核电厂仪控逻辑图的总结

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核电厂数字化仪控系统的发展及应用分析

核电厂数字化仪控系统的发展及应用分析

核电厂数字化仪控系统的发展及应用分析发布时间:2022-07-24T07:31:00.466Z 来源:《中国电业与能源》2022年5期3月作者:向贤兵[导读] 核电站的数字仪表控制系统控制着从常规岛到核岛的几乎所有的阀门、向贤兵中核检修有限公司福鼎分公司,福建宁德 355200摘要:核电站的数字仪表控制系统控制着从常规岛到核岛的几乎所有的阀门、开关和继电器。

数据在系统中集中显示、计算和处理,执行机构自动驱动,具有可靠性高、开放性、灵活性、协调性好、易于维护、完成控制功能等特点。

它是核电站的大脑、中枢神经系统、运行中心和安全屏障。

它是整个核电厂最关键、最核心技术的体现,是核电厂关键核心技术的载体,是大型核电设备现代化的重要标志,是核电厂四大关键成套设备之一。

本文论述了数字化仪表与控制系统,主要从系统的概念、特点、应用和未来发展趋势等方面,进一步分析了核电站数字化仪表与控制系统,可以促进核电站未来的发展,奠定坚实的基础,具有明显的实用研究价值和作用。

关键词:核电厂;数字化仪控系统;发展;应用;趋势引言:近年来,中国的综合国力显著提高,各行各业的发展步伐加快,尤其是核电站。

在发展过程中,数字化仪表控制系统是促进电厂稳定运行的关键因素,因此有必要做好定期检修工作,以保证核电厂的发展进程能够顺利推进。

但是,在系统的实际运行中,仍然有一些人不了解系统,运行过程不规范,导致该系统在核电厂的应用受到很大限制。

对此,我们应加强研究,深入分析,明确其未来发展模式,为保证核电站的长远发展提供依据。

1 数字化仪控系统概述1.1数字化仪控系统的概念数字化仪控系统是以计算机、网络通讯为基础的分布式控制系统的系统,它进一步引入和开发面向状态的诊断技术、智能化报警技术、数据库技术、符合人因工程要求的人机界面、先进的主控室等现代技术,并采用系统化的控制室功能分析和分配、操纵员作业分析等设计技术,以及面向核电厂运行安全状态的操作员支持系统包括智能诊断与智能报警为基础的计算机化操作规程等。

1核电厂仪表与控制

1核电厂仪表与控制

核电厂仪表与控制第一章:1.压水堆核电厂主要由核反应堆、一回路系统、二回路系统和其他辅助系统组成。

2.核电厂仪表与控制系统的功能可以归纳为三种:监视功能、控制功能、保护功能。

3.控制功能包括:1)反应堆控制系统:包括反应性控制、功率水平控制和功率分布控制。

2)蒸汽旁路排放控制系统:为了解决核岛和常规岛发生功率失配而设置的,它是功率控制系统的辅助系统,在常规岛发生短暂事故时,为了不使反应堆停堆,可将其功率由蒸汽旁路排放系统吸收。

3)稳压器压力和液位调节系统:为了调节维持一回路的工作压力不变,同时能保持一回路内水温和化学成分的均匀性。

4)蒸汽发生器水位调节系统:作用是保证使蒸汽发生器二次侧水位维持在整定值上,以便消除各种扰动,保证二回路系统的正常运行。

5)汽轮机调节系统:通过调节汽轮机进气阀对机组实施功率控制和频率控制等。

4.对安全级设备,必须制定清晰、完整、明确的技术规格书,在设计、制造、安装和运行的全过程都根据此规格书检查仪表及其供电设备。

第二章:1.自动控制是一门理论性很强的工程技术学科,自动控制原理是该学科的基础理论。

所谓自动控制就是在没有人直接参加的情况下,利用控制装置使被控制对象自动地按照预定的规律运行或变化。

2.如果系统的输出量与输入量之间不存在反馈,则叫做开环控制系统。

凡是系统输出量对控制作用能有直接影响的系统,都叫做闭环控制系统。

3.一般闭环控制系统:P94.阶跃相应的几个动态性能指标:调节时间Ts:也称为过度过程时间。

指响应曲线从输入信号开始,到最后进入偏离给定值的误差为±5%(或±2%)范围为Δ,并且不再越出这个范围的时间,记作Ts.调节时间是衡量控制系统快速性指标。

衰减比n和衰减率φ:衰减比表示振荡过程衰减的程度,是衡量过度过程稳定程度的动态指标。

5.前馈控制的原理是:当系统受到扰动时,立即从扰动作用取得信息,并以此通过控制器产生控制作用,以消除扰动时被控制量的影响。

核电站仪控系统自动化的综合分析

核电站仪控系统自动化的综合分析

核电站仪控系统自动化的综合分析赵忻(国核工程有限公司,上海市200233)应用科技B商要]在总结不同时期核电站杈表控制系统应用特点的基础上,以两座典型的核电站全数字化仪控系统为例,结合核电站仪控系统的特点及设计准则,进行详细的系统结构和功能分析,并论进了核电站数字化仪控系统的发展趋势。

c关壹毫词]核电站;数字化;仪表与控制系统1核电站仪控系统自动化的发展过程核电站仪控自动化的发展大致可分为模拟控制、部分数字化与全数字化3个阶段。

1.1模拟控制核电站控制系统以运算放大器为基础的功能元件;爱及继电器等硬逻辑电路来控制。

主控制室采用模拟控制操作器与显示器、控制开关与按钮,系统所需要的仪表器件数量多,运行操作管理和维护工作任务重。

12以梗j删空制和数字控制混合运用的控制系统这~类的主要模式是模拟保护加部分数字控制与数字保护加模拟控制两种形式。

数字控制主要依托大规模集成电路为基础的数字技术、网络通信技术、CR T显示技术等。

利用这些先进技术形成模拟控制、逻辑控制以及系统保护等综合考虑的网络型分散控制系统,特点是系统所需仪表数量大为减少,大量采用硬件和软件自诊断技术、冗余技术,提高了系统运行可靠性,采用网络通信技术,使系统数据管理更加科学和方便。

