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CPR1000核电站主要电气系统调试分析

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摘要:以cpr1000代表第三类核电机组因为结合非能动安全设计观念,电器系统设计拥有同第二代机组不同特征。结合CPR1000核电机组电气系统设计做综合分析,对该系统调试进行分析,为相关系统自动化设计提供一些参考性建议。

关键词:CPR1000核电站;电气系统;调试

前言

CPR1000核电机组为我们国家引进新一代高瓦级的核电机组,同传统压水技术做比较,CPR1000主要特征为采用非能动安全设计观念,主要体现非能动余热排出的系统,非能动应急堆芯相关冷却系统,自动降压的系统,非能动安全壳的冷却系统与非能动主控室的可拘留系统等。以以上非能动的系统设计应用作为基础,让核电站安全水平有所提升。基于该设计理念,让该CPR1000核电厂电气系统设计不同于以往核电站特征,本文也是以此作为基础,对CPR1000核电站主要电气系统调试做了一系列综合分析,希望会对相关工作者有所帮助。

1.CPR1000核电站主要电气系统

CPR1000核电站多种项目当中,因为主要电气系统涉及面十分宽泛,接口又相对复杂,对资源配置也提出了更高的要求,为有效提升系统设计,制造效率,达到设计,制造,安装,调试各个阶段有序进行,凭借同它相连接的其他系统整体进度,结合化整为零相关策略,把CPR1000核电站主要电气系统划分成三个子包,来避免CPR1000核电站主要电气系统各阶段进度对CPR1000核电站整个建造进度影响。从上面子包划分,CPR1000核电站多项目首项目岭澳二期的工程建设当中参照未结合主要电气系统岭澳一期建造实际进度对核电站建造进度进行编制,CPR1000核电站主要电气系统建造进度对里面模拟控制部分安装进度做适度调整[1]。参照CPR1000设计控制相关文件,依据核电站实体控制的区域,我们把电气系统划分成厂外与厂内的电气系统;依据电气系统功能,厂外的电气系统经500kV开关站相关系统,220kV开关站相关系统,主变压器还有机组高压内厂用的变压器相关系统这些多方面组成;厂内的电气系统经主发电相关系统,励磁和电压调节有关系统,主交流的电源系统,备用的电源系统,电气的电源系统等组成。因为CPR1000核电站反应堆的堆芯冷却与安全壳结合非能动的相关安全系统设计,所以,不应用在安全停堆1E级的交流电源,因此厂外的电气系统没有具备安全性,厂内的电气系统应当具备电气安全功能而不需要具备1E级安全性,都是属于非1E级的系统[2]。CPR1000核电机组电气电相关系统被划分成两种独立系统:1E级电气和不间断的电源系统与非1E级电气和不间断的电源系统,1E级系统实现了相关安全功能。

2.CPR1000核电站电气系统的故障

2.1交-电气串电接地

交电气串电接地指的是电气系统中交流220KV直接串联到设备当中,由于串联电具有高压、功率大的特性,对于电气系统的保护和控制设备有着相当大的危害,甚至引起保护误动的现象发生,不仅如此,电气系统中交流220KV直接串联到设备当中,还将通过蓄电池组,骤然增加的高压输入将直接导致蓄电池的性能被破坏,大大降低了蓄电池组的使用寿命。

2.2电容电流对电气系统的干扰

核电站的不同系统、二次回路以及电缆的芯线和其他一些设备之间都存在着分布电容,由于一些因素的影响,有些时候会导致这些分布电容逐渐变大,进而发生核电站无故障跳闸现象。

2.3电气设备信号干扰

在核电站中,由于电气系统的回路较多、分布较广,并且其运行环境具有一定的复杂性,使得电气系统发生接地的几率大大提高,尽管电气系统单点接地的危害并不大,但是一旦交流火线接地,就会导致电流进入到电气回路之中,这就可能引起非常严重的结果

3.CPR1000核电站电气系统的故障的调试对策

3.1仔细做接地排查

仔细的做电气系统的接地检查,设立相应的检查小组,定期的对容易发生故障的电气系统设备进行排查,并且引进先进的技术以及检测设备,逐渐的完善电气系统接地排查体制。与此同时,大力培养电气系统维修人员,在电力企业内部做到有专业的电气系统检修团队,能够及时地发现与维修电气系统中出现的接地故障,进而确保核电站电气系统的长期可靠的运行。

3.2对电源走向进行改造

对相关的电气系统中的双路电源自动切换功能设备进行电源走向改造,在两段电气母线上交错设置默认电源,令负荷电流在两组蓄电池之间得到均衡的分配,对现有的蓄电池容量进行充分的利用。或者直接与生产厂家联系,通过软件升级的相关措施,对默认电源的装置进行改变,将设备的默认电源由原来的电气一段母线转变成电气二段母线。

4.结语

综上所述,核电技术同比如像M310,WWER核电技术做比较,CPR1000设计更趋于安全性与经济性,为达到该设计理念,CPR1000电气系统设计做了深入简化,比如像反应堆结合双环路的设计模式,结合非能动的安全设施理念,结合模块设计,结合单堆布置这些。从电气系统设计特征看来,因为结合非能动安全设施来设计基准事故的工况堆芯与安全壳的冷却,不要靠主交流的电源系统实现安全功能,减少交流供电相关系统可靠性高要求,所以电气系统再不要求两路独立优先电源的设计,主交流的系统与备用的电源系统用不到安全设备与系统,电气系统对于传统核电站来讲,因为承担反应堆有关的负荷供电,所以设计比较复杂,这也是相关工作者今后需要致力的方向。

参考文献:

[1]吴家凯.CPR1000核电站常规岛热力系统特点与设计改进[J].东北电力技术,2010,12:39-41.

[2]祁峰.CPR1000核电站核岛电缆端接材料应用研究[J].电工文摘,2013,03:8-11.

[3]马培锋,吴超群.核电站K1类电缆采购标准化及鉴定方法[J].光纤与电缆及其应用技术,2012,04:1-3+16.