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一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法

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成果类型:
专利
发明/设计人:
李宇春;刘畅;黄莹莹;吴青华;张芳;...
申请/专利权人:
长沙理工大学
专利类型:
发明专利
语种:
中文
申请时间:
2020-01-14
申请/专利号:
CN202010038313.1
公开时间:
2020-05-08
公开号:
CN111128417A
主申请人地址:
410114 湖南省长沙市天心区万家丽南路二段960号
申请地区:
湖南
机构署名:
本校为第一完成单位
主权项:
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。 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4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S4具体包括以下步骤: 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。 6.根据权利要求5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。
摘要:
本发明公开了一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,包括蒸汽发生器水相溶解氧的实时数据采集及提取;蒸汽发生器汽相溶解氧的实时数据采集及提取;高压给水溶解氧的实时数据采集及提取;确定蒸汽发生器泄漏指标是否异常及异常等级;分析引起蒸汽发生器泄漏的设备及原因。本发明能够对核电厂蒸汽发生器一次侧向二次侧泄漏异常进行诊断,确定故障类型并建议措施排除故障,从而提高核电一、二回路系统的安全性,进而保证整个核电厂的稳定、安全运行。

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