CN110136852B - 一种核电站一回路水压试验超压保护系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种核电站一回路水压试验超压保护系统,设置在一回路的水压最高点的稳压器、压力采集单元、控制单元、逻辑判断单元及超压保护单元;压力采集单元与稳压器连接、检测一回路最高点的水压试验压力值并输出一回路的水压信息;控制单元与压力采集单元连接、接收并检测水压信息并在水压信息达到预设条件时输出触发信号;逻辑判断单元与压力采集单元和控制单元连接、接收并根据触发信号启动并根据水压信息判断一回路是否超压,并在一回路超压时输出超压保护信号至超压保护单元;超压保护单元与逻辑判断单元连接、接收并根据超压保护信号执行超压保护。本发明提高试验安全水平、减少设备及人力投用、缩短信息传送时间、优化试验实施过程。
Description
技术领域
本发明涉及核电站压力保护领域,更具体地说,涉及一种核电站一回路水压试验超压保护系统。
背景技术
目标,在核电站的CPR1000(百万千瓦级(1000MW))压水堆机组的一回路水压试验项目实施期间均需要进行超压保护,现有的超压保护方案包括定值保护和差值保护两种模式,而差值保护的执行涉及静载压力计(如RCP017LP)加载砝码操作和过程监视。
然而RCP017LP的使用存在以下不足之处:
1.RCP017LP一经投入使用就必须有人看护并进行砝码操作,耗用人力;
2.各基地所使用的RCP017LP或多或少存在不少缺陷,这种缺陷可能会导致关键平台触发跳泵信号,导致一回路失压,造成不可估量的后果;
3.关键平台RCP017LP砝码操作如果出现失误也会导致触发跳泵风险,导致试验失败耽误大修关键路径;
4.在已完成项目中还存在因RCP017LP漏油故障和人员疏忽缺少监视的事件导致试验临时暂停,影响一回路水压试验实施。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种核电站一回路水压试验超压保护系统。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种核电站一回路水压试验超压保护系统,包括:设置在一回路系统最高点的稳压器、压力采集单元、控制单元、逻辑判断单元以及超压保护单元;
所述压力采集单元与所述稳压器连接、检测一回路最高点的压力值并输出一回路的水压信息;
所述控制单元与所述压力采集单元连接、接收并检测所述水压信息,并在所述水压信息达到预设条件时输出触发信号;
所述逻辑判断单元与所述压力采集单元和所述控制单元连接、接收所述触发信号,根据所述触发信号启动并根据所述水压信息判断一回路是否超压,并在一回路超压时输出超压保护信号至所述超压保护单元;
所述超压保护单元与所述逻辑判断单元连接、接收所述超压保护信号,并根据所述超压保护信号执行超压保护。
优选地,所述压力采集单元包括与所述稳压器连接、检测一回路最高点的压力值并输出第一水压信息的第一压力变送器。
优选地,所述压力采集单元还包括:第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器,所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器均与所述稳压器连接,且所述第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器与所述第一压力变送器为并联结构。
优选地,所述控制单元包括:第一压力检测模块、第二压力检测模块、第三压力检测模块、第四压力检测模块和第五压力检测模块;
所述第一压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第一超压生效;
所述第二压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第二超压生效;
所述第三压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第三超压生效;
所述第四压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第四超压生效;
所述第五压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第五超压生效。
优选地,所述逻辑判断单元包括:与所述第一压力检测模块、第二压力检测模块、第三压力检测模块、第四压力检测模块和第五压力检测模块对应设置的第一选择单元、第二选择单元、第三选择单元、第四选择单元和第五选择单元;
所述第一选择单元用于在所述第一压力检测模块触发至少两个第一超压生效时,输出第一超压保护信号;
所述第二选择单元用于在所述第二压力检测模块触发至少两个第二超压生效时,输出第二超压保护信号;
所述第三选择单元用于在所述第三压力检测模块触发至少两个第三超压生效时,输出第三超压保护信号;
