[发明专利]一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法有效
申请号: | 202010038313.1 | 申请日: | 2020-01-14 |
公开(公告)号: | CN111128417B | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 李宇春;吴青华;张芳;赵野;何壮;石文龙;李岗;陈羽阳;罗瑶;刘畅;黄莹莹 | 申请(专利权)人: | 长沙理工大学 |
主分类号: | G21C17/00 | 分类号: | G21C17/00;G01M3/20 |
代理公司: | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11465 | 代理人: | 曹鹏飞 |
地址: | 410114 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 核电厂 蒸汽 发生器 泄漏 诊断 方法 | ||
1.一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:SG水相溶解氧的实时数据采集及提取,得到SG水相溶解氧平均值;
S2:SG汽相溶解氧的实时数据采集及提取,得到SG汽相溶解氧平均值;
S3:高压给水溶解氧的实时数据采集及提取,得到高压给水溶解氧平均值;
S4:根据所述SG水相溶解氧平均值、所述SG汽相溶解氧平均值和所述高压给水溶解氧平均值确定SG是否泄漏以及泄漏异常等级,具体包括:
S41:判断所述SG水相溶解氧平均值是否高于所述高压给水溶解氧平均值,满足条件进入S42,不满足设备正常运行;
S42:判断所述SG汽相溶解氧平均值是否高于所述高压给水溶解氧平均值,满足条件进入S43,不满足设备正常运行;
S43:所述SG水相溶解氧平均值和所述SG汽相溶解氧平均值均大于所述高压给水溶解氧平均值,且判断是否均满足超出值小于1μg/L,以及0.1μg/L≤|En-En-1|<0.3μg/L,其中,|En-En-1|表示当前数据与上一次数据的差值,满足条件在允许限值内运行,不满足进入S44;
S44:所述SG水相溶解氧平均值和所述SG汽相溶解氧平均值均大于所述高压给水溶解氧平均值,且判断是否均满足1μg/L≤超出值<10μg/L,以及0.3μg/L≤|En-En-1|<0.5μg/L,满足条件限运行48小时并向蒸汽发生器冷却正常停堆模式后撤,表示一级泄漏事件,不满足进入S45;
S45:所述SG水相溶解氧平均值和所述SG汽相溶解氧平均值均大于所述高压给水溶解氧平均值,且判断是否均满足10μg/L≤超出值<20μg/L,以及0.5μg/L≤|En-En-1|<1.0μg/L,满足条件限运行24小时并向蒸汽发生器冷却正常停堆模式后撤,表示二级泄漏事件,不满足表示三级泄漏事件。
2.根据权利要求1所述的一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,其特征在于,所述S1具体包括以下步骤:
S11:采集不同位置的SG水相溶解氧指标仪表信号,得到SG水相溶解氧实时数据;
S12:对所述SG水相溶解氧实时数据预处理,对电信号进行数字化处理,对连续数据进行连续化和平滑处理;
S13:对预处理后的数据建立SG水相溶解氧数值矩阵;
S14:对所述SG水相溶解氧数值矩阵进行汇总,得到SG水相溶解氧平均值。
3.根据权利要求2所述的一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,其特征在于,所述S2具体包括以下步骤:
S21:采集不同位置的SG汽相溶解氧指标仪表信号,得到SG汽相溶解氧实时数据;
S22:对所述SG汽相溶解氧实时数据预处理,对电信号进行数字化处理,对连续数据进行连续化和平滑处理;
S23:对预处理后的数据建立SG汽相溶解氧数值矩阵;
S24:对所述SG汽相溶解氧数值矩阵进行汇总,得到SG汽相溶解氧平均值。
4.根据权利要求3所述的一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,其特征在于,所述S3具体包括以下步骤:
S31:采集不同位置的高压给水溶解氧指标仪表信号,得到高压给水溶解氧实时数据;
S32:对所述高压给水溶解氧实时数据预处理,对电信号进行数字化处理,对连续数据进行连续化和平滑处理;
S33:对预处理后的数据建立高压给水溶解氧数值矩阵;
S34:对所述高压给水溶解氧数值矩阵进行汇总,得到高压给水溶解氧平均值。
5.根据权利要求1所述的一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,其特征在于,还包括S5:根据S4提供的信息,确定引起SG一次侧向二次侧泄漏的设备。
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