CN101840742A - 一种核电站数字化控制系统缺省值的设置方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种核电站数字化控制系统缺省值的设置方法及系统,该方法包括以下步骤:S1:从所述核电站数字化系统的数据库中顺次导出硬接线信号;S2:顺次检测与所述硬接线信号相对应的传感器在异常状态时的配置参数;S3:将所述配置参数写入所述数据库的缺省值模块中。对核电站数字化控制系统的缺省值选取设置进行程序化处理,统一和规范缺省值的选取和设置步骤,节省了选取和设置时间,减轻设计人员的工作量。同时,综合考虑了核电站的安全性、设备的保护和机组的可用性等因素的影响,优化了缺省值的选取质量。
Description
技术领域
本发明涉及缺省值的设置方法及系统,更具体地说,涉及一种核电站数字化控制系统缺省值的设置方法及系统。
背景技术
随着数字化仪控系统进入核电领域,带来了核电站控制和操作方式的变化,因为涉及核安全,所以决定了核电工艺系统和控制系统具有其特殊性,通常分为安全级平台和非安全级平台。核电站数字化控制系统信号无效性判断和自动选取功能,以及参数化模块数据处理的软件化,都使得此前常规控制系统继电器模式下的缺省值设置已经不能适用现在核电站数字化控制系统缺省值的设置要求了。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的控制系统继电器模式下的缺省值设置已经不能适用现在核电站数字化控制系统缺省值的设置要求缺陷,提供一种核电站数字化控制系统缺省值的设置方法及系统。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种核电站数字化控制系统缺省值的设置方法,其包括以下步骤:
S1:从所述核电站数字化系统的数据库中顺次导出硬接线信号;
S2:顺次检测与所述硬接线信号相对应的传感器在异常状态时的配置参数;
S3:将所述配置参数写入所述数据库的缺省值模块中。
在本发明所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法中,在所述步骤S2中,包括检测传感器失效后的失效显示参数。
在本发明所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法中,在所述步骤S2中,包括检测传感器失效后对所述核电站数字化控制系统的失效影响参数。
在本发明所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法中,在所述步骤S2中,包括检测传感器的冗余配置参数。
在本发明所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法中,在所述步骤S2中,包括检测传感器失电后的安全位置参数。
根据本发明的另一个方面,提供一种核电站数字化控制系统缺省值的设置装置,其包括:
输入模块,用于从所述核电站数字化系统的数据库中顺次导出硬接线信号;
检测模块,用于顺次检测与所述硬接线信号相对应的传感器在异常状态时的配置参数;
输出模块,用于接收检测模块发送的配置参数,并将所述配置参数写入所述数据库的缺省值模块中。
在本发明所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置中,所述配置参数包括失效显示参数、失效影响参数、冗余配置参数和安全位置参数。
在本发明所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置中,所述检测模块检测传感器失效后的失效显示参数。
在本发明所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置中,所述检测模块检测传感器失效后对所述核电站数字化控制系统的失效影响参数。
在本发明所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置中,所述检测模块检测传感器的冗余配置参数,及检测传感器失电后的安全位置参数。
实施本发明的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法及装置,具有以下有益效果:对核电站数字化控制系统的缺省值选取设置进行程序化处理,统一和规范缺省值的选取和设置步骤,节省了选取和设置时间,减轻设计人员的工作量。同时,综合考虑了核电站的安全性、设备的保护和机组的可用性等因素的影响,优化了缺省值的选取质量。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明核电站数字化控制系统缺省值的设置装置的系统框图;
图2是本发明核电站数字化控制系统缺省值的设置方法的流程图。
具体实施方式
本发明的技术方案把核电站工艺系统和数字化控制系统平台有效结合,分步骤的针对数字化控制系统系统硬接线信号在传输过程中可能遇到的故障或失效情况进行规范和统一的处理,综合了信号失效监测,冗余配置,供电类型,设备安全位置等因素的影响因素,制定缺省值的选取和设置步骤,并按照一定的数据库格式进行数据的读写操作。
如图1所示,在本发明的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置2中,其主要包括三部分,即输入模块21、检测模块22和输出模块23,在工作过程中,输入模块21从核电站数字化系统的数据库1中顺次导出硬接线信号;该硬接线信号包括传感器或探测器通过硬接线传输到数字化控制系统的信号,以及数字化控制系统内部机柜之间通过硬接线连接时相互传输的信号。检测模块22用于顺次检测与硬接线信号相对应的传感器31在异常状态时的配置参数。各种传感器31一起构成了核电站传感器组件3。该异常状态主要是指传感器失效的状态。