13全数字化控制系统全数字式控制系统不仅在常规岛、B O P采用数字技术,而且在核岛部分涉及核安全保护系统等也都采用数字化的控制技术,同时,高级的人胡接口技术、光纤网络技术等新近发展起来的各项技术合理地构成了新一代核电站I&C系统。

全数字化仪表发展的初级阶段,只解决了核电站的仪表更额、控制的准确度与备品备件问题,即只是硬件设备的升级;随后需进行的是利用计算机技术与已有的核电运行经验与数据,实现协调控制和优化控制策略,开发基于知识规Ⅲ0或神经网络理论的、具有诊断能力的智能化报警系统:最终使核电站的仪表与控制完全基于一体化的硬件技术、—体化的软件技术、计算机引导的操作规程,满足认知科学、知识工程与人因工程原则的要求。

核电数字化仪控远程智能运维系统的应用分析

核电数字化仪控远程智能运维系统的应用分析

核电数字化仪控远程智能运维系统的应用分析摘要:数字化仪控在核电厂中的应用操作,为现有工作人员提供了信息资讯,也保证了核电厂的有效运作。

在核电厂数字化仪控系统之中,通讯网络是最为核心的部分,为控制系统的落实推进和工作执行带来了数据支撑保障,也促进了管理升级。

本文结合我国常见的核电厂数字化仪控系统的通讯网络结构,对其中的工作状态和工作模式进行了综合的分析,以求加快通信网络升级,保证核电厂工作的稳定性和高效性。

关键词:核电厂;数字化仪控系统;远程智能运维引言:在当前的发展阶段,我国核电厂的仪控系统逐渐开始使用数字化的仪控装置,同时在数字化仪控系统结构之中,通信网络系统占据了较为重要的地位,为后期的系统控制和相互的控制站之间的数据信息管控分析提供了重要的工作基础。

在核电厂仪控系统操作中,设定了安全级以及非安全级两种,安全级系统需要具备多种安全操作功能结构,为此对于系统仪器设备的基础性能以及仪控设备的安全操作管理有着较高的管理基本要求。

通信网络作为当前数字化仪控系统的核心内容,在安全级数字化仪控系统中的作用逐渐地凸显。

为此就需要保证通信网络的功能多元化,以适应不同的故障问题以及安全管理基础要求,这也是保证通信网络安全有效的基础原则。

一、核电数字化仪控系统的相关概述核电数字化仪控系统是整个核电厂的核心系统,是保证核电站安全稳定运行的基础操作体系和工作项目。

运维管理作为核电站生命周期稳定的工作核心和基础,是保证核电站安全操作的管理基础手段。

随着新型核电站建设管理的不断加强,通过对已有核电站的不断优化和转型,核电站已经逐渐依托数字化仪控系统构建出了核电站的运行操作,实现了系统的控制和保护。

数字化仪控系统的产品内容也是因为规模化的集成电路信息资料的应用,智能化发展管理要求的提升,核电数字化仪控系统的工作方式不断升级。

传统人为的修订和优化模式,已经不能适应核电数字化仪控系统维护操作管理要求,因此全面优化维修技术和运维工作方式就显得尤为必要。

系统逻辑图制图细则

系统逻辑图制图细则

图册(文件)编号内部共1册 第1册版次:A秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)工 程 号 0706子项号或系统号设 计 阶 段 施工图设计工 种 仪控图册(文件)名称 系统逻辑图制图细则图册(文件)序号批 准中国核电工程有限公司国家甲级设计证书编号:010003-sj二○○八年十二月系统逻辑图制图细则审 批:审 定:审 核:校 核:编 制:会签:目录1目的与适用范围 (4)2参考标准和程序 (4)3逻辑图定义 (4)4逻辑图的用途 (4)5逻辑图的内容 (4)6逻辑图册的一般格式 (5)7逻辑图的表示方法 (5)7.1逻辑图制图的一般规定 (5)7.2逻辑图表示区域划分 (7)7.3图签 (16)8逻辑图功能的拆分原则和方法 (17)8.1逻辑图功能拆分原则 (17)8.2不同安全级别的逻辑划分 (17)8.3不同安全级别信号的信号传输 (17)9逻辑图组合报警拆分原则和方法 (18)9.1逻辑图组合报警拆分目的 (18)9.2适用范围 (18)9.3拆分原则 (18)9.4报警拆分方法 (18)10报警信号的等级及含义 (20)11设备的功能标识 (20)12系统逻辑图的图形符号 (23)13附件清单 (35)1目的与适用范围本细则规定了秦山核电厂扩建项目系统逻辑图的设计要求、出图格式、内容及深度,用于规范逻辑图的编制。

2参考标准和程序GB4728 《电气图用图形符号》ENGF-202 《设备功能标识》ENGF-305 《平面图和设计图的绘制》ENGF-306 《文件编码系统》ENGF-404 《系统手册-定义与内容》ENGF-407 《系统逻辑图绘制的基本规则》ENGF-419 《报警处理》CNPE-FJ-1-DMB-207 《工程文件封面及内容格式规定(B版)》方家山电气设备分级原则方家山电气设备分级清单3逻辑图定义系统逻辑图:是一种用符号和框图形式表示某一系统的控制逻辑的示意图。

4逻辑图的用途系统逻辑图主要用于:— 描述系统内执行机构的控制、监测、保护有关的逻辑动作,以及所产生的信息(这些信息构成系统控制的逻辑部分);— 详细描述不同系统之间的信息交换(用于确定接口)。