所述第四选择单元用于在所述第四压力检测模块触发至少两个第四超压生效时,输出第四超压保护信号;
所述第五选择单元用于在所述第五压力检测模块触发至少两个第五超压生效时,输出第五超压保护信号。
优选地,所述逻辑判断单元还包括:与所述第一选择单元、第二选择单元、第三选择单元、第四选择单元和第五选择单元对应设置的第一逻辑电路、第二逻辑电路、第三逻辑电路、第四逻辑电路和第五逻辑电路,以分别输出所述第一超压保护信号、第二超压保护信号、第三超压保护信号、第四超压保护信号和第五超压保护信号。
优选地,所述第一逻辑电路、第二逻辑电路、第三逻辑电路、第四逻辑电路和第五逻辑电路均为与门。
优选地,所述逻辑判断单元还包括:与所述第一逻辑电路和第三逻辑电路连接的第一判断模块、与所述第二逻辑电路和第五逻辑电路连接的第二判断模块;
所述第一判断模块在所述第一逻辑电路或第三逻辑电路输出第一超压保护信号或第三超压保护信号时输出第一高电平信号;
所述第二判断模块在所述第二逻辑电路或第五逻辑电路输出第二超压保护信号或第五超压保护信号时输出第二高电平信号。
优选地,所述第一判断模块和第二判断模块均为或门。
优选地,所述超压保护单元包括:
与所述第一判断模块连接、在所述第一判断模块输出第一高电平信号时触发报警保护的声光报警单元;
与所述第二判断模块连接、在所述第二判断模块输出第二高电平信号时触发泄压保护的泄压单元。
优选地,所述超压保护单元还包括:与所述第四逻辑电路连接、在所述第四逻辑电路输出第四超压保护信号时触发跳泵保护的跳泵保护单元。
优选地,还包括与所述稳压器连接、用于显示一回路的水压信息的压力显示单元,所述显示单元包括两个标准压力表。
优选地,还包括:分别与所述第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接、实时显示所述第一压力变送器输出的第一水压信息、第二压力变送器输出的第二水压信息、第三压力变送器输出的第三水压信息和第四压力变送器输出的第四水压信息的显示模块。
优选地,所述显示模块为核电站所设计的试验参数监视系统中的显示模块,或者为外接试验参数记录仪系统中的显示模块。
优选地,还包括:分别与所述第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接、实时记录并显示所述第一压力变送器输出的第一水压信息、第二压力变送器输出的第二水压信息、第三压力变送器输出的第三水压信息和第四压力变送器输出的第四水压信息的记录仪。
实施本发明的核电站一回路水压试验超压保护系统,具有以下有益效果:本发明利用压力采集单元对一回路最高点的水压信息进行实时采集,并在一回路出现超压时,通过逻辑判断单元输出超压保护信号给超压保护单元,由超压保护单元实现一回路水压试验的超压保护,取消了人工操作,减少误操作风险,而且由于取消部分设备和人力的投入,避免了设备故障和人为因操作所带来的风险,提高了试验安全水平。
另外,本发明还取消了试验前的仪表和试验中的砝码操作工作,减少了设备投用和监视操作等,可以在一回路水压试验期间减少仪表技术人员的投入,有效缩短信息传递时间和优化试验实施过程。
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是本发明实施例提供的一种核电站一回路水压试验超压保护系统的结构示意图;
图2是本发明提供的一种核电站一回路水压试验超压保护系统一优选实施例的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种核电站一回路水压试验超压保护系统原理图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了解决现有核电站一回路水压试验项目实施期间采用的都是差值与定值保护结合的方法中,因差值保护需求通过操作RCP017LP实现而导致的设备故障、人员误操作等多方向因素影响试验实施耽误大修关键路径等问题,本发明提供了一种核电站一回路水压试验超压保护系统,该系统可以有效解决这些问题。
具体的,参考图1,为本发明实施例提供的一种核电站一回路水压试验超压保护系统的结构示意图。该核电站一回路水压试验超压保护系统可以应用于现有核电站中所有的CPR1000机组。
如图1所示,该核电站一回路水压试验超压保护系统可以包括:设置在一回路的水压最高点的稳压器10、压力采集单元20、控制单元30、逻辑判断单元40以及超压保护单元50;压力采集单元20与稳压器10连接、检测一回路的水压最高点的压力值并输出一回路的水压信息;控制单元30与压力采集单元20连接、接收并检测水压信息,并在水压信息达到预设条件时输出触发信号;逻辑判断单元40与压力采集单元20和控制单元30连接、接收触发信号,根据触发信号启动并根据水压信息判断一回路是否超压,并在一回路超压时输出超压保护信号至超压保护单元50;超压保护单元50与逻辑判断单元40连接、接收超压保护信号,并根据超压保护信号执行超压保护。
