JP3568712B2 - Scrum timing recorder device - Google Patents

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    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

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  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、原子力発電所における原子炉内の制御棒スクラム動作の健全性を検証するスクラムタイミングレコーダ装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
図20は、従来のスクラムタイミングレコーダ装置を示す構成図であって、原子炉NV内に原子炉の出力調整をするために制御棒L1〜L205が配置され、制御棒L1〜L205は、制御棒駆動装置D1〜D205によって、それぞれの駆動量に応じて駆動され、それぞれの制御棒位置信号が制御棒位置検出装置1によって出力されている。スクラム信号発生装置2では、原子炉出力を緊急停止させるための制御棒L1〜L205を全挿入させるイベントトリガ信号であるスクラム信号を出力する。
【0003】
スクラムタイミングレコーダ100は、電磁オシロ等で構成され、スクラム信号を入力すると制御棒位置検出装置(詳しくは制御棒ストローク%位置検出装置)1から各制御棒位置信号を入力して記録する。
【0004】
図21は、スクラムタイミングレコーダ100に記録される制御棒1本が全引抜位置からスクラムしたときの制御棒位置信号の出力波形を示し、原子炉NVに対向する左側の制御棒位置検出装置1では、0%,40%,60%,100%に各接点信号を出力するようになっており、これが右側のようにストローク信号として出力される。
【0005】
スクラム信号発生装置2からスクラム信号が発せられると、スクラム発生から制御棒が炉心上部に向かって挿入させられる位置に対応して、0,10,40,60,100%および全挿入位置の通過時点で発生するストローク信号が図示するようにパルス状信号として出力される。
【0006】
ここで、FI〜F3信号とは、スクラムした際、制御棒が全挿入位置に正しく保持されているかを検知するための信号である。スクラム発生において、制御棒はスクラム動作を行うが、図21に示すように炉心のトップで30秒程制御棒駆動機構から押し上げられた状態となり、その後に制御棒駆動機構の押し上げが止まり、制御棒の自重により全挿入位置に落ちつく。F2信号はストローク信号の100%と兼ねるものである。
【0007】
これらの発生する信号を制御棒位置信号として抽出し、電磁オシロに記録させ、スクラム時間を採取し、制御棒の駆動の健全性評価が可能である。なお、計測時間はスクラム発生から10秒間のデータ採取を行えば、スクラム時間の計測が行なえる。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記したスクラムタイミングレコーダ100では、次のように種々の問題点がある。
【0009】
すなわち、前述のパルス信号群は図22に示すようにマグネットMが接点CONのスイッチSWを通過するとき機械的動作に伴なう単純な接点信号であるり、正しいパルス信号の波形が出力されない場合がある。
【0010】
第1には、図23に示すように出力波形にチャタリングが発生し易くスクラム時間の正確な算出の支障となる場合がある。
【0011】
第2には、タイミングのずれによるもので通常のスクラム動作では、図21あるいは図24の上段に示すようにスクラム開始から10秒経過後に制御棒の全挿入位置を示すが、制御棒動作の調整段階において、図25の下段に示すように制御棒位置がスクラム発生から10秒以内に全挿入位置を示すことがある。この場合、パルス数が異常で、スクラム時間が正確に算出できない。
【0012】
第3には、図22に示すスイッチSWからのパルス状信号の信号割れによるものである。パルス状信号が図26に示す上段のように3つに信号が割れて出力されると図26に示す下段のように3つのパルス状信号となることがある。この場合、炉内の環境に応じてしきい値を下げる微調整作業を行うが、この作業は大変な手間を要している。