CPR1000核电厂逻辑图与模拟图设计研究

CPR1000核电厂逻辑图与模拟图设计研究

CPR1000核电厂逻辑图与模拟图设计研究陈卫华吕爱国黄伟军【摘要】摘要:针对CPR1000核电机组没有成熟的逻辑图与模拟图设计规则这一问题,在研究SAMA图与梯形图的基础上,结合系统设计,提出了一套适用于CPR1000机组的仪控设计制图规则。

以闭路冷却水系统为例,通过分析工艺需求、设计原则,确定了相关设备的控制逻辑;结合设计流程,最终形成了工艺系统的逻辑图与模拟图。

整个制图过程验证了该设计规则的可行性,对今后同类机组的仪控设计具有一定的指导意义。

【期刊名称】自动化仪表【年(卷),期】2016(037)006【总页数】5【关键词】CPR1000 仪控系统闭路冷却水系统DCS 逻辑图模拟图工程组态图梯形图0 引言目前,国内外设计院对于仪控系统的设计,已有成熟的SAMA图[1-2]或者梯形图[3],其中最典型的有时序图[4]、梯形图[5]、功能图等设计[6],国内各大设计院现在仍然使用这些方法。

由于CPR1000核电机组在国内设计起步较晚,对于仪控系统设计在逻辑、顺控等方面的制图方法尚没有成熟的规则可以遵循。

本文在研究SAMA图与梯形图的基础上,结合工作中的闭式冷却水系统(systéme d'eau de refroidissement fermé,SRI)设计,形成了一套适用于CPR1000机组的仪控设计制图规则。

本文以闭路冷却水系统为例,通过分析工艺需求、设计原则,确定了相关设备的控制逻辑;结合设计流程,最终形成了工艺系统的逻辑图。

整个制图过程验证了该设计规则的可行性,对今后同类机组的仪控设计具有一定的指导意义。

1 LD/AD的内容与用途①逻辑图(logic diagram,LD)是一种用符号形式表示某一系统或者设备的仪表控制逻辑示意图,是设计者逻辑思维的一种书面表达形式。

它主要用于控制器、传感器、执行机构之间的逻辑功能和对有关系统数据的逻辑处理(报警、指示器、通断数据、计算机等),以及与其他系统交换的逻辑信号。

核电厂主要仪控系统建模研究及应用

核电厂主要仪控系统建模研究及应用

为了验证模型的可行性和有效性,我们需要利用实际运行数据进行拟合和评估。 通过将模型预测结果与实际数据进行对比,可以评价模型的精确度,进一步调 整模型参数,使其更好地反映实际情况。
在总结部分,本次演示详细阐述了压水堆核电厂接入电力系统建模的方法和验 证过程,并强调了建模工作对电力系统的稳定性和安全性的重要意义。本次演 示还讨论了建模过程中的关键问题及其解决方案,为后续相关研究提供参考。
通过对数字化仪控系统进行仿真测试,我们获得了以下实验结果:系统响应时 间缩短了20%,系统稳定性提高了15%,并且系统故障率降低了30%。这些统计 数据表明,数字化技术的运用可以有效提高核电站仪控系统的性能和可靠性。
为了进一步分析实验结果,我们对数字化仪控系统的仿真测试进行了详细研究。 首先,数字化技术的运用简化了系统结构,提高了系统模块化程度,使得系统 更易于维护和升级。其次,数字化仪控系统具有更高的信息集成度和处理能力, 可以更好地实现系统优化和自适应控制。最后,数字化仪控系统的故障诊断和 预警机制可以更加及时准确地发现潜在问题,减少系统故障率。
三、核电厂主要仪控系统建模应 用
通过对核电厂主要仪控系统的建模,我们可以更好地理解和优化其性能。具体 应用如下:
1、系统安全性评估:通过建模分析,我们可以预测系统在各种情况下的行为, 提前发现可能存在的安全隐患,从而有针对性地采取防范措施。
2、系统性能优化:通过对仪控系统的建模,我们可以找到系统性能的瓶颈, 并提出相应的优化方案。
在压水堆核电厂接入电力系统建模的过程中,我们需要电力系统的稳定性、安 全性和经济性。为了实现这模型被广泛应用于电力系统分析,因为它能够准确描述系统的动态 行为,便于进行稳定性和安全性评估。
在模型建立阶段,我们首先需要对电力系统进行详细的分析,确定主要的电路 元件和其数学描述。然后,利用电路基本理论和矩阵运算,建立压水堆核电厂 接入电力系统的线性时不变模型。在这个过程中,需要合理选取模型参数,如 电感、电容、电阻等,以确保模型的精确性。

图解核电站主要系统_图文

图解核电站主要系统_图文

7. 给水除气器系统 ADG
8. 汽动/电动给水泵系统 APP/APA
9. 高压给水加热器系统 AHP
10. 给水流量控制系统 ARE
11. 循环水系统 CRF
12. 辅助给水系统 ASG
二回路主要系统
1、功能:
Ø将一回路提供的热能(高温高压蒸汽)转变 为汽轮机高速旋转的机械能,带动发电机发 电;
RCV003PO
RCV002PO
122VD
RCV001PO 去主泵轴封
1REA001P O
130V D
去卸压箱
去RCP卸压 阀
去RRA卸压 阀
去2号机
§1.4 余热排出系统RRA
1、系统的功能
当一回路的温度降到 180 0C 及以下,压力降到 3.0 Mpa 以下时,RRA
停 堆
系统排出以下三部分热量:
(剂丧1)失(何LOC谓A)L事O故C。 A事故 ?
一旦一回路管道大破裂,冷却剂就会 喷流而出,造成反应堆失水。如果堆 芯失去冷却而烧毁,则大量放射性物 质就可能释放到安全壳内。
§1.6 安全注入系统 RIS
1、系统的功能
1)一回路小破口失水时,RIS用来向一回路补水,以重新建 立稳压器水位;
2)一回路大破口失水事故时,RIS向堆芯注水,以重新淹没并 冷却堆芯,限制燃料元件温度的上升。
一、核岛主要系统
§1.7 安全壳喷淋系统系统 EAS
2、系统的组成
一、核岛主要系统
§1.7 安全壳喷淋系统系统 EAS
EAS热交换器和碱罐
二回路主要系统
1. GNPS 汽轮机组简介
2. 主蒸汽系统 VVP
3. 汽轮机旁路系统 GCT
4. 汽水分离再热器系统 GSS

