ЖУРНАЛ «СТА» №3/2002

ра и могут быть изменены с помощью встроенных дисплея и клавиатуры бло- ка БПМ79Р. Блок БПМ79Р также формирует и передает по RS485 информацию для последующего отображения контроли- руемых параметров на оперативных дисплеях пульта оператора. Каналы логической обработки сигналов и формирования управляющих сигналов для аварийной защиты и технологической автоматики Каналы данного типа образованы аппаратурой логической обработки сигналов (АЛОС), главным элементом которой является блок обработки сиг- налов (БЛОС — БФМ11Р), и опера- тивными дисплеями пульта оператора. Структурная схема канала АЛОС пред- ставлена на рис. 7. Каналы АЛОС обеспечивают управ- ление защитой в аварийном режиме при отклонении параметров реактора от установленных значений и отказе оборудования обеспечивающих систем, а также в нормальном режиме эксплуа- тации по сигналам с пульта оператора. Алгоритмы управления реакторной установкой разработаны НИКИЭТ. В соответствии с этими алгоритмами АЛОС осуществляет формирование обобщенного управляющего сигнала аварийной защиты от четырех каналов АКНП по логике 2 из 4, от трех каналов АКТП по логике 2 из 3 и от сигналов оборудования обеспечивающих сис- тем: при аварии дизельгенератора, при неисправности агрегатов беспере- бойного питания, при неисправности щита постоянного тока, при наличии сигнала аварийной защиты от источ- ников холодных нейтронов, при за- крытии отсечных задвижек системы аварийного охлаждения реактора цент- рального экспериментального канала, при сигнале аварии от системы индуст- риальной антисейсмической защиты, при неисправности системы жидкост- ного регулятора. Сигналы о состоянии органов управ- ления реакторной установкой, распо- ложенных на пульте оператора, посту- пают в каждый канал АЛОС по незави- симым линиям связи с гальванической развязкой, и только после логической обработки этих сигналов осуществля- ется ручное и (или) автоматическое уп- равление реакторной установкой. Сигнал «Обобщенный АЗ» и сигналы управления рабочими органами реак- торной установки поступают от каждого устройства УНО в блоки управления ис- полнительными механизмами (БУИМ, эти блоки для реактора ПИК называют- ся БУШД — блоки управления шаговы- ми двигателями) по независимым лини- ям связи, где также происходит мажори- рование этих сигналов по логике 2 из 3. Каждый канал АЛОС обеспечивает мажорирование по логике 2 из 3 значе- ний превышения уставок для АВТ по теплогидравлическим параметрам, ко- торые поступают из каналов АКТП, формирование и последующую пере- дачу дискретных сигналов для уст- ройств технологической автоматики. Исправность выходных линий этих сигналов контролируется на дисплеях пульта оператора. Минимальное время формирования сигнала «Обобщенный АЗ» по каналам АКНП — 20 мс, по каналам АКТП — 50 мс. Каждый канал АЛОС выполняет функцию индивидуального определе- ния времени падения рабочих органов с момента формирования сигнала «Обоб- СИС Т ЕМНА Я ИН Т Е Г РАЦИ Я / АТОМНА Я Э Н Е Р Г Е Т ИК А 41 СТА 3/2002 www.cta.ru Обозначение параметра Наименование параметра Диапазон измерения Номинальное значение Значение уставок Р р Давление в корпусе реактора, МПа 0…10 5,00 ↓ АЗ ТП, AВТ: <4,50 ↓ ПС ТП, AВТ: <4,75 ↑ ПС ТП, AВТ: >5,15 ↑ АЗ ТП, AВТ: >5,25 AВТ: >4,50 Т р Температура воды на выходе из реактора, °С 0…150 86 ↑ ПС ТП, АВТ: >90 ↑ АЗ ТП, АВТ: >95 Н ко Уровень воды в компенсаторе объёма 1 го контура, мм 1640…2270 2000 ↓ АЗ ТП, АВТ: <1700 ↓ ПС ТП, АВТ: <1800 АВТ: <2000 АВТ: >2000 ↑ ПС ТП, АВТ: >2200 G р Расход воды на входе в реактор как сумма расходов воды в каждом из 3 напорных коллекторов 1 го контура, м 3 /ч 0…2500 2400 ↓ АЗ ТП, АВТ: <2040 ↓ ПС ТП, АВТ: <2160 Δ Р Перепад давления между 1 м контуром и жидкостным регулятором как разность давлений в 1 м контуре и в контуре жидкостного регулятора, МПа 0…6,3 3,70 ↓ АЗ ТП, АВТ: <3,40 ↓ ПС ТП, АВТ: <3,55 Р ц Давление воды на входе в центральный экспериментальный канал, МПа 0…10 5,00 ↓ АЗ ТП, AВТ: <4,50 ↓ ПС ТП, AВТ: <4,75 ↑ ПС ТП, AВТ: >5,15 ↑ АЗ ТП, AВТ: >5,25 Т ц Температура воды на входе в центральный экспериментальный канал, °С 0…150 100 ↑ ПС ТП, АВТ: >105 ↑ АЗ ТП,АВТ: >110 Н ц Уровень воды в компенсаторе объема центрального экспериментального канала, мм 0…1000 860 ↓ АЗ ТП, АВТ: <730 ↓ ПС ТП, АВТ: <774 АВТ: <860 АВТ: >860 ↑ ПС ТП, АВТ: >946 G ц Расход воды в центральном экспериментальном канале, м 3 /ч 0…10 8,00 ↓ АЗ ТП, АВТ: <6,40 ↓ ПС ТП, АВТ: <7,20 G пкц Расход воды через предохранительный клапан и теплообменник центрального экспериментального канала, м 3 /ч 0…50 44 ↓ АЗ ТП, АВТ: <20 Р ж Давление раствора поглотителя на входе в реактор, МПа 0…2,50 1,30 ↓ АЗ ТП, AВТ: <1,04 ↓ ПС ТП, AВТ: <1,17 ↑ ПС ТП, AВТ: >1,43 ↑ АЗ ТП, AВТ: >1,56 Т ж Температура на выходе контура жидкостного регулятора, °С 0…100 60 ↑ ПС ТП, АВТ: >80 ↑ АЗ ТП, АВТ: >90 Н ж Уровень раствора поглотителя в компенсаторе объёма жидкостного регулятора, мм 400…1030 700 ↓ АЗ ТП, AВТ: <500 ↓ ПС ТП, AВТ: <600 ↑ ПС ТП, AВТ: >800 G ж Расход раствора поглотителя жидкостного регулятора, м 3 /ч 0…63 55 ↓ АЗ ТП, АВТ: <44 ↓ ПС ТП, АВТ: <50 G пк1к Расход воды через предохранительный клапан и теплообменник № 1, 3 или 5 1 го контура, м 3 /ч 0…2000 1800 ↓ АЗ ТП, АВТ: <800 ↓ ПС ТП, АВТ: <1200 Таблица 2. Контролируемые теплогидравлические параметры, диапазоны их измерения и значения уставок для формирования сигналов аварийной защиты, предупредительной сигнализации и сигналов управления устройствами технологической автоматики Условные обозначения: ↑ — уставка по превышению текущего значения параметра; ↓ — уставка по понижению текущего значения параметра.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy