壓水堆核電廠反應(yīng)堆與汽輪機(jī)功率協(xié)調(diào)控制方案的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-04-12 16:16
反應(yīng)堆與汽輪機(jī)功率協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)是核電廠核心的控制系統(tǒng)之一,其控制的目標(biāo)是保持一、二回路功率的動(dòng)態(tài)平衡,確保功率波動(dòng)值和反應(yīng)堆熱功率處于允許的范圍。在正常運(yùn)行工況、甩負(fù)荷以及各種瞬態(tài)運(yùn)行工況下,其能保證一、二回路功率快速跟隨,同時(shí)確保反應(yīng)堆和汽輪機(jī)處于安全可控的狀態(tài)。在運(yùn)核電機(jī)組的一些運(yùn)行事件,暴露出反應(yīng)堆與汽輪機(jī)功率協(xié)調(diào)控制方案存在一些問(wèn)題,因此本課題選擇對(duì)其進(jìn)行研究,試圖找到解決問(wèn)題的方法。國(guó)內(nèi)、外壓水堆核電廠反應(yīng)堆與汽輪機(jī)功率協(xié)調(diào)控制方案普遍采用反應(yīng)堆功率跟隨汽輪機(jī)的運(yùn)行模式,即G模式,汽輪發(fā)電機(jī)的功率值由操作員手動(dòng)給定或電網(wǎng)遙控給定,而反應(yīng)堆的功率跟隨汽輪發(fā)電機(jī)功率變化。本文以G模式運(yùn)行的堆機(jī)功率協(xié)調(diào)控制方案為研究對(duì)象,分別研究了典型反應(yīng)堆功率控制系統(tǒng)和汽輪機(jī)功率控制系統(tǒng)的控制策略以及二者間的功能接口。本文采用正向設(shè)計(jì)的思路,分析了典型反應(yīng)堆與汽輪機(jī)功率協(xié)調(diào)控制的功能需求,探討當(dāng)前堆機(jī)功率協(xié)調(diào)控制方案與典型堆機(jī)功能需求分析結(jié)果的符合程度。本文結(jié)合工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),闡述了當(dāng)前堆機(jī)功率協(xié)調(diào)控制方案在某些特殊運(yùn)行工況下存在著反應(yīng)堆超功率和控制棒擾動(dòng)的問(wèn)題,并針對(duì)當(dāng)前存在的問(wèn)題提出了自己的改...
【文章來(lái)源】:上海交通大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:83 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1平均溫度恒定特性曲線??Fi.2-1?The?characteristic?curve?of?constant?averae?temerature??
下文對(duì)這四種靜特性方案逐一簡(jiǎn)單介紹6??2.?1.1.1平均溫度恒定運(yùn)行方案??平均溫度恒定方案如圖2-1所錄,在反應(yīng)堆處于各種功率平臺(tái)運(yùn)行時(shí),均保持反??應(yīng)堆的平均溫度均處于恒定的狀態(tài),從圖中容易看出蒸汽發(fā)生器的蒸汽壓力將隨反應(yīng)??堆功率Pn的升高而下降,且在反應(yīng)堆核功率的0-50%范圍內(nèi),蒸汽壓力下降速率較快。??國(guó)外早期投運(yùn)的核電廠曾采用過(guò)此方案。??A?Temperature??Pressure??|??1—?Thot?? ̄I?Tavg??50%?100%?Pn%??圖2-1平均溫度恒定特性曲線??Fig.2-1?The?characteristic?curve?of?con
有功率棒組G棒和溫度棒組R棒,G棒組和R棒組共同調(diào)節(jié)反應(yīng)堆的核功率,其中G??棒用作反應(yīng)堆功率的粗調(diào)節(jié),R棒用于反應(yīng)堆功率的精細(xì)調(diào)節(jié)。典型的反應(yīng)堆功率控??制方案見(jiàn)圖2-5。????功率控制^?^?丁?ref?|?負(fù)荷??|?1?y?|靜態(tài)特性??^?']?Tavg?^極^U一-.^hot??(1/2)??Tcold??R??棒??????差?^???Grid??^?1??——&?*^卜定曲線pgj??1?—:???圖2-5典型反應(yīng)堆功率控制簡(jiǎn)圖??Fig.2-5?The?typical?reactor?power?control?diagram??2.?1.2.?1反應(yīng)堆目標(biāo)功率整定??反應(yīng)堆功率根據(jù)路負(fù)荷進(jìn)行整定,通過(guò)g棒調(diào)節(jié)反應(yīng)堆反應(yīng)性實(shí)現(xiàn)堆芯功??率調(diào)節(jié)。典型反應(yīng)堆G棒組控制簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖2-6,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)按一個(gè)基本刻虔??第8?K??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]多項(xiàng)式擬合振型函數(shù)法求解多跨傳動(dòng)軸的彎曲振動(dòng)響應(yīng)[J]. 彭勃,朱如鵬,李苗苗,李峙岳. 振動(dòng)與沖擊. 2017(18)
[2]基于MSET的電站風(fēng)機(jī)故障預(yù)警技術(shù)研究[J]. 楊婷婷,張蓓,呂游,邸小慧. 熱能動(dòng)力工程. 2017(09)
[3]國(guó)產(chǎn)300MW汽輪發(fā)電機(jī)組凝汽器真空下降的原因及處理方法[J]. 馬宇. 低碳世界. 2016(30)
[4]核電廠反應(yīng)堆功率控制系統(tǒng)淺析[J]. 孟強(qiáng),王丹華. 南方能源建設(shè). 2016(03)
[5]AP1000反應(yīng)堆功率控制系統(tǒng)分析[J]. 張俊. 科技傳播. 2016(17)
[6]某核電廠未能緊急停堆的預(yù)期瞬態(tài)解析[J]. 馬省委. 無(wú)線互聯(lián)科技. 2016(14)
[7]一次調(diào)頻對(duì)核電機(jī)組動(dòng)力一回路運(yùn)行安全影響的研究[J]. 陳峰. 福建農(nóng)機(jī). 2016(02)
[8]基于SIMULINK的核反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)建模與仿真[J]. 張倬,董化平,孫啟航. 科技視界. 2016(14)
[9]核電廠汽輪機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)適用性分析與研究[J]. 曾彬,展曉磊,張沖. 自動(dòng)化儀表. 2015(11)
[10]核電站汽輪機(jī)限負(fù)荷參數(shù)定值設(shè)置研究分析[J]. 黃美華,李平洋. 發(fā)電設(shè)備. 2015(06)
本文編號(hào):3133592
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【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1平均溫度恒定特性曲線??Fi.2-1?The?characteristic?curve?of?constant?averae?temerature??