核电厂仪控系统纵深防御和多样性设计

核电厂仪控系统纵深防御和多样性设计

核电厂仪控系统纵深防御和多样性设计发布时间:2021-04-06T07:53:05.731Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年1期作者:车蕴涛[导读] 对系统进行多样化设计,使核电厂安全运行的同时,还提高了经济性,设备的故障发生率降低。

福建福清核电有限公司福建福清 350300摘要:在核电厂安全管理活动中,需要严格按照纵深防御与多样性准则进行,在对仪控系统实施管理中,也要坚持这个原则。

按照NUREG/ CR 6303准则,对核电厂仪控系统进行纵深防御设计中要实现多样性。

这就需要在设计的过程中严格按照纵深防御与多样性准则进行,对系统设备进行多重屏障设置,使核电厂的安全性能大大提高,对潜在故障也可以起到一定的防御作用。

本论文着重于研究核电厂仪控系统纵深防御和多样性设计。

关键词:核电厂;仪控系统;纵深防御;多样性;设计引言:核电厂中,要将安全管理工作做到位,就要严格按照纵深防御与多样性准则开展安全活动,做到安全防御到位,即便仪器设备运行的过程中产生故障,也可以采取科学有效的措施对故障准确定位,对故障进行分析,采取必要的补偿措施或者纠正措施[1]。

在设计仪器控制系统以及各项设备的运行中,都需要严格按照纵深防御准则进行,采取多样化的保护措施,防止由于厂内设备运行中产生故障、故障人员的操作不当或者受到厂外事件的影响导致各种瞬变,能够对运行事件提前预防,如果发生事故可以及时处理。

一、仪控系统结构的分析核电厂的仪控系统主要包括两个部分,使用数据通信网络隔开。

在数据通信网络上安装有人机接口系统设备,主要为电厂控制服务器、控制室以及设备运行服务器等等[2]。

其中,服务器所发挥的主要功能是对采集的数据信息进行处理、存储并做好记录;控制室所发挥的主要作用是提供控制设备和显示设备,其中控制设备包括安全级的控制设备和非安全级的控制设备,结合使用显示设备,必要的操作功能就可以实现,还能发挥显示功能和报警功能。

工艺接口设备和控制设备都安装在数据通信网络的下方,反应堆保护系统安装在数据通信网络的中间,主要发挥反应堆停堆功能、安全级数据显示功能和ESF功能。

核电厂数字化仪控系统结构比较分析

核电厂数字化仪控系统结构比较分析

核电厂数字化仪控系统结构比较分析摘要:自中国改革开放以来,中国的经济与科学技术飞速发展。

随着“十二五”核电的快速发展,以及“十三五”核电走出去的规划顺利进行,核电仪控系统也经历了长足的发展与进步。

本文回顾了国内核电厂仪控系统的发展历程,对国内核电厂的实际情况进行了总结,对核电厂仪控系统结构进行对比分析,从中提出在核电厂设计和应用这类系统时需要注意的问题。

关键字:核电厂;数字化仪控系统;比较分析前言:从经济与效率方面来看,在新建设的核电厂中一般会采用数字化仪控系统。

这是因为数字化仪控系统具有良好成熟性、更高的可靠性与安全性。

同时数字化仪控系统在核电厂这个行业中也做出了巨大的贡献。

仪控系统的性能与设计水平的高低对于核电厂机组的安全与可靠有着密不可分的关系。

核电厂包括核岛与常规岛两个部分,在进行仪控系统的选型时需要特别注意,不可以将两个部分混为一谈,需要将两部分区别对待。

这是出于对安全问题和经济问题的考虑。

本文对于早期的核电厂仪控系统进行了介绍,将国内新建核电厂数字化的仪控系统的结构进行了对比分析,从中提出在核电厂数字化仪控系统设计过程中需要注意的一些问题。

1.数字化仪控系统概述1.1数字化仪控系统一般结构将一个数字化仪控系统的整体结构可以划分为四个层次,因为在目前的核电厂数字化仪控系统应用中,四层更具有一定的代表性。

