[发明专利]核电站主蒸汽管道泄漏探测系统在审

专利信息
申请号: 201510528052.0 申请日: 2015-08-25
公开(公告)号: CN105185419A 公开(公告)日: 2015-12-23
发明(设计)人: 武心壮;夏栓;邱健;施伟;赵青;徐进;王建平;刘春丽;江浩;宛景田;施金冯;黄秀杰 申请(专利权)人: 上海核工程研究设计院
主分类号: G21C17/00 分类号: G21C17/00;G21C17/017
代理公司: 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 代理人: 冯子玲
地址: 200233*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 核电站 蒸汽 管道 泄漏 探测 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种核电站主蒸汽管道泄漏探测系统。

背景技术

核电厂设计中,要求对反应堆冷却剂系统和重要的管道系统具有泄漏探测能力。对于反应堆冷却剂压力边界,其泄漏监测方法主要有安全壳地坑液位监测、反应堆冷却剂系统装量平衡和安全壳大气放射性监测。此外,电厂还可以通过安全壳大气压力、温度和湿度、目视检查等辅助方法检测安全壳内流体的泄漏。对于反应堆压力边界的液体泄漏,上述探测方法的单独或组合使用能够达到比较好的效果。

对于安全壳内的主蒸汽管道,由于泄漏的蒸汽以气态形式存在,上述提及的监测方法、测量精度和响应时间均存在一定的局限性。

发明内容

本发明的目的在于提供一种核电站主蒸汽管道泄漏探测系统,能够准确的找出泄漏位置,从而提醒操纵员关注机组的运行状态,以便作出正确的判断。

为解决上述问题,本发明提供一种核电站主蒸汽管道泄漏探测系统,包括:

红外探测器,用于实时获取主蒸汽管道易泄漏部位的红外辐射信号;

信号处理器,用于将所述红外辐射信号进行放大处理后转换成实时温度信号;

实时温度场显示模块,用于实时显示所述实时温度信号。

进一步的,在上述系统中,所述红外探测器的数量为一个或多个。

进一步的,在上述系统中,所述系统还包括实时数据库,用于将信号处理器处理后的所述实时温度信号存储,并发送至所述实时温度场显示模块进行显示。

进一步的,在上述系统中,所述系统还包括基础数据库,用于将核电厂运行初期主蒸汽管道易泄漏部位的保温层表面的实时温度信号作为基础温度信号进行存储。

进一步的,在上述系统中,所述系统还包括基础温度场显示模块,用于在显示所述基础温度信号。

进一步的,在上述系统中,所述实时温度场显示模块或基础温度场显示模块,用于在主蒸汽管道易泄漏部位现场就地显示,或在主控室内显示。

进一步的,在上述系统中,所述系统还包括:

判断分析模块,用于将实时温度信号与基础温度信号进行比较,当两者相差超过预设阈值时,分析出现温度异常的区域,并启动报警和异常区域显示模块;

报警和异常区域显示模块,用于根据所述判断分析模块的启动信号,产生报警,并显示温度异常的区域;

报警抑制模块,用于抑制非蒸汽泄漏引起的温度偏差报警。

进一步的,所述判断分析模块,还用于当实时温度信号的增长速率大于设定值时,分析出现温度异常的区域,并启动报警和异常区域显示模块。

与现有技术相比,本发明的系统与传统核电站中反应堆冷却剂环路和主蒸汽管道泄漏监测方法不同,采用红外热成像技术,利用红外探测器实时监测主蒸汽管道易泄漏部位,将主蒸汽管道表面红外辐射信号转化为电信号,经放大处理后转换成温度信号。本监测技术具有非接触的特点,并可以在主控制室内显示,便于操纵员监控。本技术在运行初期建立基础数据库,实时监测信号与基础数据库比较后,根据偏差发出报警信号,并能较准确的找出泄漏位置,从而提醒操纵员关注机组的运行状态,以便作出正确的判断。

附图说明

图1是本发明一实施例的核电站主蒸汽管道泄漏探测系统的探测示意图;

图2是本发明一实施例的核电站主蒸汽管道泄漏探测系统的结构图。

具体实施方式

为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

如图1和2所示,本发明提供一种核电站主蒸汽管道泄漏探测系统,包括:

红外探测器2,用于实时获取主蒸汽管道易泄漏部位的红外辐射信号;

信号处理器4,用于将所述红外辐射信号进行放大处理后转换成实时温度信号;

实时温度场显示模块11,用于实时显示所述实时温度信号。在此,本实施例采用非接触的红外热成像技术,利用红外探测器实时监测主蒸汽管道易泄漏部位,将主蒸汽管道表面红外辐射信号转化为电信号,经放大处理后转换成温度信号,并在主控制室显示,以便操纵员监测。

优选的,所述红外探测器2的数量为一个或多个。在此,可采用单个或多个红外探测器监测主蒸汽管道,并将红外信号传输至信号处理器。

优选的,所述系统还包括实时数据库5,用于将信号处理器4处理后的所述实时温度信号存储,并发送至所述实时温度场显示模块11进行显示。在此,信号处理器可将电信号转换成实时温度信号后,存储在实时数据库中。

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