基于蒙特卡羅方法事故進程分析的CPR1000全廠斷電事故PSA
發(fā)布時間:2022-01-01 17:14
本文對CPR1000核電廠全廠斷電事故下可能出現(xiàn)的事故序列的進程建立數(shù)學(xué)模型,使用蒙特卡羅方法,編寫程序計算了每種事故進程中交流電源及時恢復(fù)的可能性。根據(jù)計算結(jié)果對全廠斷電事故進行了概率安全分析(PSA)。結(jié)果表明,使用蒙特卡羅方法對全廠斷電事故進程進行動態(tài)分析,可使PSA更貼近核電廠實際情況,有利于更好地認知核電廠整體風(fēng)險和全廠斷電風(fēng)險。
【文章來源】:原子能科學(xué)技術(shù). 2020,54(11)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
CPR1000核電廠簡化交流電源系統(tǒng)接線圖
全廠斷電發(fā)生在喪失廠外電后的時間長短對事故進程有顯著影響,因此事故的時間進程由喪失廠外電開始分析。模型化的時間進程如圖2所示。t0時刻機組喪失廠外電,電網(wǎng)維修人員開始維修外電網(wǎng);t1時刻1臺應(yīng)急柴油發(fā)電機失效,維修人員開始維修。t2時刻第2臺應(yīng)急柴油發(fā)電機發(fā)生失效,如尚未能恢復(fù)t0時刻失去的外電網(wǎng)或修復(fù)t1時刻失效的應(yīng)急柴油發(fā)電機,事故發(fā)展為全廠斷電,并假設(shè)在此時開始準備接入附加柴油發(fā)電機。t3時刻發(fā)生了緩解事故的前沿系統(tǒng)失效。前沿系統(tǒng)失效后經(jīng)過Δt時間,在t4時刻之前如果不能及時恢復(fù)應(yīng)急交流電源,將發(fā)生堆芯損毀,如在t4時刻之前恢復(fù)了應(yīng)急交流電源,則可通過投運可用的系統(tǒng)緩解事故。
利用程序產(chǎn)生兩個服從指數(shù)分布的隨機數(shù),指數(shù)分布參數(shù)分別為外電網(wǎng)平均修復(fù)時間的倒數(shù)和應(yīng)急柴油發(fā)電機平均修復(fù)時間的倒數(shù)。這兩個隨機數(shù)分別作為外電網(wǎng)修復(fù)所用的時間和應(yīng)急柴油發(fā)電機修復(fù)所用的時間。計算中,目標電廠的外電網(wǎng)失效后的平均修復(fù)時間為12.8 h,目標電廠應(yīng)急柴油發(fā)電機失效后平均修復(fù)時間為5 h。通過對比抽樣得到的t2時刻和交流電源被修復(fù)的時刻,可判斷全廠斷電是否發(fā)生。通過重復(fù)上述采樣計算,可統(tǒng)計得到喪失廠外電發(fā)展為全廠斷電的概率,當采樣次數(shù)達到一定數(shù)量后,即可準確算出喪失廠外電發(fā)展為全廠斷電的概率。根據(jù)上文分析編制了程序,計算流程圖如圖3所示。3.3 計算結(jié)果與分析
【參考文獻】:
期刊論文
[1]全廠斷電事故中反應(yīng)堆冷卻劑泵軸封失效分析及應(yīng)對措施[J]. 焦森林,王連名,羅斌. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇. 2019(03)
[2]CPR1000全廠斷電事故模擬及主泵軸封破口敏感性分析[J]. 楊奧,黃志翱,繆惠芳,李寧. 廈門大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2018(05)
[3]壓水堆核電廠應(yīng)對全廠斷電的電源設(shè)計[J]. 孔靜,張奇,應(yīng)亮,劉鵬. 核安全. 2017(01)
[4]全廠斷電情景下M310核電廠緩解措施分析[J]. 周克峰,鄭繼業(yè),馮進軍,石俊英,俞爾俊. 原子能科學(xué)技術(shù). 2014(08)
[5]核電廠喪失廠外電的經(jīng)驗反饋[J]. 焦峰,侯秦脈,車樹偉. 中國核電. 2013(02)
[6]輔助給水系統(tǒng)對緩解全廠斷電事故能力研究[J]. 張往鎖,曹夏昕,閻昌琪,陳薇. 原子能科學(xué)技術(shù). 2012(05)
[7]設(shè)備修復(fù)率對系統(tǒng)可靠性的影響研究[J]. 玉宇,劉濤,童節(jié)娟,趙軍,張阿玲. 高技術(shù)通訊. 2010(08)
[8]應(yīng)用蒙特卡羅方法模擬核電廠喪失設(shè)備冷卻水系統(tǒng)始發(fā)事件的頻率[J]. 玉宇,童節(jié)娟,趙軍,劉濤,張阿玲. 核動力工程. 2010(04)
[9]壓水堆核電廠全廠斷電事故及其緩解措施[J]. 張龍飛,張大發(fā),徐金良. 原子能科學(xué)技術(shù). 2008(11)