划分的目的是因为信息在传输过程中容易出现丢失的风险,信息一旦出现丢失问题,对于整体系统都将出现不小的影响以及严重的后果。

从设计的角度来说,对系统进行分层划分也有利于仪控技术设备更趋于标准化。

在整体结构分层中,第一部分是过程级和现场级两个层次,第二部分是单元级和管理级两个层次。

过程级属于OSI的物理层,现场级属于OSI的数据链路层。

一般来说过程级与现场级在整个系统当中是作为最重要的部分。

仪控系统的实际过程以及更新都会在这两层中进行。

单元级属于OSI的网络层和输出层,管理级属于OSI的绘画层、表达层与运用层。

核电厂逻辑图识图介绍

核电厂逻辑图识图介绍
2019 No.15
电力管理
Power Management
电力系统装备
Electric Power System Equipment
核电厂逻辑图识图介绍
张川 (阳江核电有限公司,广东阳江 529941)
[摘 要]近年来,国家大力发展核电行业,中国自主研发的 CPR1000、华龙一号等堆型已在全国大力建设。想要了解核电 厂运行原理,就要从其最基本的逻辑控制入手,是核电厂设计的基础。
逻辑符号一般是与门,或门,RS 触发器及延时器组成。 下面以逻辑图中常见的一个方框图为例说明其含义。
越来越大,所以对于物理数据传输时一定要确保数据传输通 道的扩大和数据道路的扩展,其次,对于非物理数据的传输 一定要注意精确性和密度实现对现在文本图形的良好压缩可 以很好的提高现在整体的传输速度。在传输时要注意对家庭 网络的主干实现满足,提高现在整体家庭的使用。现在仿真 测试是提高智能家居系统以及实现在有效链路设计的方法之 一,通过现在的系统的仿真测试,通过先建立仿真平台,实 现对现在整体模块的控制来实现对现在信息以及各项信息网 络通道的建设实现信息的快速传输和传递。而当拥有仿真平 台之后,就可以更好的通过现在信息的使用,通过模块排队 以及各项总体使用限制通道来将现在整体信息的有效利用, 并且现在信息接收通过吸引到监控的错误检测,也是造成现 在整体信息使用效率低下的原因之一。在进行现代仿真平台 建设是最重要的一点,就是信息模块的建立信息模块是在调 节整体信息协调性以及加强现在信息的生成模块,三个节点 的控制方法之一,通过现在生成信息和编号控制来提高现在 整体监视系统的有效运行。并且现在的接收模块进行信息系 统的信息接收和显示时,一定要通过使用良好的信息控制方 式来进行良好的信息收集,如果不使用这种方式就会导致现 在禁用模块的信息收集以及信息使用出现延迟,容易出现信 息排队以及各项信息滞后的现象影响现在整体信息网络的使 用和信息通道的建设。从 OPCServer 读取数据后,底层程序 需要预处理数据。预处理过滤掉无效数据。无效数据的原因是: 收集点设备故障 ;风电机组 PLC 问题 ;不正确的网络通信导 致在某个时间收集不正确的数据 ;OPCServer 的收藏质量非常

仪控逻辑图理解

仪控逻辑图理解

逻辑图理解——记忆单元双稳元件 特性:1、信息流与虚线平行,虚线与方框不交叉2、输出与输入相同3、两个输出或输出组合位于虚线两边相互补充 ➢ 强迫静态R 输入R 输入1时,强迫同端输出为1,(该定义在双稳元件中输出0信号)变为0后输出不响应。

➢ 强迫静态S 输入S=1,强迫同端输出为1,变为0后输出不响应。

➢ RS 双稳单元两输入状态不同或都是0,输出保持补充状态。

当一个输入从0到1,响应输出变为1,在从1到0时不变。

两个都是1,然后同时变为0,输出状态不确定。

1、带双线圈的机械双稳继电器其他逻辑记忆单元带双线圈的机械双稳继电器机械双稳:失电后再恢复电源,输出还有记忆。

E1=R ,E2=S 正常设定记忆,S 输出记忆;两个方形为双稳记忆单元,Y 形为自给能单稳继电器,S 与E2信号同;2、带复位优先的机械双稳继电器2、带复位优先记忆的电气记忆带复位优先记忆的电气记忆电气记忆:E2置1后只要没有复位,则E2变0后依然输出为1,但是,失电后再恢复电源,输出不再有记忆;复位优先:只要复位,S=0;带复位优先记忆:只要曾经复位,由于复位有记忆,E2置1也不能输出1。

4、带没有记忆的复位优先之电气记忆5、电气记忆(单稳继电器)电气记忆(单稳继电器)电气记忆:失电后再恢复电源,输出不再有记忆。

E2优先,因此E1,E2同时为1时,输出为1;只有E1为1时,E2从1到0,S=0;E2带记忆。

练习:双稳元件1、带双线圈的机械双稳继电器2、带复位优先的机械双稳继电器3、带复位优先记忆的电气记忆4、带没有记忆的复位优先之电气记忆5、电气记忆(单稳继电器)。

核电厂仪控逻辑图的总结

核电厂仪控逻辑图的总结

核电厂仪控逻辑图的总结摘要:在核电厂,各专业的工程改造工作均会涉及逻辑图,工程师或运行人员通过查看逻辑图和可以掌握系统的原理,准确判断引起故障的原因,进而采取正确的措施,以保证机组安全运行。

关键词:核电仪控逻辑图1.逻辑图的内容逻辑图是一种用符号形式表示某一系统的控制逻辑的示意图。

系统逻辑图描绘存在于传感器、控制器、执行机构之间的逻辑功能和对有关系统数据的逻辑处理,以及与其他系统和本系统其它部分交换的逻辑信号。

下列各项应在图中予以表示:提供通/断信号的传感器;操作员使用的控制手段;传感器、执行机构、控制器等发出的通/断信号及其组合关系构成的控制逻辑;例如:许可功能;保护功能;控制开关功能;记忆功能;顺序控制功能等;受控制逻辑影响的执行机构;操纵员使用的通/断信号信息;来自外部系统但涉及本系统的所有其他逻辑数据。

逻辑图主要用于描述系统内执行机构在控制、监测、保护有关的逻辑动作,以及所产生的信息(这些信息构成系统控制的逻辑部分);详细描述不同系统之间的信息交换(用于确定接口)。

逻辑图可作为以下内容的输入:仪控应用设计;编制调试、运行等相关规程;在发生运行故障或不可预期的暂态时,可作为确定故障原因的辅助手段。

2.逻辑图的一般格式一个系统逻辑图通常以数张图纸的形式出现。

主要包括:索引,列出系统逻辑图内各张图纸,标明每张图纸的页号、标题、最新版次;各张图纸,通常按以下顺序排列:首先是通道A,然后是通道B(若有);逻辑图绘制的一般要求:图纸应对安全分级、各冗余列、专用仪控设备处理的信息区分表示。