在一优选实施例中,配置参数包括失效显示参数、失效影响参数、冗余配置参数和安全位置参数。在工作时,检测模块检测传感器失效后的失效显示参数、检测传感器失效后对所述核电站数字化控制系统的失效影响参数、检测模块检测传感器的冗余配置参数,及检测传感器失电后的安全位置参数。
最后,输出模块23用于接收检测模块22发送的配置参数,并将配置参数按照数据库格式写入数据库1的缺省值模块中。
以核电站RCV(化学和容积系统)为例,如图2所示,该设置方法为:
首先执行步骤S1:从数据库1中对数字化控制系统内部硬接线信号进行提取,通过将与RCV相关的硬接线信号从数据库1中导出,硬接线信号包括传感器或探测元件传入到数字化控制系统的信号,以及数字化控制系统内部机柜之间进行数据交互的信号。
其次执行步骤S2:对硬接线信号进行缺省值检测,以RCV的RCV011MN传感器信号为例。
传感器RCV011MN用于测量RCV002BA液位,该传感器位于逻辑控制序列的A列,通过监测容积控制箱的液位,调节RCV030VP阀门,控制导向TEP(硼回收系统)的流量,第一步检测该传感器失效后,在KIC(电站计算机信息和控制系统)上是否会出现相关提示,通过测试发现KIC上会出现信号提示。这一步的目的是了确认操作员是否可以在主控室检测信号状态,便于了解缺省值是否启动。
第二步检测传感器信号失效后对核电站的工艺系统的影响。失去RCV011MN,容积控制箱水位的自动控制失去,导致容积控制箱液位异常,REA(反应堆硼和水补给系统)不断进行补水,当机组处于稳态,上充下泄平衡,容积控制箱液位需保持相对稳定,所以下泄将被导向容积控制箱,以防止REA不断进行补水。
第三步检测传感器冗余配置情况,此信号具有冗余配置功能,运行人员可以通过逻辑控制序列B列RCV012MN监视容积控制箱液位,并手动控制RCV030VP来实现容积控制箱液位控制功能。
第二步和第三步分析的目的是确定设备在信号失效后应到的安全位置。
第四步检测传感器失效后设备的安全位置。RCV030VP的安全状态是全开向容积控制箱。这一步的目的是确认设备能否在信号失效后打到安全位置。
第五步得出结论,该信号的缺省值为“量程低值”,当RCV011MN故障时,RCV011MN为0mA,液位显示为“0”值,下泄全开向容积控制箱。
第六步完成缺省值表的检测。
接着执行步骤S3:将上述检测到的传感器31在异常状态时的配置参数写入数据库1的缺省值模块中。
本发明是通过几个具体实施例进行说明的,本领域技术人员应当明白,在不脱离本发明范围的情况下,还可以对本发明进行各种变换及等同替代。另外,针对特定情形或具体情况,可以对本发明做各种修改,而不脱离本发明的范围。因此,本发明不局限于所公开的具体实施例,而应当包括落入本发明权利要求范围内的全部实施方式。
Claims (10)
1.一种核电站数字化控制系统缺省值的设置方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:从所述核电站数字化系统的数据库中顺次导出硬接线信号;
S2:顺次检测与所述硬接线信号相对应的传感器在异常状态时的配置参数;
S3:将所述配置参数写入所述数据库的缺省值模块中。
2.根据权利要求1所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法,其特征在于,在所述步骤S2中,包括检测传感器失效后的失效显示参数。
3.根据权利要求1所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法,其特征在于,在所述步骤S2中,包括检测传感器失效后对所述核电站数字化控制系统的失效影响参数。
4.根据权利要求1所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法,其特征在于,在所述步骤S2中,包括检测传感器的冗余配置参数。
5.根据权利要求1所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置方法,其特征在于,在所述步骤S2中,包括检测传感器失电后的安全位置参数。
6.一种核电站数字化控制系统缺省值的设置装置,其特征在于,包括:
输入模块,用于从所述核电站数字化系统的数据库中顺次导出硬接线信号;
检测模块,用于顺次检测与所述硬接线信号相对应的传感器在异常状态时的配置参数;
输出模块,用于接收检测模块发送的配置参数,并将所述配置参数写入所述数据库的缺省值模块中。
7.根据权利要求6所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置,其特征在于,所述配置参数包括失效显示参数、失效影响参数、冗余配置参数和安全位置参数。
8.根据权利要求7所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置,其特征在于,所述检测模块检测传感器失效后的失效显示参数。
9.根据权利要求1所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置,其特征在于,所述检测模块检测传感器失效后对所述核电站数字化控制系统的失效影响参数。
10.根据权利要求1所述的核电站数字化控制系统缺省值的设置装置,其特征在于,所述检测模块检测传感器的冗余配置参数,及检测传感器失电后的安全位置参数。
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