【0013】
第4には、測定制御棒の抽出によるもので、オペレータが制御棒座標から信号線を探して、電磁オシロを信号線に接続していたので、接続ミス等が発生するおそれもある。
【0014】
第5には、シングルスクラムSW動作状態表示に関するもので、スクラム動作をさせる制御棒の指定はスクラム信号発生装置2から制御棒毎にSWのオン状態からオフ状態にすることで行なわれる。この際、全ての制御棒のSWが通常のオフ状態であることを確認した後、次の制御棒スクラム指定を行う必要があり、これがオペレータにとって極めて大変な作業であった。
【0015】
そこで、本発明は正確にスクラム時間を測定し、制御棒スクラム動作の健全性を検証可能とするスクラムタイミングレコーダ装置を提供することを目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明は、原子炉に配設される複数の制御棒の各ストローク%位置を表す各制御棒ストローク%位置信号を検出して出力する制御棒ストローク%位置検出装置と、前記制御棒を緊急挿入するスクラム信号を発生させるスクラム信号発生装置とを有し、前記スクラム信号によって前記制御棒を挿入させたとき前記制御棒ストローク%位置信号からスクラム時間を収集し、制御棒のスクラム動作の健全性をスクラム時間によって検証するスクラムタイミングレコーダ装置において、前記スクラム信号の入力によって前記各制御棒ストローク%位置信号をスキャンして得られる各ストローク%位置のスキャンデータを取込むプロセス入力手段と、このプロセス入力手段によって取込まれるスキャンデータを時系列に所定時間に亘って変化データを抽出しスキャンデータ群エリアへ保存する計測処理手段と、この計測処理手段によってスキャンデータ群エリアへ保存されたスキャンデータに信号解析処理を施し、得られる解析データを解析データ群エリアへ保存する信号解析処理手段とを備え、この信号解析処理手段は、前記スキャンデータ群エリアで抽出されたスキャンデータをスクラム発生からの相対時間データとして、また、そのスキャンデータにチャタリング波形がある場合には所定の是正処理を施して正常なパルス状信号としてスクラム発生からの相対時間データをチャタリングマスクデータ群エリアに保存するチャタリングマスク処理手段と、制御棒ストローク100%挿入検出位置手前で発生するパルスを基準として次に発生する信号変化を制御棒ストローク100%挿入位置検出信号として捉え、相対時間データをタイミングずれデータ群エリアに保存する前記タイミングずれデータ処理手段と、前記タイミングずれデータ群エリアに保存した相対時間データに信号割れがある場合、所定の信号割れ是正処理を施して正常な相対時間データのみを前記解析データ群エリアに保存する信号割れデータ処理手段を備え、この解析データ群エリアに保存された相対時間データを参照して制御棒のスクラム動作の健全性を検証することを特徴とする。
【0017】
請求項2に係る発明は、請求項1記載のスクラムタイミングレコーダ装置において、前記解析データ群エリアへ保存された解析データについて制御棒座標テーブルを参照して制御棒番号を抽出する制御棒番号抽出手段と、制御棒番号毎にスクラム時間を算出して所定の帳票形式に加工し出力装置へ出力する帳票処理手段とを付加することを特徴とする。
【0018】
請求項3に係る発明は、請求項1記載のスクラムタイミングレコーダ装置において、オペレータの介入によってスクラム動作させるときスクラム動作を実行可能な待機状態であることを表示して知らせるスクラム信号発生表示手段を付加することを特徴とする。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【0023】
図1は、本発明の第1実施の形態を示すスクラムタイミングレコーダ装置の構成図である。
【0024】
スクラムタイミングレコーダ装置は、スクラムタイミングレコーダ101に制御棒位置検出装置(詳しくは制御棒ストローク%位置検出装置)1とスクラム信号発生装置2とが接続されており、スクラムタイミングレコーダ101は、プロセス入力手段10と計測処理手段11とタイマー11aと信号解析処理手段12とスキャンデータ群エリア13と解析データ群エリア14とから構成されている。
【0025】