按照核电厂数字化仪控的技术特点,在图纸中明确指出信号的去向(KIC、BUP、KPR、LOC);图纸应清楚地表示各信号间逻辑关系,尽量避免多张图纸互相参照。

图纸应能清楚地显示不同部件的性质,一个设备或接线端在逻辑图中只表示一次,以便于与此设备或接线端的标识和接线。

逻辑图的图形如图2-1所示,可以横向或纵向布局。

逻辑图一般为A3 或A4规格幅面,分以下几个部分:(1)输入由传感器、控制装置、阈值和由其它处理过程来的逻辑处理信号,作为输入可分为两种,一种为本系统的输入,另一种为来自不同系统的信号输入。

核电厂数字化仪控系统的发展及应用分析

核电厂数字化仪控系统的发展及应用分析

核电厂数字化仪控系统的发展及应用分析摘要:在核电厂快速发展的过程中,为了能够实现对核电厂的帮助,应该有效利用数字化仪控系统,从而能够在很大程度上协助核电厂的安全发展。

本文首先针对核电厂数字化仪控系统的特点、发展经历以及功能进行阐述,然后分析核电厂数字化仪控系统的应用,包括集散控制应用、模拟量仪表应用、现场总线控制应用以及通道自动化检测。

最后论述核电厂数字化仪控系统展望,旨在可以充分使用数字化仪控系统,实现核电厂的有序运行。

关键词:核电厂;数字化仪控系统;模拟量仪表引言:数字化仪控系统在核电厂运行的过程中具有非常重要的作用,能够对核电厂的运行信息进行掌握,从而可以了解核电厂运行情况,确保安全运行和检查工作的开展。

因此,工作人员需要深入了解数字化仪控系统的特点,从而能够通过多方面的使用,有效促进核电厂的安全发展。

1 核电厂数字化仪控系统概述1.1核电厂数字化仪控系统特点数字化仪控系统是核电厂日常运行工作中十分关键的系统,因为核电厂的工作是通过数字化仪控系统的人机交互模式进行监视和控制。

数字化仪控系统使用网络技术进行构建,也有多种科学技术的支持。

例如通过安装自动报警设备,如果核电厂出现问题,可以及时报警,做好维修工作,提高核电厂的管理效率。

数字化仪控系统具有人机交互功能,可以针对核电厂出现的故障情况进行显示和报警,从而提升维修人员的工作效率。

数字化仪控系统还具有网络监控的特点,能够对整个系统的运行情况进行实时显示和历史跟踪,并且利用通信设备进行相关信息的实时传输,系统能够进行分析并作出判断,为核电厂的稳定运行工作奠定基础。

此种系统的控制工作具有精确性的特点,提升整个系统的综合性能。

跟模拟盘设备进行对比,数字化控制系统能够减少电缆的使用数量,提高了数据传输的稳定性,还去除了一些冗余功能,提升系统的运行效率。

可以实现故障判断和系统自我诊断,方便数据的存储和处理,有利于后期的维护。

数字化仪控系统基础如图1所示:图1 数字化仪控系统1.2核电厂数字化仪控系统发展经历数字化仪控系统是核电厂内部的核心组成部分,可以有效提升核电厂的系统运行水平。

核电站仪表与控制:第1章 核电厂仪表和控制系统概述

核电站仪表与控制:第1章 核电厂仪表和控制系统概述
压水堆核电厂主要的测量系统有: (1)核仪表系统 (2)堆芯中子注量率测量系统 (3)反应堆堆芯温度测量系统 (4)反应堆堆芯水位测量系统 (5)控制棒棒位测量系统 (6)汽轮机监测系统 (7)硼浓度的测量系统 电厂辐射监测系统以及压力测量系统、机械位移、
转速和振动的测量系统等。
1.1 核电厂仪表与控制系统的组成和功能
(1)安全级设备
安全级(简称1E级)的仪表及其供电设备,是完成反 应堆安全停堆、安全壳隔离、堆芯冷却以及从安全壳核反 应堆排出热量所必需的,或者是防止放射物质向环境过量 排放所必需的。
(2)安全有关的设备
安全有关(简称SR)的设备,在实现或保持核电厂安全 方面起补充、支持或间接地作用,因此有可能避免触发安 全级系统和设备,也可能避免或缓解假定始发事件的后果, 或者改善安全级设备功能的效果。
核电站仪表与控制
第1章 核电厂仪表和控制系统概述
1.1 核电厂仪表与控制系统的组成和功能 1.2 核电厂仪表和控制系统的工作特点 1.3 核电厂仪表与控制系统的安全分级
1.1 核电厂仪表与控制系统的组成和功能 1.1.1 系统的组成
1.1 核电厂仪表与控制系统的组成和功能
1.1.1 系统的组成
(3)非安全重要设备
非安全重要(简称NS)仪表及其供电设备,在实现或 保持电厂安全方面无明显作用。
噪比。 2)多数核探测器都有很高的内阻,可以把它看成一
个电流源。要求测量电路具有高的输入阻抗。 3)要测量的中子注量率范围宽,用一种探测器和测
量电路难于满足要求,须采用多种探测器。 4)信号电缆长,工作环境恶劣,要求具有耐高温、抗
辐照、抗干扰、低噪声和高绝缘等特性。
1.3 核电厂仪表与控制系统的安全分级