通过设置该超压保护系统,利用压力采集单元20对一回路的水压最高点的水压信息进行实时监测,可以实现对压力采集单元20的实时监控,同时还可以在一回路的水压最高点的水压信息出现超压保护时,通过超压保护单元50自动执行超压保护,可避免由于RCP017LP的误操作造成超压保护动作,缩短信息传递时间,同时还可以避免造成一回路水压试验瞬态消耗。
可选的,本发明实施例中,压力采集单元20所采集的水压信息可以为一回路最高点的试验压力,进而实现对一回路最高点的试验压力的实时监测。
进一步地,参考图2,为本发明提供的核电站一回路水压试验超压保护系统一优选实施例。
如图2所示,在该实施例中,压力采集单元20包括与稳压器10连接、检测一回路最高点的试验压力值并输出第一水压信息的第一压力变送器。第一压力变送器主要用于采集一回路最高点的第一水压信息,并输出至显示模块60和记录仪70进行实时显示,以供相关人员实时观看和掌握一回路的水压情况。可选的,第一水压信息可以包括第一试验压力,其为第一压力变送器输出的试验压力值。
进一步地,压力采集单元20还包括:第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器,第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器均与稳压器10连接,且第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器与第一压力变送器为并联结构。
具体的,第二压力变送器用于对一回路最高点的水压信息进行实时采集,并输出第二水压信息。其中,第二压力变送器不仅可以起到显示的作用,同时还可以起到超压保护的作用。可选的,第二水压信息可以包括第二试验压力,其为第二压力变送器输出的试验压力值。
同样地,第三压力变送器用于对一回路最高点的水压信息进行实时采集,并输出第三水压信息。其中,第三压力变送器不仅可以起到显示的作用,同时还可以起到超压保护的作用。可选的,第三水压信息可以包括第三试验压力,其为第三压力变送器输出的试验压力值。
第四压力变送器用于对一回路最高点的水压信息进行实时采集,并输出第四水压信息。其中,第四压力变送器不仅可以起到显示的作用,同时还可以起到超压保护的作用。可选的,第四水压信息可以包括第四试验压力,其为第四压力变送器输出的试验压力值。
可以理解地,第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器为同类型的变送器,三个变送器的超压保护逻辑相同或相当。进一步地,由于第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器为并联结构,因此,三个压力变送器的采集的是同一个水压点。
本发明实施例中,第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器的保护逻辑均为:当所检测到的试验压力达到168bar.g时,产生声光报警保护;当所检测到的试验压力达到172bar.g或者209bar.g时,产生泄压保护;当所检测到的试验压力达到206.6bar.g时,产生声光报警保护;当所检测到的试验压力达到207bar.g时,产生跳泵保护。本发明实施例中,若无特别说明,bar.g均指代表压力。
如图2所示,控制单元30可以包括:第一压力检测模块、第二压力检测模块、第三压力检测模块、第四压力检测模块和第五压力检测模块。
第一压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第一超压生效。该实施例中,第一压力检测模块的设定值为:168bar,所以,当第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器所检测到的第二试验压力、第三试验压力和第四试验压力中的任意一个或多个达到168bar.g时,第一压力检测模块触发第一超压生效。如图2所示,第一压力检测模块可以包括三个,每一个第一压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器对应连接。
第二压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第二超压生效。该实施例中,第二压力检测模块的设定值为:172bar,所以,当第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器所检测到的第二试验压力、第三试验压力和第四试验压力中的任意一个或多个达到172bar.g时,第二压力检测模块触发第二超压生效。如图2所示,第二压力检测模块可以包括三个,每一个第二压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器对应连接。
