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高温气冷堆蒸汽发生器出口温度控制系统优化

发布时间:2024-03-24 08:30
  高温气冷堆核电站示范工程是我国首个自主研发的具有第四代核电特性的核电站,它采用两个核蒸汽供应系统模块驱动一台汽轮发电机运行发电的结构形式。由DCS实现的全厂功率控制系统是全厂协调控制的核心。蒸汽发生器出口温度控制系统是全厂功率控制系统的典型子系统之一,其涉及的蒸汽发生器、主氦风机均为首次制造,各特性曲线及控制系统的整定值均未给出,当前设计方寄希望于由调试人员现场试验直接获得。调试人员在对现场设备掌握不透彻的情况下盲目试验,存在一定的设备损坏及人身伤害风险。为探索系统的特性曲线及控制参数,本文选择从蒸汽发生器出口温度控制系统作为突破点进行分析优化。本文通过分析高温气冷堆核电站示范工程一回路主设备——主氦风机的参数,利用能量守恒公式推导计算建立了高温气冷堆一回路氦气质量流量——转速模型,得出理论流量——转速特性曲线,并通过分析压力、温度对质量流量的影响得出质量流量补偿公式。通过分析高温气冷堆蒸汽发生器的特殊结构,利用传热公式建立蒸汽发生器的传热模型,得到蒸汽发生器出口蒸汽温度与一回路氦气流量之间的关系。应用MATLAB仿真工具构建蒸汽发生器出口蒸汽温度控制与氦气流量控制系统串级控制模型,通...

【文章页数】:72 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1-2?1#NSSS模块主调节回路??1.2.3非安全级仪控系统??高温气冷堆全厂仪控系统由DCS、NCS、反应堆保护系统、固体和液体废??

图1-2?1#NSSS模块主调节回路??1.2.3非安全级仪控系统??高温气冷堆全厂仪控系统由DCS、NCS、反应堆保护系统、固体和液体废??

2a氦风机?挪劾??图1-1高温气冷堆系统的一般结构??在一回路,24根控制棒和6组吸收球提供反应堆启动、稳定运行、功率调??节、正常停堆、事故停堆和长期停堆等运行工况所需的反应性|13],其中吸收球??停堆系统提供了反应堆平均温度150°C以下的长期停堆手段。??2??


图1-3?DCS结构简图??

图1-3?DCS结构简图??

界面层、系统网络层、过程控制层[|71。2个网络结构分为MNET和SNET,均使??用光纤环网实现,SNET采用数据令牌环协议,组成2个逻辑环网(N1和C丨)。??DCS的结构简图见图1-3。??r^\??人屏?堆OPS?常规岛OPS?值长站技术支持ops?网关??r?11??1....


图1-4反应堆保护系统框图??高温气冷堆控制的核心就是由DCS实现的各工艺系统的顺序控制、模拟量??控制、联锁动作等控制及反应堆保护系统实现的对反应堆反应性快速有效的保护

图1-4反应堆保护系统框图??高温气冷堆控制的核心就是由DCS实现的各工艺系统的顺序控制、模拟量??控制、联锁动作等控制及反应堆保护系统实现的对反应堆反应性快速有效的保护

界面层、系统网络层、过程控制层[|71。2个网络结构分为MNET和SNET,均使??用光纤环网实现,SNET采用数据令牌环协议,组成2个逻辑环网(N1和C丨)。??DCS的结构简图见图1-3。??r^\??人屏?堆OPS?常规岛OPS?值长站技术支持ops?网关??r?11??1....


图3-5?CXHe与温度的对应关系??通过表3-1及表3-2水或水蒸汽和氦气的焓差,并因?次侧二次侧的流M??

图3-5?CXHe与温度的对应关系??通过表3-1及表3-2水或水蒸汽和氦气的焓差,并因?次侧二次侧的流M??

?同样由公式(3-36)、(3-37)、(3-38)求得aHe与温度的对应关系见表3-4。??并由excel进行图表处理见图3-5。由图3-5可见,一次侧的氦气传热系数随着温??度的增加而增大



本文编号:3937208

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