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核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进(原稿) 核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进(原稿)

格式:word 上传:2025-07-21 20:30:46

《核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进(原稿)》修改意见稿

1、“.....在机组大量用水的情况下,会导致供水母管压力低跳泵。本文通给两台核电机组常规岛厂房用户,以满足用水要求。系统流程如下图所示。核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进原稿。自动控制模式下,若不满足相应的运行条件供水母管流量高于或两个除盐水罐的液位低于米或除盐水泵的入口阀都未打开,也会直接产生台泵的跳泵信号。控制逻辑管流量和压力两个参数对跳泵逻辑和副泵启动逻辑控制逻辑进行优化,经过几轮大修验证,效果与预期相符,彻底解决了机组在大修启机阶段大量用水时造成的跳闸问题,大大提高了除盐水分配系统的可靠性。此外,上述研究成果已经反馈到国内多个核电厂,并得到了广泛的应用和借鉴。参考文献水较多时,除盐水泵主泵出口压力很容易达到跳泵定值,从而导致台除盐水泵全部跳停,机组失去供水。另外,查询除盐水泵的说明书手册并咨询泵生产厂家,修改除盐水泵出口母管流量和压力定值对泵本身无影响。对比其它同类型核电厂......”

2、“.....台主泵台副泵台备用泵,通过流量核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进原稿加压力低联启副泵逻辑,并将供水压力母管压力低跳泵定值由修改为。方面可以避免除盐水泵的出口母管压力与流量不对应关系带来的跳泵风险,即除盐水泵在到达启动副泵流量前,由于压力低而造成主泵跳闸,备用泵又无法启动,机组失去供水问题另方面可以避免每次大修启机机组用水较多时改为,将出口母管压力低跳泵定值由修改为。图优化后除盐水泵启停控制逻辑图优化后,除盐水泵流量高由修改为启动副泵和流量低由修改为停运副泵定值,可以保证在下游用水量较大情况下,提前启动副泵保持除盐水泵出口母管的流量和压力,避免母管压力频繁接近跳泵定将出口母管压力低跳泵定值由修改为。图优化后除盐水泵启停控制逻辑图优化后,除盐水泵流量高由修改为启动副泵和流量低由修改为停运副泵定值,可以保证在下游用水量较大情况下,提前启动副泵保持除盐水泵出口母管的流量和压力......”

3、“.....此外,管流量上涨,但在到达启动副泵流量前,由于补水量以及补水速度的不同,供水母管的压力会多次接近或低于跳泵定值超过,具体如下图所示此时出口流量为,从而导致主泵跳闸,备用泵又无法启动,最终导致台供水泵全停,给机组的供水造成困难。图单台机组大修启机阶段除盐水母管流量控制逻辑存在的问题机组正常运行时,台除盐水主泵具体控制逻辑如下图所示,以号供水泵设臵为主泵为例运行就可以满足系统的用水量。当系统用户需水量增加时,除盐水分配系统母管的流量增加,当流量到达高流量上限时,自动启动第台除盐水泵号泵设为副泵运行当系统用户需水量减少压力特性曲线图控制逻辑优化与改进针对控制逻辑存在的问题,通过计算压力与流量对应的关系,增加了除盐水泵出口母管压力低联启副泵逻辑。此外,根据多次大修启机阶大量用水阶段流量曲线,将除盐水泵出口母管流量高启动副泵定值由修改为......”

4、“.....通过上位机直接手动启停。核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进原稿。摘要针对核电厂常规岛除盐水分配系统台供水泵跳闸问题,对除盐水分配系统控制逻辑进行了深入分析,发现控制逻辑设计不合理,在机组大量用水的情况下,会导致供水母管压力低跳泵。本文通管压力低跳泵。本文通过分析机组在大修启机阶段大量用水情况下的流量特性曲线,并对比其它同类型核电机组对控制逻辑提出了优化方案,并成功应用到现场。手动控制模式下,通过上位机直接手动启停。除盐水泵控制方式台除盐水泵启停逻辑主要分为以下种情况,具体可以参见下图控制逻辑图制泵的启停,出口母管流量高于时启动副泵,流量低于时停运副泵,出口母管压力低于时泵停运。具体控制逻辑及主要参数对比关系如下表所示。表同类型核电机组除盐水控制逻辑及主要参数对比表结论通过对核电厂除盐水分配系统的控制逻辑进行深入分析,并创新性的采用母管流量和。此外,增加压力低联启副泵逻辑......”

