед вводом в работу;
- контроль сопряжения отдельных компонентов, обеспечивающих функционирование СКУ ВХР, друг с другом и с внешними системами;
- проверку входной информации на приемлемость результатов измерений (в том числе – результатов ЛХК).
Информация об отказах (сбоях, отклонениях) ТС регистрируется и выдается пользователям и эксплуатирующему персоналу.
Рис. 11.2.1. Структурная схема СКУ ВХР
11.3. Точки контроля ВХР
В таблице 11.3.1 приведен укрупненный перечень точек автоматического контроля водно-химического режима для первого и второго контуров.
Табл. 11.3.1 - Укрупненный перечень точек контроля параметров ВХР
Наименование показателя |
Единица измерения |
Диапазон измерения |
Номинальное значение |
| |||
Теплоноситель контура после доохладителя |
| ||||||
Концентрация растворенного водорода |
мг/дм3 |
0,1 – 9,0 |
2,5 |
| |||
Концентрация растворенного кислорода
|
мг/дм3 |
0,001–0,15 |
0,003 |
| |||
Концентрация борной кислоты |
г/дм3 |
0,02-20,0 |
0,05-16,0 |
| |||
Удельная электропроводимость |
мкСм/см |
20 – 200 |
40-120 |
| |||
Концентрация лития |
мг/дм3 |
0,05 – 0,2 |
0,1-0,8 |
| |||
Концентрация натрия |
мг/дм3 |
0,05 – 0,2 |
0,1-0,5 | ||||
Концентрация калия |
мг/дм3 |
0,1 – 30 |
1 –18 | ||||
Концентрация аммиака |
мг/дм3 |
1 – 40 |
15 | ||||
Концентрация хлорид-иона |
мг/дм3 |
0,02 – 0,3 |
0,05 | ||||
Концентрация сульфат иона |
мг/дм3 |
0,02 – 0,5 |
0,1 | ||||
Подпиточная вода на напоре насосов подпитки | |||||||
Концентрация растворенного кислорода |
мг/дм3 |
0,01-0,3 |
0,02 | ||||
Концентрация борной кислоты |
г/дм3 |
0,02-20,0 |
0,05-16,0 | ||||
Удельная электропроводимость |
мкСм/см |
20-200 |
40-120 | ||||
Теплоноситель контура системы очистки | |||||||
Удельная электропроводимость после Н-фильтра |
мкСм/см |
0-150 |
0-100 | ||||
Удельная электропроводимость после ОН-фильтра |
мкСм/см |
0-150 |
0-100 | ||||
Корректирующие растворы системы ввода реагентов | |||||||
Удельная электропроводимость в баках аммиака |
мСм/см |
0,5 – 2,0 |
1,5 | ||||
Удельная электропроводимость в баках гидразина |
мСм/см |
0,5-2,0 |
1,5 | ||||
Удельная электропроводимость в баках едкого калия |
мСм/см |
10-140 |
80 |
Дистиллят подпитки в баках хранения чистого конденсата | |||||||||
Удельная электропроводимость |
мкСм/см |
0,2 – 2 |
0,7-1,5 | ||||||
Раствор борной кислоты в баках очищенного борного концентрата | |||||||||
Концентрация борной кислоты |
г/дм3 |
30 – 50 |
39,5-44,5 | ||||||
Раствор борной кислоты после т/о системы аварийного и планового расхолаживания первого контура | |||||||||
Концентрация борной кислоты |
г/дм3 |
0,02-20,0 |
0,05-16,0 | ||||||
Конденсат из конденсатосборников турбины | |||||||||
Удельная электропроводимость Н-катионированной пробы |
мкСм/см |
от 0 до 2 |
не более 0,2 | ||||||
Концентрация натрия |
мкг/л |
от 0 до 10 |
не более 5 | ||||||
Конденсат за конденсатными насосами первой ступени | |||||||||
Удельная электропроводимость Н-катионированной пробы |
мкСм/см |
от 0 до 2 |
не более 0,2 | ||||||
Концентрация растворенного кислорода |
мкг/л |
от 0 до 50 |
от 0 до 50 | ||||||
Концентрация натрия |
мкг/л |
от 0 до 10 |
не более 5 | ||||||
Конденсат на выходе из БОУ | |||||||||
Удельная электропроводимость |
мкСм/см |
от 0 до 1 |
не более 1 | ||||||
Концентрация натрия |
мкг/л |
от 0 до 10 |
не более 5 | ||||||
Конденсат за ПНД-2 | |||||||||
Концентрация растворенного кислорода |
мкг/л |
от 0 до 50 |
от 0 до 50 | ||||||
Конденсат за конденсатными насосами второй ступени | |||||||||
Концентрация натрия |
мкг/л |
от 0 до 10 |
не более 6 | ||||||
Удельная электропроводимость Н-катионированной пробы |
мкСм/см |
от 0 до 1 |
не более 1 | ||||||
Величина рН |
ед. рН |
от 8 до 10,5 |
от 9,3 до 9,7 | ||||||
Конденсат из системы дренажей второго контура | |||||||||
Удельная электропроводимость Н-катионированной пробы |
мкСм/см |
от 0 до 20 |
не более 20 | ||||||
Питательная вода за деаэратором | |||||||||
Концентрация растворенного кислорода |
мкг/л |
от 0 до 100 |
не более 5 | ||||||
Питательная вода за ПВД | |||||||||
Удельная электропроводимость Н-катионированной пробы |
мкСм/см |
от 0 до 2 |
не более 0,3 | ||||||
Величина рН |
ед. рН |
от 8 до 10,5 |
от 9,3 до 9,7 | ||||||
Пар после каждого ПГ | |||||||||
Удельная электропроводимость Н-катионированной пробы |
мкСм/см |
от 0 до 1 |
не более 0,3 | ||||||
Продувочная вода каждого ПГ | |||||||||
Удельная электропроводимость Н-катионированной пробы |
мкСм/см |
от 0 до 20 |
не более 1,5 | ||||||
Величина рН |
ед. рН |
от 8 до 10,5 |
от 9,0 до 9,6 | ||||||
Концентрация натрия |
мг/л |
от 0 до 1 |
не более 0,03 | ||||||
Концентрация хлорид-иона |
мг/л |
от 0,005 до 1 |
не более 0,03 | ||||||
Концентрация сульфат иона |
мг/л |
от 0,005 до 1 |
не более 0,03 | ||||||
Очищенная продувочная вода ПГ после установки СВО-5 | |||||||||
Удельная электропроводимость |
мкСм/см |
от 0 до 1 |
не более 0,3 | ||||||
Вода охлаждения ротора и сердечника статора генератора | |||||||||
Удельная электропроводимость |
мкСм/см |
от 0 до 5 |
не более 5 | ||||||
Величина рН |
ед. рН |
от 7 до 12 |
от 8 до 9 | ||||||
Концентрация растворенного кислорода |
мкг/л |
от 0 до 400 |
не более 400 | ||||||
Теплоноситель первого контура после доохладителя продувки | |||||||||
Удельная электропроводимость |
мкСм/см |
от 0 до 500 |
от 20 до 150 | ||||||
Концентрация растворенного кислорода |
мг/л |
от 0 до 0,2 |
не более 0,005 | ||||||
Концентрация растворенного водорода |
мг/л |
от 0 до 10 |
от 1,8 до 3,6 | ||||||
Концентрация натрия |
ммоль/л |
от 0,001 до 0,65 |
от 0,03 до 0,45 | ||||||
Концентрация калия |
ммоль/л |
от 0,01 до 0,65 |
от 0,03 до 0,45 | ||||||
Концентрация лития |
ммоль/л |
от 0,01 до 0,65 |
от 0,03 до 0,45 | ||||||
Концентрация фторид-иона |
мг/л |
от 0,01 до 0,4 |
не более 0,05 | ||||||
Концентрация хлорид-иона |
мг/л |
от 0,01 до 0,4 |
не более 0,1 | ||||||
Концентрация сульфат иона |
мг/л |
от 0,002 до 0,4 |
не более 0,03 | ||||||
Концентрация аммиака |
мг/л |
от 1,0 до 45 |
не менее 3,0 | ||||||
Концентрация борной кислоты |
г/л |
от 0,5 до 20 |
от 1 до 20 | ||||||
Концентрация гидразина |
мг/л |
от 0,1 до 35 |
от 0,2 до 30 | ||||||
Концентрация железа |
мг/л |
от 0,005 до 0,05 |
не более 0,05 | ||||||
Концентрация кальция |
мг/л |
от 0,005 до 0,1 |
не более 0,1 | ||||||
Общий органический углерод |
мг/л |
от 0,005 до 0,5 |
не более 0,5 | ||||||
Концентрация нитратов |
мг/л |
от 0,01 до 0,4 |
не более 0,2 | ||||||
Вода бассейна выдержки | |||||||||
Величина рН |
ед. рН |
от 4 до 10 |
не менее 4,2 | ||||||
Концентрация борной кислоты |
г/л |
от 0,5 до 20 |
от 16 до 20 | ||||||
Концентрация хлорид-иона |
мг/л |
от 0,02 до 0,2 |
не более 0,1 | ||||||
Концентрация фторид-иона |
мг/л |
от 0,02 до 0,2 |
не более 0,1 | ||||||
Нефтепродукты |
мг/л |
от 0,005 до 0,5 |
не более 0,5 | ||||||
Прозрачность |
% |
от 95 до 100 |
не менее 95 | ||||||
Водная и паровая среда системы компенсации давления | |||||||||
Концентрация борной кислоты |
г/л |
- |
- | ||||||
Концентрация растворенного кислорода |
мкг/л |
- |
- | ||||||
Концентрация растворенного водорода |
мкг/л |
- |
- |