ここで、計測処理手段11は、プロセス入力手段10によって取込まれるスキャンデータを時系列に所定時間に亘って、スキャンデータ群エリア13へ保存する。信号解析処理手段12は、計測処理手段11によってスキャンデータ群エリア13へ保存されたスキャンデータを取出して正常なパルス状信号とするように信号解析処理を施し得られる解析データを解析データ群エリア14へ保存する。スキャンデータ群エリア13は、スキャンデータを保存するものである。解析データ群エリア14は、信号解析処理を施し得られる解析データを保存するものである。
【0026】
さらに、図2は、図1に示す信号解析処理手段12の詳細を示すもので、信号解析処理手段12は、チャタリングマスク処理手段15とタイミングずれデータ処理手段16と信号割れデータ処理手段17とチャタリングマスクデータ群エリア18とタイミングずれデータ群エリア19とからなっている。
【0027】
ここで、チャタリングマスク処理手段15は、スキャンデータの信号波形にチャタリングがある場合に所定の是正処理を施して正常なパルス状信号とするものである。タイミングずれデータ処理手段16は、スキャンデータの信号波形にタイミングずれがある場合、所定のタイミングずれ是正処理を施して正常なパルス状信号とするものである。信号割れデータ処理手段17は、スキャンデータの信号波形に信号割れがある場合、所定の信号割れ是正処理を施して正常なパルス状信号とするものである。
【0028】
次に、第1実施の形態の作用を図3に示す処理手順によって説明する。
【0029】
まず、制御棒位置検出装置1から出力される制御棒位置信号とスクラム信号発生装置2から出力されるONのスクラム信号とかプロセス入力手段10に入力し、この入力データを常時、時系列に図4に示すようなスキャンデータ群エリア13に蓄えている(S1)。
【0030】
この図4に示すスキャンデータ群エリア13は、プロセス入力手段10の1回分のスキャンデータ群(スクラム信号及び制御棒位置を示すストローク、全挿入位置を示すF2、F3)をスクラム動作の所要時間以上の10秒、1msec周期で時系列にトップからボトム方向に蓄え可能な構成となっている。さらに、スキャンデータ群エリア13はエリアの最後までスキャンデータ群が達すると、スキャンデータ群エリア13のトップに戻る循環バッファとなっている。このスキャンデータ群エリア13の状態が計測処理手段11によって監視されている。
【0031】
スクラム信号発生装置2からスクラム信号がONからOFFに変化すると計測処理手段11ではスクラム計測時間の経過を計測するタイマー11aを0秒から動作させ、このタイマー11aが10秒を示したならば、計測処理手段11ではスキャンデータ群エリア13へのデータ更新を停止させる(S2〜S4)。この停止の際のデータサンブルは、図5に示すように、全ての制御棒位置信号について、1回分のスキャンデータ群1msecの分解で、「0」,「1」で保存されている。この蓄えられたスキャンデータ群により、信号解析処理手段12の内部処理に従って以下の解析処理が行われる。
【0032】
まず、最初に図2に示すチャタリングマスク処理手段15がスキャンデータ群エリア13についてスクラム信号の発生時点を検索する(S5)。そして、チャタリング波形の検索処理を行い、チャタリングマスクデータ群エリア18を更新する(S6)。
【0033】
具体的には、図6に示す処理を実行するが、パルス状信号は、一般に、図7に示す上段のように、接点波形の検出から離脱或いは離脱から検出までの最小幅は機械動作性能上t=4msec以上である。従って、図示t1やt2のように4msec未満であれば、チャタリングとみなして処理を行う(図7の下段)。
【0034】
まず、スキャンデータ群エリア13のおいてスクラム発生時点から時系列方向に変化データ位置X1を抽出し、チャタリングマスクデータ群エリア18を更新する(S21,S22)。更新方法は、図8に示すように”スクラム発生からの相対時間”と”変化データX1のスキャンデータ群”について行う。同様に、次の変化データ位置X2を抽出する(S23)。これら変化データX1から変化データX2の変化幅が4msec以上であれば、チャタリング波形でないのでチャタリングマスクデータ群エリア18にそのままX2のデータを更新する(S24)。
【0035】