下文對(duì)這四種靜特性方案逐一簡(jiǎn)單介紹6??2.?1.1.1平均溫度恒定運(yùn)行方案??平均溫度恒定方案如圖2-1所錄,在反應(yīng)堆處于各種功率平臺(tái)運(yùn)行時(shí),均保持反??應(yīng)堆的平均溫度均處于恒定的狀態(tài),從圖中容易看出蒸汽發(fā)生器的蒸汽壓力將隨反應(yīng)??堆功率Pn的升高而下降,且在反應(yīng)堆核功率的0-50%范圍內(nèi),蒸汽壓力下降速率較快。??國(guó)外早期投運(yùn)的核電廠曾采用過(guò)此方案。??A?Temperature??Pressure??|??1—?Thot?? ̄I?Tavg??50%?100%?Pn%??圖2-1平均溫度恒定特性曲線??Fig.2-1?The?characteristic?curve?of?con
有功率棒組G棒和溫度棒組R棒,G棒組和R棒組共同調(diào)節(jié)反應(yīng)堆的核功率,其中G??棒用作反應(yīng)堆功率的粗調(diào)節(jié),R棒用于反應(yīng)堆功率的精細(xì)調(diào)節(jié)。典型的反應(yīng)堆功率控??制方案見(jiàn)圖2-5。????功率控制^?^?丁?ref?|?負(fù)荷??|?1?y?|靜態(tài)特性??^?']?Tavg?^極^U一-.^hot??(1/2)??Tcold??R??棒??????差?^???Grid??^?1??——&?*^卜定曲線pgj??1?—:???圖2-5典型反應(yīng)堆功率控制簡(jiǎn)圖??Fig.2-5?The?typical?reactor?power?control?diagram??2.?1.2.?1反應(yīng)堆目標(biāo)功率整定??反應(yīng)堆功率根據(jù)路負(fù)荷進(jìn)行整定,通過(guò)g棒調(diào)節(jié)反應(yīng)堆反應(yīng)性實(shí)現(xiàn)堆芯功??率調(diào)節(jié)。典型反應(yīng)堆G棒組控制簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖2-6,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)按一個(gè)基本刻虔??第8?K??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]多項(xiàng)式擬合振型函數(shù)法求解多跨傳動(dòng)軸的彎曲振動(dòng)響應(yīng)[J]. 彭勃,朱如鵬,李苗苗,李峙岳. 振動(dòng)與沖擊. 2017(18)
[2]基于MSET的電站風(fēng)機(jī)故障預(yù)警技術(shù)研究[J]. 楊婷婷,張蓓,呂游,邸小慧. 熱能動(dòng)力工程. 2017(09)
[3]國(guó)產(chǎn)300MW汽輪發(fā)電機(jī)組凝汽器真空下降的原因及處理方法[J]. 馬宇. 低碳世界. 2016(30)
[4]核電廠反應(yīng)堆功率控制系統(tǒng)淺析[J]. 孟強(qiáng),王丹華. 南方能源建設(shè). 2016(03)
[5]AP1000反應(yīng)堆功率控制系統(tǒng)分析[J]. 張俊. 科技傳播. 2016(17)
[6]某核電廠未能緊急停堆的預(yù)期瞬態(tài)解析[J]. 馬省委. 無(wú)線互聯(lián)科技. 2016(14)
[7]一次調(diào)頻對(duì)核電機(jī)組動(dòng)力一回路運(yùn)行安全影響的研究[J]. 陳峰. 福建農(nóng)機(jī). 2016(02)
[8]基于SIMULINK的核反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)建模與仿真[J]. 張倬,董化平,孫啟航. 科技視界. 2016(14)
[9]核電廠汽輪機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)適用性分析與研究[J]. 曾彬,展曉磊,張沖. 自動(dòng)化儀表. 2015(11)
[10]核電站汽輪機(jī)限負(fù)荷參數(shù)定值設(shè)置研究分析[J]. 黃美華,李平洋. 發(fā)電設(shè)備. 2015(06)
本文編號(hào):3133592
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