320MW机组甩负荷瞬态及提高甩负荷成功率方法分析

320MW机组甩负荷瞬态及提高甩负荷成功率方法分析赵子毅【摘要】甩负荷事故对电厂来说是一种严重的事故,尤其是当甩负荷失败后可能对反应堆、汽轮机、安全指标、经济性等诸多方面造成不利的影响。本文通过对甩负荷后瞬态的分析,及甩负荷后各参数的变化,提出了几条提高甩负荷成功的建议。【关键词】320MW核电机组;甩负荷;蒸汽发生器液位;成功率:TM623:A:2095-2457(2018)20-0031-003DOI:10.19694/jki.issn2095-2457.2018.20.011【Abstract】Loadrejectionaccidentisaseriousaccidenttoaplant.Itisbadtothesafetyofthereactor,thesafetyofsteamturbine,safetyindicators,economywhentheLoadrejectionfailure.BasedontheanalysisofthetransientLoadrejectionandthechangesoftheparameters,proposingseveralrecommendationstoimprovethesuccessofLoadrejection.【Keywords】320MWnuclearpowerplant;Loadrejection;Thelevelofsteamgenerator;Successrate1甩负荷成功的意义秦山30万机组的甩负荷事故分为两类:一类是由于电网或母线故障而跳开2001M,带厂用电运行;另一类是2001B非全相保护动作三相跳闸,汽机空载运行。当30万机组发生甩负荷事故后,如果甩负荷失败,汽轮机停机将造成诸多不利的影响。第一,若P10信号存在,汽轮机停机将导致反应堆停堆,影响生产指标,同时控制棒快速落到堆底,可能对控制棒造成损坏。第二,若汽轮机停机,主汽门将快速关闭,而失去外电负荷调门将自动关闭,主汽门关闭速度比调门关闭速度快,所以若甩负荷失败导致汽机停机比甩负荷成功所引起的反应堆冷却剂系统压力、温度和水容积的瞬态的严重性更大。第三,汽轮机的运行可靠直接影响着机组本身的安全性和机组的使用寿命,机组频繁的启停以及变负荷运行而产生的交变应力可能损坏转子。第四,当2001M跳闸后,汽轮发电机的正常运行保证了给厂内负荷供电的可靠性,不但保证了反应堆的安全,也减小了对厂内用电设备的危害。第五,当2001B跳闸后,汽轮机不停机减少了机组再次并网的时间,更具经济性。2甩负荷事故后对各系统参数的影响2.1對转速的影响当发生甩负荷故障后,由于转子阻力矩降低,汽轮机组会超速。此时DEH进入转速控制模式,OPC超前器功能启动,迅速关闭调门和再热调门,防止汽机超速。核电汽轮机组蒸汽为饱和蒸汽,参数低,容量大,汽轮机的通流部分表面与腔室、汽水分离再热器和回热抽汽管道中均覆盖着厚约几十微米的水膜,在个别处水膜的厚度可达几百微米,水膜中所包含的大量水分处于饱和状态,当发生甩负荷事故时,机组同流部分压力下降,水膜蒸发形成蒸汽,成为机组二次及多次超速的原因之一。秦山30万机组超速保护控制器设定超速保护值为103%,当OPC检测到汽机超速103%后,迅速关闭调门和再热调门,防止汽机二次超速。下图为30万机组50%、100%甩负荷试验时的相关趋势。由于汽轮机的超速而导致的频率增加将增加冷却剂流量,增加的反应堆的安全裕度。但是若DEH调速系统故障,有可能导致棒电源机组及主泵等设备跳闸,从而导致反应堆停堆。当OPC自动动作正常时,汽轮机转速将控制在合理范围内,能保证重要负荷正常运行,将增大甩负荷成功的概率。此外,当发生甩负荷故障时,机操要关注汽机振动、金属温度、轴向位移等参数,若超过限值,要迅速手动停机。2.2对反应堆冷却剂平均温度、稳压器压力、液位的影响由于甩负荷故障后,调门快速关闭,蒸汽流量突然减小,蒸汽发生器壳侧压力升高。与此同时,蒸汽发生器传热能力减小,反应堆冷却剂平均温度升高和体积膨胀,从而导致冷却剂向稳压器流动,引起反应堆冷却剂压力升高。随后随着控制棒的下插、稳压器压力控制系统(喷淋)动作及旁排或大气释放阀的动作,反应堆冷却剂平均温度、稳压器压力液位下降。下图为30万机组75%甩负荷试验时的相关趋势。从试验数据可以看出,甩负荷事故对秦山30万机组反应堆冷却剂平均温度及稳压器的压力和液位影响并不大,自动控制系统可以将各参数控制在要求的范围内。所以在甩负荷事故后,堆操要尽快确认自动控制系统是否相应正常。若动作异常,应迅速手动调节。需要注意的是:甩负荷后,若C5信号存在...

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