[10]大亞灣核電站全廠斷電事故及第5臺應(yīng)急柴油機的概率安全評價[J]. 王朝貴,郭建兵. 核動力工程. 2004(04)
本文編號:3562476
【文章來源】:原子能科學(xué)技術(shù). 2020,54(11)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
CPR1000核電廠簡化交流電源系統(tǒng)接線圖
全廠斷電發(fā)生在喪失廠外電后的時間長短對事故進程有顯著影響,因此事故的時間進程由喪失廠外電開始分析。模型化的時間進程如圖2所示。t0時刻機組喪失廠外電,電網(wǎng)維修人員開始維修外電網(wǎng);t1時刻1臺應(yīng)急柴油發(fā)電機失效,維修人員開始維修。t2時刻第2臺應(yīng)急柴油發(fā)電機發(fā)生失效,如尚未能恢復(fù)t0時刻失去的外電網(wǎng)或修復(fù)t1時刻失效的應(yīng)急柴油發(fā)電機,事故發(fā)展為全廠斷電,并假設(shè)在此時開始準備接入附加柴油發(fā)電機。t3時刻發(fā)生了緩解事故的前沿系統(tǒng)失效。前沿系統(tǒng)失效后經(jīng)過Δt時間,在t4時刻之前如果不能及時恢復(fù)應(yīng)急交流電源,將發(fā)生堆芯損毀,如在t4時刻之前恢復(fù)了應(yīng)急交流電源,則可通過投運可用的系統(tǒng)緩解事故。
利用程序產(chǎn)生兩個服從指數(shù)分布的隨機數(shù),指數(shù)分布參數(shù)分別為外電網(wǎng)平均修復(fù)時間的倒數(shù)和應(yīng)急柴油發(fā)電機平均修復(fù)時間的倒數(shù)。這兩個隨機數(shù)分別作為外電網(wǎng)修復(fù)所用的時間和應(yīng)急柴油發(fā)電機修復(fù)所用的時間。計算中,目標電廠的外電網(wǎng)失效后的平均修復(fù)時間為12.8 h,目標電廠應(yīng)急柴油發(fā)電機失效后平均修復(fù)時間為5 h。通過對比抽樣得到的t2時刻和交流電源被修復(fù)的時刻,可判斷全廠斷電是否發(fā)生。通過重復(fù)上述采樣計算,可統(tǒng)計得到喪失廠外電發(fā)展為全廠斷電的概率,當采樣次數(shù)達到一定數(shù)量后,即可準確算出喪失廠外電發(fā)展為全廠斷電的概率。根據(jù)上文分析編制了程序,計算流程圖如圖3所示。3.3 計算結(jié)果與分析
【參考文獻】:
期刊論文
[1]全廠斷電事故中反應(yīng)堆冷卻劑泵軸封失效分析及應(yīng)對措施[J]. 焦森林,王連名,羅斌. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇. 2019(03)
[2]CPR1000全廠斷電事故模擬及主泵軸封破口敏感性分析[J]. 楊奧,黃志翱,繆惠芳,李寧. 廈門大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2018(05)
[3]壓水堆核電廠應(yīng)對全廠斷電的電源設(shè)計[J]. 孔靜,張奇,應(yīng)亮,劉鵬. 核安全. 2017(01)
[4]全廠斷電情景下M310核電廠緩解措施分析[J]. 周克峰,鄭繼業(yè),馮進軍,石俊英,俞爾俊. 原子能科學(xué)技術(shù). 2014(08)
[5]核電廠喪失廠外電的經(jīng)驗反饋[J]. 焦峰,侯秦脈,車樹偉. 中國核電. 2013(02)
[6]輔助給水系統(tǒng)對緩解全廠斷電事故能力研究[J]. 張往鎖,曹夏昕,閻昌琪,陳薇. 原子能科學(xué)技術(shù). 2012(05)
[7]設(shè)備修復(fù)率對系統(tǒng)可靠性的影響研究[J]. 玉宇,劉濤,童節(jié)娟,趙軍,張阿玲. 高技術(shù)通訊. 2010(08)
[8]應(yīng)用蒙特卡羅方法模擬核電廠喪失設(shè)備冷卻水系統(tǒng)始發(fā)事件的頻率[J]. 玉宇,童節(jié)娟,趙軍,劉濤,張阿玲. 核動力工程. 2010(04)
[9]壓水堆核電廠全廠斷電事故及其緩解措施[J]. 張龍飛,張大發(fā),徐金良. 原子能科學(xué)技術(shù). 2008(11)
[10]大亞灣核電站全廠斷電事故及第5臺應(yīng)急柴油機的概率安全評價[J]. 王朝貴,郭建兵. 核動力工程. 2004(04)
本文編號:3562476
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/hkxlw/3562476.html
最近更新
教材專著