核电厂开关类仪表信号分析

核电厂开关类仪表信号分析

核电厂开关类仪表信号分析摘要:核电厂仪表与控制领域开关类仪表应用非常的广泛,开关类仪表功能的顺利实现为核电站各工艺系统安全、可靠运行提供了重要保障。

本文从开关类仪表在核电站应用现状出发,介绍了开关类仪表相关术语及各类开关仪表的动作原理,同时分析了开关类仪表的端接和回差作用。

为后续工程开关类仪表选型提供帮助。

关键词:开关仪表信号端接0引言核电厂仪表与控制领域开关类仪表应用非常的广泛,为核电厂工艺系统安全运行具有很大的贡献。

在掌握开关仪表的动作原理基础上,仪控专业才能够做好设计工作。

本文从开关类仪表在核电站应用现状出发,介绍了开关类仪表相关术语及各类开关仪表的动作原理,同时分析了开关仪表的端接和回差作用。

1核电站开关类仪表概述开关类仪表是核电站仪表重要组成部分,现简要介绍其总体情况。

1.1相关术语精度:主要表示为设备精准程度值,如公差、重复性等。

工作温度:设备工作时不发生持续变形的温度范围。

满量程:最大的测量值。

单刀双掷:由常开(1)、常闭触点(1)和公共端(1)构成。

双刀双掷:由一对公共端,常开、常闭(各2个)端子构成。

1.2核电站开关类仪表的作用核电站开关类仪表的选购可分为两部分:主辅系统、通风系统。

这些仪表根据主工艺专业的运行要求,完成值报警、启停泵(风机)、启停加热器、控制阀门动作等多种功能,对核电站安全稳定运行起了至关重要的作用。

2开关仪表端接原理2.1开关仪表端接原理对于开关仪表,根据工艺提资,在满足某阈值输出信号时,如报警、启泵等动作。

开关报警通常遵循“低报常闭,高报常开”,原因:假设测量值为a,设定值为b。

(1)则对于低报仪表,当a当a>b时开关动作,常闭点被顶开,常闭触点不再向DCS发出报警信号;当a以上即是我们通常所说的3、30常闭触点取低报值。

假设这个测量点采购了低报仪表,但是工艺要求取高报信号,在不考虑单程回差影响情况下,则应接3、31常开触点。

(2)对于高报仪表,当a>b时报警,因此应选用上升沿,及开关动作后信号为1,模型(常开开关)为:当a>b时开关动作,常开点闭合,常开触点向DCS发出报警信号;当a以上即是我们通常所说的3、31常开触点取高报信号。

核电站仪表大修工作总结

核电站仪表大修工作总结

核电站仪表大修工作总结近日,我参与了核电站仪表大修工作,经过一段时间的紧张工作,终于完成了这项任务。

在这次工作中,我深刻体会到了核电站仪表大修工作的重要性和复杂性,同时也收获了许多宝贵的经验和教训。

在此,我将对这次工作进行总结,希望能够为今后的工作提供一些借鉴和参考。

首先,核电站仪表大修工作需要高度的技术水平和严密的操作流程。

在这次工作中,我们需要对核电站的仪表设备进行全面的检修和维护,这就要求我们必须具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。

同时,我们还需要严格遵守操作规程,确保每一个步骤都符合标准要求,这样才能够保证核电站的安全和稳定运行。

其次,核电站仪表大修工作需要高度的团队协作和沟通配合。

在这次工作中,我们需要与多个部门和岗位进行密切合作,比如电气、机械、仪表等,只有各个部门之间能够互相配合,才能够确保工作的顺利进行。

在这个过程中,我们需要不断沟通交流,及时解决各种问题和困难,这样才能够保证工作的质量和进度。

最后,核电站仪表大修工作需要高度的责任心和安全意识。

在这次工作中,我们时刻都要牢记核电站的特殊性和危险性,必须时刻保持高度的警惕和谨慎,确保每一个操作都符合安全要求,这样才能够保证我们自身的安全和核电站的安全。

同时,我们还要对工作负责,确保每一个细节都做到位,这样才能够保证工作的质量和效果。

总的来说,核电站仪表大修工作是一项复杂而又重要的工作,需要我们具备高度的技术水平、团队协作和责任心。

通过这次工作的总结,我深刻体会到了这些要求的重要性,同时也收获了许多宝贵的经验和教训。

希望在今后的工作中,我们能够不断总结经验,不断提高自身的素质,为核电站的安全和稳定运行贡献自己的力量。

【核电仪控系统工程文件设计流程的经验总结】

【核电仪控系统工程文件设计流程的经验总结】

【核电仪控系统工程文件设计流程的经验总结】经过多台百万核电项目的积淀,我厂已形成了成熟的核电仪控系统工程文件设计管理流程,用以满足核电业主的高标准、高效率和高质量的需求。

我厂出版的仪控系统工程文件种类多、内容详细。

能够满足业主,工程设计,安装调试,运行维护等各方对于仪控系统需求。

下面让小编来详细介绍下各类文件:我厂专业的设计人员会根据合同要求和设计需求,编制相应的IED 清单,IED清单中涵盖了所有的工程文件。

工程文件一般分为以下几类:(1) 图纸类包含油动机、油管路、油箱、仪表阀、温度测量、探头安装、端子盒、电气接点、直流油泵启动柜和流程图(PID)等。

这些图纸可用于现场的安装指导。

(2) 各仪控系统的设计手册(SDM)每个系统的设计手册分为13章,从系统概要、功能、设计基准、系统描述、运行参数、控制、安全性分析、维护和定期试验、相关清单、流程图、电气图、仪表回路图和信号交换清单等方面阐述该系统的具体设计内容,相关工程师可以通过该文件深入了解汽机控制系统的相关原理和设计内容。

(3) 运行维护手册设备运行和维护手册为将来电站的运行和维修提供必要的信息,以便了解设备的功能原理和进行日常维护、预防性维修和定期试验和解体维修。

对仪控专业而言,我们会出版主汽门运行维护手册、监视系统运行维护手册、控制油系统运行维护手册、汽机疏水及低压喷水系统热电偶设备运行维护手册以及汽机疏水及低压喷水系统压力变送器设备运行维护手册。

(4) 仪控系统设定值手册定值手册的作用在于向DCS、调试人员和运行及仪控人员等提供有关仪表和控制定值方面的信息,以便进行仪控系统初始值的设计以及电站的初步调试和连续运行。

