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低功率运行(P模式下)时GCT121VV开度异常的瞬态控制导则

2015-08-15李云臣

科技视界 2015年15期
关键词:控制棒水流量手动

李云臣

(大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部,广东 深圳518124)

1 初因事件引发的机理分析和后果

1.1 初始机组状态

低功率运行期间,SG给水由ARE小阀控制,GCT-c在P模式。

1.2 初因事件的直接后发事件序列及后果分析

1)GCT121VV故障,通过GCT401ID、GCT401EU及主控模拟盘确认GCT121VV开度与预期不符,存在异常;

2)由于GCT121VV的开或关,会引起GCT422XR的动作,导致GCT411/414ZO中GCT-c的代表信号发生变化,导致三台SG的ARE小阀控制系统的开环环节输出错误信号,会很快导致三台SG给水流量变化,进而引起SG水位异常变化;另外,GCT-c阀门的异常开度会导致三台SG内的压力波动,给水母管与蒸汽母管的压差会发生变化,但给水泵转速调节系统能维持其基本稳定。

3)在P模式下GCT-c阀门的开度异常时,导致控制R/G棒的最终功率整定值变化,若R/G棒在自动,将引起异常下插或上提。

4)由于GCT-c的开度异常、R/G棒的异常动作,导致一、二回路功率不平衡,一回路平均温度会偏离设计值。

1.3 初因事件的直接后发事件非正确响应时的后果分析

1)不干预:

三台SG水位恶化。若GCT121VV全关,GCT-c开度信号增大导致ARE小阀开度增加,可能导致SG水位达到+0.9m而引发跳机跳堆等保护动作;相反若GCT121VV全开,可能导致SG水位达到-1.26m而引发跳机跳堆等保护动作。

若R/G棒在自动,由于R/G棒的异常动作,会引起一回路功率的异常变化,同时又因为GCT-c的异常,不能及时的匹配一、二回路功率,会导致一回路温度明显偏离设计值。

2)干预错误:

手动控制SG水位时,调整量不足或过大,仍然会导致SG水位恶化。

在反应堆功率较低时,如果SG二次侧给水量太大,会导致一回路过冷,有安注风险。

3)干预太慢:

如果在三台SG水位接近保护定值时才干预,会由于虚假水位的原因导致保护动作。

4)单一手段干预:

仅仅进行SG水位、R/G棒的手动控制,未及时消除GCT121VV的故障,机组参数波动可能导致故障扩大。

2 处理原则

1)二回路操纵员控制三台SG水位,尽快将ARE小阀置于手动控制方式消除GCT121VV开关对SG水位控制的影响;

2)一回路操纵员控制一回路温度稳定,尽快将控制棒置于手动控制方式消除GCT121VV开关对控制棒的影响。

3 干预目标

尽快消除GCT121VV开关对机组产生的影响。

4 干预措施

4.1 一回路操纵员

与二回路操纵员共同确认GCT121VV的故障现象;

将控制棒(R棒和G棒)置于手动控制,稳定一回路的平均温度;

确认无P16信号存在后通知现场手动缓慢关闭手动隔离阀GCT109VV到5%开度。

4.2 二回路操纵员

确认GCT121VV开度故障,忽开忽关、全关或全开,通知一回路操纵员及机组长;

将ARE大小阀同时置手动控制,调整给水流量与故障前基本一致,并根据SG水位高低通过手动控制给水阀开度来适当增减给水流量,将蒸汽发生器水位控制在要求范围之内;

GCT-c仍然保持在自动方式,以便维持VVP蒸汽母管的压力在设计值附近;

主给水泵转速控制系统仍然保持在自动方式,以便在蒸汽母管压力波动时给水母管与蒸汽母管的压差仍能维持在设计值。

5 处理的原则、策略和风险分析

5.1 处理原则和策略

前面已经讲过,GCT121VV故障后,其开度与要求值不符,会导致ARE小阀开度和R/G棒自动控制信号异常变化,将它们置于手动控制可以消除GCT121VV故障的影响。注意:为了防止调整ARE小阀时ARE大阀误动,也要将其置于手动。

不管GCT121VV故障模式如何,最终都需隔离GCT121VV,有三种方法可以选择:一是在主控通过GCT503/504CC关闭所有GCT-c阀门;二是关闭GCV121VV的供气阀使其关闭;三是关闭其手动隔离阀GCT109VV到5%开度(保留5%开度是为了能在故障处理完毕后重新打开手动隔离阀)。但是,使用方法二会使阀门突然关闭引起冲击,在有P10信号时使用方法一还可能会因 “P10+C8+GCT-c手动闭锁”直接产生停堆信号。因此,在时间来得及的情况下使用方法三是最佳选择(不会引起冲击;在有P16信号时才会直接产生停堆信号,而此时机组功率显著低于P16;维修GCT121VV最终也需在这种状态下进行)。

当故障前机组功率小于GCT121VV全开导出的功率 (约6%Pn)时,如果GCT121VV的故障模式是全开,R棒放手动后会引起一回路温度持续下降。这时,可以先手动提升R棒或G棒来增加一回路功率,使其与二回路功率平衡;然后,派现场人员关闭其手动隔离阀GCT109VV到5%开度;在现场关手动隔离阀的过程中,主控再跟随下插控制棒将一回路功率降低到初始值;当一回路功率回到初始值后,若手动隔离阀还未关到5%则继续关小之,GCT117VV会自动代替GCT121VV的功能。在功率变化的过程中,二回路操纵员要相应调整ARE小阀开度维持SG水位稳定。

在前面的这种故障模式下,如果故障前机组功率不超过2%Pn,也可以通过前述的第一种隔离GCT121VV的方法,转由GCT-a来导出一回路热量。

当故障前机组功率大于GCT121VV全开导出的功率(6%Pn)时,如果GCT121VV的故障模式是全关,则其他GCT-c调节阀会自动代替GCT121VV的功能。

5.2 干预活动风险分析

1)严密监视三台SG的液位,及时将SG的ARE大/小阀置于手动。手动调节SG给水流量存在的风险:

如果SG的给水流量调节操作失误,将会导致SG液位高高或低低保护动作。

在反应堆功率较低时,如果给水量太大,将造成一回路过冷,有安注的风险。

2)当功率P>10%Pn(P10)时,出现下述条件之一,存在汽机跳闸信号(C8)时将引起自动停堆:Tavg低-低信号(P12);GCT排放阀手动闭锁信号;冷凝器不可用或冷凝器故障信号(冷凝器故障信号是指:冷凝器压力P>235mbar,且P>200-320mbar;或者为GCT125/127VL开启15s且开启10s后减温水压力<10bar)。

3)及时手动调节R/G棒,控制一回路功率及平均温度。控制棒置手动控制存在的风险:

在功率小于6%Pn时GCT121VV开度偏大,若未及时提升控制棒增加一回路功率,一回路将出现过冷,稳压器水位将下降,存在跳堆风险。

若GCT121VV故障关闭,同时其他GCT调节阀也未能正确响应来代替GCT121VV,若未及时下插控制棒降低一回路功率,一回路将出现过热,稳压器水位将上升,存在跳堆风险。

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