このとき変化幅が4msec未満であれば、チャタリング波形であるのでX2はチャタリングマスクデータ群エリア18に更新しない。この変化データ位置X2を基準としてチャタリング処理を行うためX2をX1に移す(S25)。さらに、チャタリング処理の完了を判断するために、スクラム発生時点から10秒間以上の変化データの抽出となっていないかチェックを行う。10秒経過していなければチャタリング処理の継続を行う(S26)。
【0036】
続いて、タイミングずれデータ処理手段16によってチャタリングマスクデータ群エリア18に基づいてタイミングずれデータ処理を実行する(S7)。
【0037】
詳細には、図9に示す処理がされ、スクラム発生からF3の第1パルスの検出を基準として、以降に検出されるストローク%のパルス変化の検出を100%値として、タイミングずれデータ群エリアを更新する。まず、前述したチャタリングマスクデータ群エリア18の内容においてスクラム発生から全挿入位置を示すF3の第1パルス信号の変化を検索する(S31)。このパルスの発生検出を基準として、以降に発生するストローク%信号変化の検索を行う(S32)。このストローク%の信号変化が100%位置となるので、このタイミングずれデータ群エリア19を更新する。(S33)。これにより、ストローク100%位置からスクラム信号発生方向に向かって得られる信号変化時の相対時間データをタイミングずれデータ群エリア19に保存更新する(S34)。なお、チャタリングマスクデータ群エリア18のデータ検索がスクラム信号発生時点まで到達したら処理を終了する(S35)。
【0038】
さらに、タイミングずれデータ群エリア19のデータを基に信号割れデータ処理手段17によって処理がされ、解析データ群エリア14のデータを更新する(S8,S9)。
【0039】
詳細には、図10に示す処理がされるが、図11の上段に示すようにT1またはT2の時間が20msecに等しいか未満の場合、下段に示すように最後の波形のみ残し、先の波形を削除する処理がされる。
【0040】
まず、図10に示すように、タイミングずれデータ群エリア19の内容において、データ群エリアの後部から変化のあるストローク信号のスキャンデータX1を検出し、解析データ群エリア14を更新する(S41)。更新後、タイミングずれデータ群エリア19の内容において、スキャンデータX1からさらにスクラム信号検出方向にさかのぼって変化データを検出し、X2へセットし、解析データ群エリア14を更新する(S42)。更新後、タイミングずれデータ群エリア19の内容においてX2からさらにさかのぼって変化のあるストローク信号のスキャンデータを検出し、X3にセットする(S43)。
【0041】
ここで、X2からX3を引いた演算結果が20msec以下であれば、1つの連続したパルス波形となるのでスキャンデータX2,X3を解析データ群55を更新する(S44,S45)。このようにパルス波形の判別をスクラム信号発生時点まで繰り返す(S46,S47)。
【0042】
このように第1実施の形態によれば、スクラム動作による接点信号にて予かじめ起こりうる事象を考慮した接点動作となるので、正しいスクラム時間が算出される。これにより、オペレータに正確なスクラム時間をリアルタイムに提供でき、プラントの立上げの早期化が図れる。また、チャタリング等の一過性の接点誤動作が生じたり、あるいは制御棒駆動の調整段階でもスクラム時間が正しく計測できる。また、磁場における接点の動作調整作業が不要となる。計測部に機械的な動作箇所を用いていないので、確実にスクラム動作のデータ採取でき、オペレータの精神的な負担が軽減され、ディジタル数値にて処理を行なっているので、オペレータの個人差によるデータ評価にバラつきがなく、ついては信頼性の高い評価ができる。
【0043】
次に、本発明の第2実施の形態について図12を参照して説明する。
【0044】
図12に示す第2実施の形態は、図1に示す第1実施の形態に制御棒番号抽出手段21と帳票処理手段22とプリンタ23と制御棒番号対応テーブル24とを追設している。
【0045】
制御棒番号抽出手段21は、解析データ群エリア14へ保存された解析データについて制御棒番号対応テーブル24を参照して制御棒番号を抽出するものである。帳票処理手段22は、制御棒番号毎にスクラム時間を算出して所定の帳票形式に加工しプリンタ23へ出力するものである。
【0046】
