CS252434B1 - Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny - Google Patents

Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny Download PDF

Info

Publication number
CS252434B1
CS252434B1 CS857928A CS792885A CS252434B1 CS 252434 B1 CS252434 B1 CS 252434B1 CS 857928 A CS857928 A CS 857928A CS 792885 A CS792885 A CS 792885A CS 252434 B1 CS252434 B1 CS 252434B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
block
temperature
sensors
comparator
hand
Prior art date
Application number
CS857928A
Other languages
English (en)
Other versions
CS792885A1 (en
Inventor
Oldrich Matal
Jan Sirek
Original Assignee
Oldrich Matal
Jan Sirek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oldrich Matal, Jan Sirek filed Critical Oldrich Matal
Priority to CS857928A priority Critical patent/CS252434B1/cs
Publication of CS792885A1 publication Critical patent/CS792885A1/cs
Publication of CS252434B1 publication Critical patent/CS252434B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Zapojení čidel e vyhodnooovaoíoh,bloků Je provedeno tak, že na blok diagnózy je na Jedné straně přes blok diakriminátorů, blok komparátorů a přes vždy paralelně řazený blok efektivníoh hodnot, blok tvorby maximální dvojamplitudy signálu, blok spekter, blok celkové a pásmové frekvence, blok Jednotkové energie a blok středních hodnot napojen blok vzorků spojený s přenosovými trasami signálů čidel vibraci, a na druhé straně je přes sumátor, třídič, komparátor spojeny S" blokem teplotních mezí a fclok časových změn teplot napojen alespoň na Jednu přenosou trasu teplot zakončenou čidly teplot a blok komparátorů je přitom dále spojen přes blok mezí a clen oprav mezí s komparátorem změn * výkonu, který je navío Jednak spojen s blokem středních hodnot a jednak s blokem středních teplot, jenž je současně napojen na přenosové trasy teplot a přes blok diskriminátorů Je> současně na Jedné straně napojen na blok vzorků a na druhé straně na technologická čidla a měřicími kanály. ■

