陳良,王群峰,王剛,董偉鶴,王天軍(中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518120)
CPR1000是在LA II基礎(chǔ)上加以改進(jìn),同時考慮為實(shí)現(xiàn)自主化、國產(chǎn)化及大幅降低核電造價,最終采用了安全級數(shù)字化控制系統(tǒng)MELTAC平臺+非安全級數(shù)字化系統(tǒng)HOLLIAS平臺。
采用MELCTAC平臺技術(shù)的堆芯冷卻系統(tǒng)(CCMS)實(shí)現(xiàn)了RIC系統(tǒng)的兩大功能,即燃料組件冷卻劑出口溫度的測量和壓力容器液位的測量。其功能在CPR1000項(xiàng)目中納入RPS范疇,安全功能等級屬于1E級,由A/B列兩個機(jī)柜實(shí)現(xiàn)了飽和裕度和壓力容器水位的計(jì)算及顯示。
整個CCMS系統(tǒng)層次架構(gòu)清晰,主要由五部分構(gòu)成,每個部分由若干個采集及計(jì)算模塊組成,主要構(gòu)成如下:
(1)相關(guān)輸入信號采集:
一回路相對壓力PRCP采集模塊;
安全殼絕對壓力PETY采集模塊;
壓力容器液位差壓ΔP采集模塊;
RCP主泵運(yùn)行狀態(tài)信號采集模塊;
RPR保護(hù)信號(SI及P4)采集模塊;
(2)熱電偶有效性檢驗(yàn):
熱電偶有效性驗(yàn)證篩選處理模塊;
熱電偶有效性驗(yàn)證前提條件處理模塊;
熱電偶有效性驗(yàn)證處理模塊;
(3)堆芯飽和裕度計(jì)算:
一回路絕對壓力PABS計(jì)算模塊;
飽和溫度TSAT計(jì)算模塊;
飽和裕度ΔTSAT計(jì)算模塊;
飽和裕度的不確定度Σ計(jì)算模塊;
(4)壓力容器液位計(jì)算:
反應(yīng)堆冷卻劑密度RHO計(jì)算模塊;
壓力容器滿水位時的差壓DPVSL100計(jì)算模塊;
壓力容器水位差壓DPVSL計(jì)算模塊;
壓力容器水位計(jì)算模塊;
(5)A列、B列計(jì)算結(jié)果互校:
互??捎脳l件處理模塊;
互校處理模塊;
輸出顯示處理模塊。
CCMS通過硬接線及網(wǎng)絡(luò)傳送方式從現(xiàn)場變送器、反應(yīng)堆保護(hù)機(jī)柜(RPC)和專設(shè)柜(ESFAC)分別采集堆芯熱電偶溫度,一回路冷卻劑相對壓力,安全殼大氣絕對壓力,壓力容器水位差壓等模擬量信號。
圖1 數(shù)據(jù)處理過程
根據(jù)RCP主泵的運(yùn)行狀態(tài)及RPR保護(hù)系統(tǒng)狀態(tài)(P4及SI)信號,將上述溫度、壓力等模擬量經(jīng)過系列的復(fù)雜計(jì)算之后得到飽和裕度(ΔTSAT)和堆芯液位值(LVSL)。在滿足一定的條件下,對冗余的A、B兩列數(shù)據(jù)進(jìn)行互校以整合出一組數(shù)據(jù)ΔTSAT和LVSL,并將其送BUP PAMS 指示儀表和KIC顯示,其大致過程可用圖1簡要概括。
對于相關(guān)模擬量輸入信號采集,無論是從現(xiàn)場硬接線采集來的TRIC,還是從RPC機(jī)柜通過Data Link和Safety Bus傳送過來的PRCP、PETY、ΔP信號,這些值在參與計(jì)算之前都需要進(jìn)行信號可用性檢查。在MELTAC平臺中,通過POL圖AUE(DUE)模塊和高低閾值比較模塊的判斷輸出是否可用。一旦發(fā)現(xiàn)該信號不信賴,則信號被剔除或者采用上一采集周期的值代替(CCMS的CPU處理周期為100ms),同時產(chǎn)生相應(yīng)的報警提醒操作人員。
熱電偶有效性校核,首先會統(tǒng)計(jì)滿足上述可用熱電偶個數(shù)(NTA)及相應(yīng)熱電偶的平均值(TAVG),只有在滿足NTA大于NTAmin(15個),才能繼續(xù)進(jìn)行下一步的有效性校核,否則會中止整個校核過程,輸出上一個周期的堆芯熱電偶最大值(TRIC_MAX)及上一周期滿足有效性的熱電偶平均值(TRIC_AVG)。目前,40個熱電偶中有38個堆芯出口處溫度值將全部用于有效性校核,用于測量壓力容器上封頭溫度的兩個信號RIC002MT和RIC035MT不參與有效性校核。
除了需要滿足NTA至少大于15個外,還有更嚴(yán)格的校核條件:①安注信號(SI);②跳堆信號(P4);③RCP主泵全部停止運(yùn)行;④TAVG大于閾值(S_IVTAVG);⑤平均溫度變化不穩(wěn)定。一旦滿足上述任何一個條件,則立即停止校核過程,同樣輸出上一周期的TRIC_MAX和TRIC_AVG。核電站安全要求對于熱電偶校核過程應(yīng)在堆芯處于穩(wěn)定情況下才投入運(yùn)行,用于選出最能代表堆芯狀況的熱電偶。如上述校核條件均不滿足,則針對每一個可用熱電偶進(jìn)行有效性校核,其大致過程為將可用熱電偶與TAVG進(jìn)行比較,若其偏差滿足規(guī)定要求,則認(rèn)為是有效熱電偶,并且統(tǒng)計(jì)出滿足條件的有效熱電偶個數(shù)(NTV),最大有效熱電偶(TRIC_MAX)及相應(yīng)熱電偶的平均值(TRIC_AVG)。如果NTV小于NTVmin,同樣認(rèn)為熱電偶有效性校核處理過程失敗,輸出上一周期TRIC_MAX和TRIC_AVG。