第三压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第三超压生效。该实施例中,第三压力检测模块的设定值为:206.6bar,所以,当第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器所检测到的第二试验压力、第三试验压力和第四试验压力中的任意一个或多个达到206.6bar.g时,第三压力检测模块触发第三超压生效。如图2所示,第三压力检测模块可以包括三个,每一个第三压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器对应连接。
第四压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第四超压生效。该实施例中,第四压力检测模块的设定值为:207bar,所以,当第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器所检测到的第二试验压力、第三试验压力和第四试验压力中的任意一个或多个达到207bar.g时,第四压力检测模块触发第四超压生效。如图2所示,第四压力检测模块可以包括三个,每一个第四压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器对应连接。
第五压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第五超压生效。该实施例中,第三压力检测模块的设定值为:209bar,所以,当第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器所检测到的第二试验压力、第三试验压力和第四试验压力中的任意一个或多个达到209bar.g时,第三压力检测模块触发第五超压生效。如图2所示,第五压力检测模块可以包括三个,每一个第五压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器对应连接。
本发明实施例中,第一压力检测模块、第二压力检测模块、第三压力检测模块、第四压力检测模块和第五压力检测模块可以为内置于控制单元30中的实体检测模块,也可以为虚拟模块;当为虚拟模块时,第一压力检测模块、第二压力检测模块、第三压力检测模块、第四压力检测模块和第五压力检测模块可以为控制单元30分别与第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器和第五压力变送器连接的压力检测点,此时,当第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器所检测的试验压力中的任意一个或多个达到各个压力检测点中的任意一个设定值时,对应的压力检测点触发超压生效。
如图2所示,逻辑判断单元40包括:与第一压力检测模块、第二压力检测模块、第三压力检测模块、第四压力检测模块和第五压力检测模块对应设置的第一选择单元、第二选择单元、第三选择单元、第四选择单元和第五选择单元。
第一选择单元用于在第一压力检测模块触发至少两个第一超压生效时,输出第一超压保护信号。如图2所示,第一超压保护信号为声光报警信号,其中,该声光报警信号为达到试验压力达到168bar.g时产生。在图2,三个第一压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,因此,当第二压力变送器、第三压力变送器械和第四压力变送器中任意两个或以上的试验压力达到168bar.g时,三个第一压力检测模块中的任意两个或三个触发第一超压生效,此时,第一选择单元输出第一超压信号信号,触发声光报警。
第二选择单元用于在第二压力检测模块触发至少两个第二超压生效时,输出第二超压保护信号。如图2所示,第二超压保护信号为泄压保护信号,其中,该泄压保护信号为达到试验压力达到172bar.g时产生。在图2,三个第二压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,因此,当第二压力变送器、第三压力变送器械和第四压力变送器中任意两个或以上的试验压力达到172bar.g时,三个第二压力检测模块中的任意两个或三个触发第二超压生效,此时,第二选择单元输出第二超压信号信号,触发泄压保护。
第三选择单元用于在第三压力检测模块触发至少两个第三超压生效时,输出第三超压保护信号。如图2所示,第三超压保护信号为声光报警信号,此时,该声光报警信号为达到试验压力达到206.6bar.g时产生。在图2,三个第三压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,因此,当第二压力变送器、第三压力变送器械和第四压力变送器中任意两个或以上的试验压力达到206.6bar.g时,三个第三压力检测模块中的任意两个或三个触发第三超压生效,此时,第三选择单元输出第三超压信号信号,触发声光报警。