Description

Vynélez se týká zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny.
Od dobrého stavu a spolehlivosti funkce komponent jaderné elektrárny, zejména pak komponent zařazených do první kategorie bezpečnosti, odvisí provozní spolehlivost a jaderná bezpečnost celého jaderného bloku. Stav komponent je prověřován při periodických prohlídkách a kontrolách při odstávce bloku, zaměřených především na svarové spoje a vybrané uzly. Za provozu není až dosud systematicky a jednotně trvale metodicky v automatickém cyklu sledován a vyhodnocován stav komponent jaderné elektrárny. Taktéž až dosud nejsou v pravidelných, automatických cyklech sledována a vyhodnocována doplňková provozní zatížení komponent, k nimž např. patří nízkofrekvenční změny teplot a teplotních rozdílů způsobujících dodatková proměnná napětí, která v dlouhodobém provozu ovlivňují 'jejich životnost. To může v budoucnu vyvolávat neurčitosti'při rozhodování o dalěím provozu a provozuschopností jednotlivých komponent.
Uvedené nedostatky současného stavu z podstatné míry řeěí zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že na blok diagnózy je na jedné straně přes blok diskfimlnátorů, blok komparátorů a dále přes vždý pěřalelně řazený blok efektivních hodnot, blok tvorby maximální dvojamplitudy signálu, blok spekter, blok celkové a pásmové,frekvence, blok jednotkové energie a blok středních hodnot napojen na blok vzorků spojený s přenosovými trasami signálů čidel vibrací, a na druhé straně je přéo sumátor, třídič, komparátor spojený s blokem teplotních mezí a blok časových změn teplot napojen alespoň na jednu přenosovou trasu teplot zakončenou čidly teplot, přičemž
- 2 blok komparátorů je dále spojen přes blok mezí a člen oprav mezí s komparátorem změn výkonu, který je navíc jednak spojen s blokem středních hodnot a jednak s blůkem středních teplot napojeným současně na přenosová trasy teplot a který je přes blok diskriminátorů dále na jedné straně napojen na blok vzorků a na druhé straně na technologická čidla s měřicími kanály.
Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systémukomponent jaderné elektrárny pak přináší výhody v tom, že. pracuje v prrvidlených, volitelných, automatických cyklech, v 'nichž se stanov/uje stav komponent, sleduje se a vyhodnocuje vliv doplňkových provozních zatížení komponent, která technologický čidla' samostatně nepostihují, jsou získávány.metodicky jednotně zpracované informace o stavu komponent i jednotně metodicky je stanovována diagnóza. Pomocí zapojení lze pak získávat naprosto objektivní informace,kvalitativně roztříděné a využitelné jak pro plánování periodických prohlídek a kontrol,komponent, tak i pro, rozhodování o budoucí provozuschopnosti rozhodujících komponent jaderné elektrárny při čerpání projektované doby života jaderné elektrárny.
Příklad zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny podle vynálezu je na přiloženém obrázku. Představuje zapojení bloků realizovatelné v provozní diagnostice u bloků jaderné elektrárny, např. typu VVER.
Zapojení Čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny pracuje tak, že v bloku diagnózy se provádí monitorování stavu a diagnóza stavu komponent za provozu a to ze tří základních a v podstatě rozdílných zdrojů informa4. cí, jako měření vibrací čidly .vibrací, měření teplot a teplotních změn čidly teplot a trvalé sledování technologického procesu vybranými tachnologickými čidly.
Signál z čidel vibrací je veden přenosovou trasou signálů do bloku vzorků, kde já vzorkován. Vzorky jsou voleny z bloků diskriminátor$. Zpracování vzorků probíhá v bloku efektivních hodnot, v bloku tvorby maximální dvo jarnpli tudy signálu, v bloku spekter, v bloku celkové a pásmové frekvence, v bloku jednotkové energie a v bloku středních hodnot a výsledky tohoto zpracování přejímá ve formě charakteristických hodnot blok komparátorů. V tomto 252434
-3-.
bloku se srovnávají aktuální charakteristické hodnoty s mezními hodnotami, které jsou opravovány podle dat z komparátorů změn výkonu* Údaje z bloku komparátorů procházejí blokem diskriminátorů, kde jsou vybírány podle údajů komparátorů změn výkonu a předávány pak do bloku diagnózy. Teploty, měřené čidly teplot, jsou předávány přenosovými trasami teplot jednak do bloku středních hodnot a jednak do bloku časových změn teplót. V toraot bloku js.ou hodnoceny zejména změny teplot a změny teplotních rozdílů v čase a ty jsou dále v komparátorů srovnávány s teplotními mezemi uloženými v bloku teplotních mezí. Získané údaje z komparátoru jsou v třídiči tříděny .podle poměrné velikosti a v jednotlivých třídách jsou pak sumarizovány v sumátoru před předáním do bloku diagnózy.
V komparátorů změn výhonu se sleduje a srovnává výkonová úroveň jaderné elektrárny a změny v technologickém procesu podle údajů z bloku středních hodnot, z bloku středních teplot a z technologických čidel.
Na komponentu bloku 30 jaderné elektrárny, jakými jsou reaktor 21, parní generátor 24. primární potrubí 25 .uzavírací armatury 26. cirkulační čerpadla 27. kompenzátor objemu 28 a barbotážní nádrž 29 a pod., jsou nainstalována čidla 12 vibrací s přenosovými trasami 11. čidla teplot 19 s přenosovými trasami 18 teplot a technologická čidla 32 s měřicími kanály. Blok 1 diagnózy je současně napojen přes blok 2. diskriminátorů, blok 3 komparátorů á dále přes paralelně řazené bloky blok £ efektivních hodnot, blok 2 tvorby maximální dvojamplitudy signálu, blok 2 spekter, blok 2 celková a pásmové frekvence, blok 8 jednotkové energie a blok 9 středních hodnot na blok 10 vzorků spojený s přěnosovými trasami 11 signálů čidel 12 vibrací, á dále současně je napojen přes sumátor 13. třídič 14. komparátor 15 spojený s blokem 20 teplotnídhmezí a přes blok Já časových změn teplot ales poň na jednu přenosovou trasu 18 teplot zakončenou čidly 19 teplo ty’· Blok 2. komparátorů je dálo navíc spojen přes blok 21 mezí a člen 31 oprav mezí s komparátorem 22 výkonu. Komparátor 22 změn výkonu je dále napojen též na blok 9. středních hodnot o na blok H středních teplot, kteiý je napojen taktéž na přenosové trasy 18 teplot, a konečně i na blok Ιθ vzorků přes blok 2_ diskriminétorů a na technologická čidla 32 s měřicími kanály.
V blokuidiagnózy se provádí monitorování stavu a diagnóza stavu komponent jaderné elektrárny za provozu. Signál z čidel 12 251434 vibrací je veden přenosovou trasou 11 signálů do bloku 10 vzorků a tam je vzorkován. Volbuvzorků' ovlivňuje blok 2 diskriminátorů.
Zpracování vzorků se děje jednak v bloku £ efektivních hědnůt, dále jednak v bloku 5. tvorby maximální dvojamplitudy signálu, dále v bloku £ spekter, dále v bloku £ celkové a pásmové frekvence, i
dále v bloku 8 jednotkové energie a v bloku Θ středních hodnot· Jednotlivé dílčí výsledky zpracování přejímá formou charakteristických hodnot blok £ komparátorů. Zde se srovnávají aktuální chairakteristiky s mezními hodnotami, které jsou opravovány podle údajů z komparátoru 22 změn výkonu. Údaje z bloku 2. komparátorů procházení blokem 2. diskriminátorů,. kde se provádí výběr podle údajů komparátoru 22 Změn výkonu a předávány pak do bloku 1 diagnózy· Získané změřené teploty jsou předávány jednak do bloku 17 středních hodnot a jednak do bloku 16 časových změn teplot, kde jsou hodnoceny předevěím změny teplot a teplotních roždílů v čase. Výsledky jsou předávány do komparátoru 15« kde jsou srovnávány s údaji bloku 20 teplotních mezí. Získané údaje z komparátoru 15 jsou kvalitativně tříděny v třídiči 14 a v jednotlivých třídách jsou pak sumarizovány v sumátoru 13 a poté takto zpracované přicházejí do bloku 1 diagnózy. V komparátoru 22 změn výkonu se « V sleduje a srovnává výkonová úroveň bloku 30 jadérné elektrárny a změny v technologickém procesu podle údajů z bloku g. středních hodnot, z bloku '17 středních teplot a z technologických čidel 32 s měřicími kanály.