5、“.....方面可以避免除盐水泵的出口母管压力与流量不对应关系带来的跳泵风险,即除盐水泵在到达启动副泵流量前,由于压力低而造成主泵跳闸,备用泵又无法启动,机组失去供水问题另方面可以避免每次大修启机机组压力特性曲线图控制逻辑优化与改进针对控制逻辑存在的问题,通过计算压力与流量对应的关系,增加了除盐水泵出口母管压力低联启副泵逻辑。此外,根据多次大修启机阶大量用水阶段流量曲线,将除盐水泵出口母管流量高启动副泵定值由修改为,出口母管流量低停运副泵定值由修加压力低联启副泵逻辑,并将供水压力母管压力低跳泵定值由修改为。方面可以避免除盐水泵的出口母管压力与流量不对应关系带来的跳泵风险,即除盐水泵在到达启动副泵流量前,由于压力低而造成主泵跳闸,备用泵又无法启动,机组失去供水问题另方面可以避免每次大修启机机组用水较多时曲线图控制逻辑优化与改进针对控制逻辑存在的问题......”

6、“.....增加了除盐水泵出口母管压力低联启副泵逻辑。此外,根据多次大修启机阶大量用水阶段流量曲线,将除盐水泵出口母管流量高启动副泵定值由修改为,出口母管流量低停运副泵定值由修改为核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进原稿自运控制模式下,作为副泵,若母管流量高于,那么将产生副泵的启动信号此情况主要针对下游除盐用水量较大时,两台泵同时运行以满足用水需求。核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进原稿。除盐水泵控制方式台除盐水泵启停逻辑主要分为以下种情况,具体可以参见下图控制逻辑加压力低联启副泵逻辑,并将供水压力母管压力低跳泵定值由修改为。方面可以避免除盐水泵的出口母管压力与流量不对应关系带来的跳泵风险,即除盐水泵在到达启动副泵流量前,由于压力低而造成主泵跳闸,备用泵又无法启动,机组失去供水问题另方面可以避免每次大修启机机组用水较多时训中心压水堆核电站系统与设备上册北京原子能出版社......”

7、“.....。摘要针对核电厂常规岛除盐水分配系统台供水泵跳闸问题,对除盐水分配系统控制逻辑进行了深入分析,发现控制逻辑设计不合理,在机组大量用水的情况下,会导致供水的流量减少,当流量低至流量低限时,自动停止副泵运行。此外,除盐水分配系统母管压力低信号小于,会触发台除盐水泵自动跳闸信号。图优化前除盐水泵启停控制逻辑图通过对除盐水系统母管的压力和流量曲线分析,发现在单台机大修启机阶段,由于机组冷凝器大量补水,导致母管流量上压力两个参数对跳泵逻辑和副泵启动逻辑控制逻辑进行优化,经过几轮大修验证,效果与预期相符,彻底解决了机组在大修启机阶段大量用水时造成的跳闸问题,大大提高了除盐水分配系统的可靠性。此外,上述研究成果已经反馈到国内多个核电厂,并得到了广泛的应用和借鉴。参考文献广东核电压力特性曲线图控制逻辑优化与改进针对控制逻辑存在的问题,通过计算压力与流量对应的关系......”

8、“.....此外,根据多次大修启机阶大量用水阶段流量曲线,将除盐水泵出口母管流量高启动副泵定值由修改为,出口母管流量低停运副泵定值由修除盐水泵主泵出口压力很容易达到跳泵定值,从而导致台除盐水泵全部跳停,机组失去供水。另外,查询除盐水泵的说明书手册并咨询泵生产厂家,修改除盐水泵出口母管流量和压力定值对泵本身无影响。对比其它同类型核电厂,也设臵台泵除盐水泵,台主泵台副泵台备用泵,通过流量和压力联合将出口母管压力低跳泵定值由修改为。图优化后除盐水泵启停控制逻辑图优化后,除盐水泵流量高由修改为启动副泵和流量低由修改为停运副泵定值,可以保证在下游用水量较大情况下,提前启动副泵保持除盐水泵出口母管的流量和压力,避免母管压力频繁接近跳泵定值。此外,通过分析机组在大修启机阶段大量用水情况下的流量特性曲线,并对比其它同类型核电机组对控制逻辑提出了优化方案,并成功应用到现场......”

9、“.....若不满足相应的运行条件供水母管流量高于或两个除盐水罐的液位低于米或除盐水泵的入口阀都未打开,也会直接产生台泵的跳泵信号,但在到达启动副泵流量前,由于补水量以及补水速度的不同,供水母管的压力会多次接近或低于跳泵定值超过,具体如下图所示此时出口流量为,从而导致主泵跳闸,备用泵又无法启动,最终导致台供水泵全停,给机组的供水造成困难。图单台机组大修启机阶段除盐水母管流量和压力特性核电厂除盐水分配系统控制逻辑优化与改进原稿加压力低联启副泵逻辑,并将供水压力母管压力低跳泵定值由修改为。方面可以避免除盐水泵的出口母管压力与流量不对应关系带来的跳泵风险,即除盐水泵在到达启动副泵流量前,由于压力低而造成主泵跳闸,备用泵又无法启动,机组失去供水问题另方面可以避免每次大修启机机组用水较多时在的问题机组正常运行时,台除盐水主泵具体控制逻辑如下图所示,以号供水泵设臵为主泵为例运行就可以满足系统的用水量......”

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