第四选择单元用于在第四压力检测模块触发至少两个第四超压生效时,输出第四超压保护信号。如图2所示,第四超压保护信号为跳泵保护信号,其中,该跳泵保护信号为达到试验压力达到207bar.g时产生。在图2,三个第四压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,因此,当第二压力变送器、第三压力变送器械和第四压力变送器中任意两个或以上的试验压力达到207bar.g时,三个第四压力检测模块中的任意两个或三个触发第四超压生效,此时,第四选择单元输出第四超压信号信号,触发跳泵保护。
第五选择单元用于在第五压力检测模块触发至少两个第五超压生效时,输出第五超压保护信号。如图2所示,第五超压保护信号为泄压保护信号,其中,该泄压保护信号为达到试验压力达到209bar.g时产生。在图2,三个第五压力检测模块分别与第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,因此,当第二压力变送器、第三压力变送器械和第四压力变送器中任意两个或以上的试验压力达到209bar.g时,三个第五压力检测模块中的任意两个或三个触发第五超压生效,此时,第五选择单元输出第五超压信号信号,触发泄压保护。
进一步地,如图2所示,逻辑判断单元40还包括:与第一选择单元、第二选择单元、第三选择单元、第四选择单元和第五选择单元对应设置的第一逻辑电路、第二逻辑电路、第三逻辑电路、第四逻辑电路和第五逻辑电路,以分别输出第一超压保护信号、第二超压保护信号、第三超压保护信号、第四超压保护信号和第五超压保护信号。
可选的,本发明实施例中,第一逻辑电路、第二逻辑电路、第三逻辑电路、第四逻辑电路和第五逻辑电路均为与门。
进一步地,如图2所示,逻辑判断单元40还包括:与第一逻辑电路和第三逻辑电路连接的第一判断模块、与第二逻辑电路和第五逻辑电路连接的第二判断模块。
第一判断模块在第一逻辑电路或第三逻辑电路输出第一超压保护信号或第三超压保护信号时输出第一高电平信号;第二判断模块在第二逻辑电路或第五逻辑电路输出第二超压保护信号或第五超压保护信号时输出第二高电平信号。
可选的,本发明实施例中,第一判断模块和第二判断模块均为或门。
如图2所示,超压保护单元50包括:与第一判断模块连接、在第一判断模块输出第一高电平信号时触发报警保护的声光报警单元;与第二判断模块连接、在第二判断模块输出第二高电平信号时触发泄压保护的泄压单元。
可选的,声光报警单元可以为声光报警器,其中,该声光报警单元设置在核电站主控台,当一回路水压试验超压保护现场触发声光报警时,通过设置在核电站主控台的声光报警单元可立即接收到声光报警信号,并产生声光报警,使核电站主控台可及时获知试验现场的情况。泄压单元可以为自动控制泵,当一回路的试验水压(第二变送器、第三变送器、第四变送器中的任意两个或以上的试验压力)达到172bar.g或者209bar.g时,触发泄压保护,自动控制泵被打开,以达到泄压保护的目的。
进一步地,如图2所示,超压保护单元50还包括:与第四逻辑电路连接、在第四逻辑电路输出第四超压保护信号时触发跳泵保护的跳泵保护单元。可选的,跳泵保护单元可以为逻辑泵,当一回路的试验水压第二变送器、第三变送器、第四变送器中的任意两个或以上的试验压力)达到207bar.g时,触发跳泵保护,逻辑泵停止,以达到跳泵保护的目的。
进一步地,如图2所示,该核电站一回路水压试验超压保护系统,还包括与稳压器10连接、用于显示一回路的水压信息的压力显示单元80,显示单元包括两个标准压力表。同样地,如图2所示,两个标准压力表与第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器均采集同一个水压点的试验压力。
如图2所示,该核电站一回路水压试验超压保护系统还包括:分别与第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接、实时显示第一压力变送器输出的第一水压信息、第二压力变送器输出的第二水压信息、第三压力变送器输出的第三水压信息和第四压力变送器输出的第四水压信息的显示模块60。
可选的,该显示模块60为核电站所设计的试验参数监视系统中的显示模块60,或者为外接试验参数记录仪系统中的显示模块60。其中,该显示模块60包括显示屏,其中,显示屏的类型可以为LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏、触摸显示屏中的任意一种。
该核电站一回路水压试验超压保护系统还包括:分别与第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接、实时记录并显示第一压力变送器输出的第一水压信息、第二压力变送器输出的第二水压信息、第三压力变送器输出的第三水压信息和第四压力变送器输出的第四水压信息的记录仪70。可选的,该记录仪70设置在一回路水压试验超压保护现场,具体可以设置在执行跳泵保护的逻辑泵附近,用于实时显示第一水压信息、第二水压信息、第三水压信息和第四水压信息,以供现场人员可实时观看、监测一回路的水压情况。