飽和裕度是一個用以描述堆芯冷卻程度的物理量,需要通過當(dāng)前工況下壓力相對應(yīng)的飽和溫度求得,TSAT可以用下列公式表示:
飽和裕度,即最小過冷度為:
當(dāng)堆功率低于10%Pn時,若△TSAT小于20℃,則會發(fā)出報警,告知操作員堆芯冷卻不良。
Σ是用以描述△TSAT的不確定度,因?yàn)門SAT的計(jì)算是通過建立理想模型得到的,勢必會與真實(shí)值存在一定的偏差,Σ正是對偏差值的修正。
Σ可由基于PABS的函數(shù)曲線給出,根據(jù)TRIC_MAX是否大于TRIC_RANGE(400℃)選擇寬量程溫度Σ曲線和窄量程溫度Σ曲線。由于K型熱電偶在高溫和低溫時的不同精度決定了選用兩條不同Σ曲線。
根據(jù)之前計(jì)算得到的TRIC_MAX、TRIC_HEAD、 PABS和TSAT,經(jīng)一系列的熱工計(jì)算公式可算出蒸汽密度(ρV)、液態(tài)水密度(ρL)、反應(yīng)堆壓力容器滿水時堆芯部分水密度(ρVSL100),及壓力容器滿水時上封頭部分水的密度(ρHEAD100)。
在機(jī)組正常運(yùn)行時,壓力容器內(nèi)充滿水。只有在失水事故下,由于上部充滿蒸汽,這時才有測量液位的必要性。當(dāng)水位過低時,堆內(nèi)燃料組件有露出液面發(fā)生熔融的危險,此時對于LVSL的監(jiān)測非常重要。
其中滿水位時的壓力容器差壓(ΔPVSL100)為LVSL計(jì)算的一個輸入?yún)?shù)。由于在正常工況下堆芯內(nèi)流過的一回路冷卻劑的動態(tài)壓頭的存在,在計(jì)算ΔPVSL100需考慮RCP主泵運(yùn)行數(shù)量對其的修正。
CI系數(shù):
計(jì)算堆芯液位值的另一個輸入?yún)?shù)壓力容器差壓(ΔPVSL),代表了反應(yīng)堆壓力容器頂部與底部之間的總差壓,其包括了一部分由液位高度形成的靜態(tài)差壓頭,一部分流過堆芯的一回路流量動態(tài)壓頭,還有儀表管周圍環(huán)境條件的變化及變送器安裝,布置產(chǎn)生的誤差。
Formula:ΔPVSL=ΔPM-ΔPREF-EC (EC=EC0+αEC*PRCP)
注:αEC為對一回路相對壓力的修正因子。
由此可以得到壓力容器液位:
Formula:LVSL=(ΔPVSL/ΔPVSL100-ρv/ρL) /(1-ρv/ρL)*100%(液位以%表示)
CCMS A、B列互校的目的在于驗(yàn)證A、B列計(jì)算出來的△TSAT與LVSL保持一致,避免對操作員造成不必要的干擾,并且在事故后,操作員執(zhí)行SOP一般都會使用互校后的數(shù)據(jù)。
正常情況下A、B兩列通過RS485接口,以高達(dá)1Mbps的速度定期進(jìn)行互校數(shù)據(jù)的相互傳輸,數(shù)據(jù)主要包括△TSAT及其有效性(A_△TSAT)、LVSL及其有效性(A_LVSL),Σ及其有效性和RCP主泵運(yùn)行個數(shù)。當(dāng)數(shù)據(jù)交換過程中通訊發(fā)生故障,A/B列主泵數(shù)量不一致或者主泵數(shù)量盡管相等,但是等于2時,由于互校條件不滿足,則各自直接將本列的△TSAT與LVSL輸出顯示。此外,由于某種原因,即使在滿足互校條件的情況下也可以手動閉鎖互校,分別輸出兩列結(jié)果。
當(dāng)互校開始執(zhí)行時,執(zhí)行下列程序:
LVSL_I,TSAT_I為互校后輸出的結(jié)果;
Lmin和Tmin表示A列和B列中液位和飽和裕度的小值;
LOK指:if |LA-LB|<2Σ’, then L=(LA+LB)/2,otherwise,L=min(LA,LB)
注:A_LVSL_A, A_LVSL_B, A_TSAT_A, A_TSAT_B分別簡寫成VLA,VLB,VTA,VTA,VTB;
TOK指:if |TA-TB|<ΣA+ΣB, then L=(TA+TB)/2,otherwise,L=min(TA,TB)
CCMS盡管用于堆芯冷卻狀態(tài)及液位的監(jiān)視,不參與反應(yīng)堆的控制,但是其在正常運(yùn)行工況及事故后,對于操作員能否采取正確的措施起著至關(guān)重要的作用。隨著DCS技術(shù)的日臻成熟,CCMS的實(shí)現(xiàn)方式將會多種多樣,但是其基本的架構(gòu)和原理始終保持不變。
[1]廣東核電培訓(xùn)中心編著.900MW壓水堆核電站系統(tǒng)與設(shè)備 [M].原子能出版社.