该文件用于检查和调整常规岛控制和报警功能的参考文件,以便相关人员进行或监督汽机控制功能的设置。

(5) 报警手册报警手册的目的是给操作员对发生的事件予以提醒,并要求操作员采取相应操作:对过程进行手动干预以消除或缓解故障、对故障后果进行手动消除和补偿、确认自动装置动作的正确性和有效性、对机组运行的直接影响和短期可预见的应要求采取维修措施以消除的故障。

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核电厂仪控逻辑图的总结
摘要:在核电厂,各专业的工程改造工作均会涉及逻辑图,工程师或运行人员
通过查看逻辑图和可以掌握系统的原理,准确判断引起故障的原因,进而采取正
确的措施,以保证机组安全运行。

关键词:核电仪控逻辑图
1.逻辑图的内容
逻辑图是一种用符号形式表示某一系统的控制逻辑的示意图。

系统逻辑图描
绘存在于传感器、控制器、执行机构之间的逻辑功能和对有关系统数据的逻辑处理,以及与其他系统和本系统其它部分交换的逻辑信号。

下列各项应在图中予以表示:
提供通/断信号的传感器;
操作员使用的控制手段;
传感器、执行机构、控制器等发出的通/断信号及其组合关系构成的控制逻辑;例如:许可功能;保护功能;控制开关功能;记忆功能;顺序控制功能等;
受控制逻辑影响的执行机构;
操纵员使用的通/断信号信息;
来自外部系统但涉及本系统的所有其他逻辑数据。

逻辑图主要用于描述系统内执行机构在控制、监测、保护有关的逻辑动作,
以及所产生的信息(这些信息构成系统控制的逻辑部分);详细描述不同系统之
间的信息交换(用于确定接口)。

逻辑图可作为以下内容的输入:
仪控应用设计;
编制调试、运行等相关规程;
在发生运行故障或不可预期的暂态时,可作为确定故障原因的辅助手段。

2.逻辑图的一般格式
一个系统逻辑图通常以数张图纸的形式出现。

主要包括:
索引,列出系统逻辑图内各张图纸,标明每张图纸的页号、标题、最新版次;
各张图纸,通常按以下顺序排列:首先是通道A,然后是通道B(若有);
逻辑图绘制的一般要求:
图纸应对安全分级、各冗余列、专用仪控设备处理的信息区分表示。

按照核电厂数字化仪控的技术特点,在图纸中明确指出信号的去向(KIC、BUP、KPR、LOC);
图纸应清楚地表示各信号间逻辑关系,尽量避免多张图纸互相参照。

图纸应
能清楚地显示不同部件的性质,一个设备或接线端在逻辑图中只表示一次,以便
于与此设备或接线端的标识和接线。

逻辑图的图形如图2-1所示,可以横向或纵向布局。

逻辑图一般为A3 或A4
规格幅面,分以下几个部分:
(1)输入由传感器、控制装置、阈值和由其它处理过程来的逻辑处理信号,作为输入可分为两种,一种为本系统的输入,另一种为来自不同系统的信号输入。

内部连接:是同一系统文件中,信号处理所产生的数据;
外部连接:其它系统产生的数据;
来自传感器的输入。

区域①:符号表示上述所列的每种输入类型。

区域②:输入的标识和名称,标出逻辑1 表示的通/断状态。

(2)命令
区域③:命令说明。

当命令显示于KIC,BUP,KPR,LOC 等位置时,应在区域③进行说明,作为
命令标识的附属信息。

(4)逻辑处理
区域④:逻辑处理说明,包括逻辑门的输入输出,执行器。

(5)输出
区域⑤:输出标识,它们包括:输出到可接受逻辑信号执行机构的命令。

区域⑥:由逻辑通道提供、供运行人员使用的信息显示位置(如:KIC,BUP,KPR,LOC 等)。

(6)连接
区域⑦:说明需连接到其它地方进行处理的信息。

(7)图签
区域⑧:图签中给出了基本信息要求(图纸标题、系统、列、执行机构的安
全状态、版本、第几页/共几页),在此之外,还有合同商的公司(单位)名称栏和图号。

安全状态栏表示出执行器正常时的状态和故障(失去控制动力)时的状态。

备注栏,主要用于显示图中的补充、注释信息。

例如:执行器及其控制通道
是否需要定期试验,以及试验时执行器是否需要动作或隔离。

(8)其它
图中空白处的备注注意用于显示图中的补充、注释信息。

例如:执行器及其
控制通道是否需要定期试验,以及试验时执行器是否需要动作或隔离。

图2-1
3.基本逻辑图符号
逻辑图是由一些逻辑符号和一些简单的说明方框构成的。

逻辑符号一般是与门、或门、RS触发器及延时器组成。

常见的逻辑门标识如下:
(1)说明方框图1-3为说明方框的一个例子。

与图中按钮(TL)功能相类似
的还有选择开关(CC)、以及另一种按钮(TPL)。

另外,对于泵、阀门、风机
等也多是用说明框来描述其控制。

图3-1
(2)RS触发器 RS触发器的1、2是输入端,3、4是触发器的输出端。

其中
的3端是可有可无的,一般也很少用到。

在2端、即Set端置1时,输出端4输
出为1,3端为0;在2端变为0后,4端仍保持输出为1;直到1端有接受到逻
辑1信号后,4端为0,3端为1。

同RS触发器功能类似的还有一些其它的触发器,它们功能上大体相同,只是有些细微的差别。

(3)延时器延时器一般有三种:前延时、后延时、前后延。

(4)门逻辑
(5)过程变量的预值设定
总之,不论是运行人员还是工程改造人员,能够熟练识别逻辑图对于机组运
行情况和系统原理的掌握,对于电站存在问题的分析和解决均有着重要而基础的
作用。

参考文献:
[1]王黎泽,王云伟等.三代核电站仪控系统宏的仿真实现.工业控制计算机,2014,(5)
[2]李贤军,逻辑图表论,中央编译出版社,2005。

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