参考图3,为与图2对应的原理图。图3中,EUP001MP为第一压力变送器、EUP002MP为第二压力变送器、EUP003MP为第三压力变送器、EUP004MP为第四压力变送器,CE、CS为信号流向,EUP XU1为第一压力检测模块、EUP XU2为第二压力检测模块、EUP XU3为第三压力检测模块、EUP XU4为第四压力检测模块、EUP XU5为第五压力检测模块,AND1为第一逻辑电路、AND2为第二逻辑电路、AND3为第三逻辑电路、AND4为第四逻辑电路、AND5为第五逻辑电路,OR1为第一判断模块、OR2为第二判断模块,001KG、002KG、003KG、004KG、005KG均为由控制单元30控制的触发信号。其中,当一回路水压的试验压力小于154bar时,控制单元30控制001KG、002KG打开,003KG、004KG、005KG关闭;当一回路水压的试验压力大于154bar时,控制单元30控制003KG、004KG、005KG打开,001KG和002KG关闭。
本发明通过设置四个压力变送器,其中,第一压力变送器作为试验压力显示用,不带保护,而第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器既能实现对一回路水压的试验压力进行实时监测,又能实现168bar.g触发声光报警保护、172bar.g和209bar.g时触发泄保护、206.6bar.g时触发声光报警保护和207bar.g时触发跳泵保护,且本发明采用的是3取2逻辑的方式实现声光报警、泄压保护和跳泵保护,从而对一回路进行超压保护,提高一回路超压保护动作的准确性,减少操作RCP017LP的误操作及设备漏油等故障造成试验失败的风险。其中,3取2逻辑为第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器检测的试验压力中任意两个或以上达168bar.g、172bar.g和209bar.g、206.6bar.g、207bar.g中的任意一个条件时,才触发对应的超压保护动作。另外,本发明增加了206.6bar.g时触发声光报警保护和207bar.g时触发跳泵保护可以增加高压平台压力控制的裕度。而且利用压力变送器替代原来高压平台的差值保护,取消差值保护的人工操作部分,增加压力变送器加上定值保护实现。
而且,本发明由于取消部分设备和人力的投入避免了设备故障和人为误操作带来的风险,提高了试验安全水平,且由于取消了试验前的仪表联调和试验中的砝码操作工作减少了设备投用和监视操作等工作内容,通过本方案可以在一回路水压试验期间减少2名以上仪表技术人员的投入,大大缩短信息传递时间和优化试验实施过程。
以上实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据此实施,并不能限制本发明的保护范围。凡跟本发明权利要求范围所做的均等变化与修饰,均应属于本发明权利要求的涵盖范围。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (11)
1.一种核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,包括:设置在一回路最高点的稳压器、压力采集单元、控制单元、逻辑判断单元以及超压保护单元;
所述压力采集单元与所述稳压器连接、检测一回路最高点的压力值并输出一回路的水压信息;所述压力采集单元包括与所述稳压器连接、检测一回路最高点的试验压力值并输出第一水压信息的第一压力变送器;所述压力采集单元还包括:第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器,所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器均与所述稳压器连接,且所述第二压力变送器、第三压力变送器、第四压力变送器与所述第一压力变送器为并联结构;
所述控制单元与所述压力采集单元连接、接收并检测所述水压信息,并在所述水压信息达到预设条件时输出触发信号;所述控制单元包括:第一压力检测模块、第二压力检测模块、第三压力检测模块、第四压力检测模块和第五压力检测模块;
所述第一压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第一超压生效;
所述第二压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第二超压生效;
所述第三压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第三超压生效;
所述第四压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第四超压生效;
所述第五压力检测模块分别与所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接,检测所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息,并在所述第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器的水压信息中的任意一个或多个超压时触发第五超压生效;