Claims (1)

  1. Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny, k nimž patří zejména reaktor, parní generátory, primární potrubí, uzavírací armatury, cirkulační čerpadla, kompenzátor objemu a barbotážní nádrž a na nichž jsou instalována čidla vibrací s přenosovými trasami, flidla teplot s přenosovými trasami teplot a technologická čidla s měřicími. kanály, vyznačující se tím, že na blok (1) diagnózy je na jedné střaně přes blok (2) diskriminátorů, blok (3) komparátorů a dále přes vždy paralelně řazený blok (4) efektivních hodnot, blok (5) tvorby maximální dvojamplitudy' signálu, blok (6) spekter, blok (7) celkové a pásmové frekvence, blok (8) jednotkové energie a blok (9) středních hodnot napojen na blok (10) vzorků spojený s přenosovými trasami (11) signálů čidel (12) vibrací, a na druhé straně je přes sumátor (13), třidič (14), komparátor (15) spojený s blokem (20) teplotních mezí a blok (16) časových změn teplot napojen alespoň na jednu přenosovou trasu (18) teplot· zakončenou čidly (19)'teplot, přičemž blok (3) komparátorů je dále spojen přes blok (21) mezí a člen (31) oprav mezí s komparátorem (22) změn výkonu, který je navíc jednak spojen s blokem (9) středních hodnot a jednak s blokem (17) středních teplot napojeným současně na přenosové trasy (18) teplot a který jé přes blok (2) diskriminátorů dále na jedné straně napojen na blok (10) vzorků a na druhé straně na technologická čidla (32) s měřifiími kanály.
CS857928A 1985-11-05 1985-11-05 Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny CS252434B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS857928A CS252434B1 (cs) 1985-11-05 1985-11-05 Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS857928A CS252434B1 (cs) 1985-11-05 1985-11-05 Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS792885A1 CS792885A1 (en) 1987-01-15
CS252434B1 true CS252434B1 (cs) 1987-09-17

Family

ID=5429256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS857928A CS252434B1 (cs) 1985-11-05 1985-11-05 Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS252434B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS792885A1 (en) 1987-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4390058A (en) Method of monitoring condenser performance and system therefor
US6973413B2 (en) Instrument and process performance and reliability verification system
KR100485025B1 (ko) 측정값분석방법및그방법을실시하기위한측정값분석기
CN111504859B (zh) 一种润滑油磨粒在线监测与评估的系统及方法
Garvey et al. Validation of on-line monitoring techniques to nuclear plant data
KR20210000956A (ko) Nsss 건전성 감시설비의 운영 신뢰도 진단 시스템 및 진단 방법
Harris A Kohonen SOM based, machine health monitoring system which enables diagnosis of faults not seen in the training set
US6107919A (en) Dual sensitivity mode system for monitoring processes and sensors
KR100576763B1 (ko) 보일러 성능감시 및 자동계산 방법과 그 장치
CA1325279C (en) Monitoring a plurality of identical process parameters
CS252434B1 (cs) Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny
KR20090119471A (ko) 복합 신호 분석을 이용한 숏 브라스팅용 임펠러 모터상태진단 시스템
Sydenham et al. Strategies for sensor performance assessment
Kaviyarasu et al. Evaluation of Bayesian quick switching single sampling system using Gamma zero inflated Poisson distribution
Afgan et al. Boiler expert system
Venkatasami et al. Application of neural networks for transformer fault diagnosis
Sultanov et al. Data processing model for equipment monitoring and diagnostics systems
JPH05133959A (ja) 警報発信機能付自動連続分析装置
Huang et al. Implementation of fault detection and diagnosis system for control systems in thermal power plants
Jammu et al. Experimental evaluation of a structure-based connectionist network for fault diagnosis of helicopter gearboxes
Reddy et al. Analysis of plant measurements through input-training neural networks
Hines et al. An evaluation of instrument calibration monitoring using artificial neural networks
Erhard Aging management system for German nuclear power plants
RU2143669C1 (ru) Способ метрологической диагностики расходомеров
CN119935286A (zh) 一种基于物联网远传超声波水表计量校准方法及系统