所述逻辑判断单元与所述压力采集单元和所述控制单元连接、接收所述触发信号,根据所述触发信号启动并根据所述水压信息判断一回路是否超压,并在一回路超压时输出超压保护信号至所述超压保护单元;所述逻辑判断单元包括:与所述第一压力检测模块、第二压力检测模块、第三压力检测模块、第四压力检测模块和第五压力检测模块对应设置的第一选择单元、第二选择单元、第三选择单元、第四选择单元和第五选择单元;
所述第一选择单元用于在所述第一压力检测模块触发至少两个第一超压生效时,输出第一超压保护信号;
所述第二选择单元用于在所述第二压力检测模块触发至少两个第二超压生效时,输出第二超压保护信号;
所述第三选择单元用于在所述第三压力检测模块触发至少两个第三超压生效时,输出第三超压保护信号;
所述第四选择单元用于在所述第四压力检测模块触发至少两个第四超压生效时,输出第四超压保护信号;
所述第五选择单元用于在所述第五压力检测模块触发至少两个第五超压生效时,输出第五超压保护信号;
所述超压保护单元与所述逻辑判断单元连接、接收所述超压保护信号,并根据所述超压保护信号执行超压保护。
2.根据权利要求1所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,所述逻辑判断单元还包括:与所述第一选择单元、第二选择单元、第三选择单元、第四选择单元和第五选择单元对应设置的第一逻辑电路、第二逻辑电路、第三逻辑电路、第四逻辑电路和第五逻辑电路,以分别输出所述第一超压保护信号、第二超压保护信号、第三超压保护信号、第四超压保护信号和第五超压保护信号。
3.根据权利要求2所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,所述第一逻辑电路、第二逻辑电路、第三逻辑电路、第四逻辑电路和第五逻辑电路均为与门。
4.根据权利要求2所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,所述逻辑判断单元还包括:与所述第一逻辑电路和第三逻辑电路连接的第一判断模块、与所述第二逻辑电路和第五逻辑电路连接的第二判断模块;
所述第一判断模块在所述第一逻辑电路或第三逻辑电路输出第一超压保护信号或第三超压保护信号时输出第一高电平信号;
所述第二判断模块在所述第二逻辑电路或第五逻辑电路输出第二超压保护信号或第五超压保护信号时输出第二高电平信号。
5.根据权利要求4所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,所述第一判断模块和第二判断模块均为或门。
6.根据权利要求4所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,所述超压保护单元包括:
与所述第一判断模块连接、在所述第一判断模块输出第一高电平信号时触发报警保护的声光报警单元;
与所述第二判断模块连接、在所述第二判断模块输出第二高电平信号时触发泄压保护的泄压单元。
7.根据权利要求2所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,所述超压保护单元还包括:与所述第四逻辑电路连接、在所述第四逻辑电路输出第四超压保护信号时触发跳泵保护的跳泵保护单元。
8.根据权利要求1所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,还包括与所述稳压器连接、用于显示一回路的水压信息的压力显示单元,所述显示单元包括两个标准压力表。
9.根据权利要求3所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,还包括:分别与所述第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接、实时显示所述第一压力变送器输出的第一水压信息、第二压力变送器输出的第二水压信息、第三压力变送器输出的第三水压信息和第四压力变送器输出的第四水压信息的显示模块。
10.根据权利要求9所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,所述显示模块为核电站所设计的试验参数监视系统中的显示模块,或者为外接试验参数记录仪系统中的显示模块。
11.根据权利要求1所述的核电站一回路水压试验超压保护系统,其特征在于,还包括:分别与所述第一压力变送器、第二压力变送器、第三压力变送器和第四压力变送器连接、实时记录并显示所述第一压力变送器输出的第一水压信息、第二压力变送器输出的第二水压信息、第三压力变送器输出的第三水压信息和第四压力变送器输出的第四水压信息的记录仪。
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