制御棒番号抽出手段21では、図13に示す処理を行い、解析データ群エリア14の変化のあったデータに基づいて、図15に示す制御棒番号対応テーブル24を参照して制御棒番号を求める(S51)。帳票処理手段22は、解析データ群エリア14からデータを取込み帳票形式に加工してプリンタ23へ出力する(S52)。
【0047】
詳細には、図14に示す処理によって、まず、制御棒番号抽出手段21は、解析データ群エリア14の内容において変化したスキャンデータの有無のチェックを行う(S61,S62)。無ければ処理終了するが、有れば変化したスキャンデータのハードロケーション番号に基づき図15に示す制御棒番号対応テーブル24を検索し、制御棒座標を求める(S63〜S65)。そして、図16に示すように制御棒番号毎に挿入位置に対してスクラム時間が印字されて出力される。
【0048】
このように、従来のオペレータが測定制御棒座標を検索し、電磁オシロ等を接続する手間が不要となり、確実に動作した制御棒番号のスクラム時間が採取可能となったので、信頼性が向上し、オペレータの作業負担が軽減される。
【0049】
次に、本発明の第3実施の形態について図17を参照して説明する。
【0050】
図17に示す第3実施の形態は図12に示す第2実施の形態にスクラム信号発生表示手段25を追設している。
【0051】
スクラム信号発生表示手段25は、スクラム信号発生装置2から単一の制御棒についてオペレータの介入によってスクラム動作させるときスクラム動作を実行可能な待機状態であることを表示して知らせるものである。
【0052】
スクラム信号発生装置2とスクラム信号発生表示手段25とは、図18に示すように、スクラム信号発生装置2には、制御棒番号1〜205に対応するスイッチSW1〜SW205が設けられ、常時接点閉となって、オペレータが個別にシングルのスクラム動作をするとき接点開となる。そして、SW1〜SW205は、直列回路を構成し、スクラム信号発生表示手段25の電源26に接続され、直列回路には、表示ランプ27と表示ランプ28とが並列に接続されている。
【0053】
この構成で、図19に示すように任意の制御棒についてSW1〜SW205のいずれかがOFFとされるとスクラム信号が出力され、スクラム信号発生表示手段25の表示ランプ27,28が消灯する(S71,S72)。また、リセットされるとスクラム信号発生表示手段25の表示ランプ27,28が点灯する(S73,S74)。
【0054】
これにより任意のスクラムSWがどれか一つでもスクラム動作指令があると、SWがOFFで動作し、一括表示窓は消灯となる。また、スクラム動作指令を示したSWをスクラム指令から通常位置に戻すとONなり、一括表示窓である表示ランプ27,28がスクラム動作待機状態を示す”点灯”となる。
【0055】
このように、オペレータが次のスクラム動作指令を行う際、その度に他の制御棒の各スクラムSW状態をいちいち確認することなく、全数のスクラムSW状態を一つの表示窓で表示して知らせることができ、オペレータの作業負担が軽減できる。
【0056】
なお、他の実施の形態として、一般的な産業プラントにおいても本発明を適用できる。すなわち、イベントトリガとして高速で変化する過度現象、例えば、タービントリツプシーケンス、温度変化、電圧/電源変動および流量/圧力変動等のような事象をデータ収集する場合にチャタリングタイミングずれ、信号割れを処理して適正なデータを得ることができる。
【0057】
【発明の効果】
以上に説明したように本発明によれば、タイミングずれを修正してスクラム時間を算出するので、制御棒の調整時に起因するタイミングずれに影響されることなく、正確なスクラム時間を算出することができる。
また、スキャンデータの信号波形にチャタリングや信号割れが生じてもこれを修正して正常な信号とするので正しいスクラム時間が算出でき、制御棒のスクラム動作の健全性に対する信頼性の高い検証が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施の形態を示すスクラムタイミングレコーダ装置の構成図である。
【図2】図1のスクラムタイミングレコーダ装置に備える信号解析処理手段の構成図である。
【図3】図1のスクラムタイミングレコーダ装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図4】図1のスクラムタイミングレコーダ装置に備えるスキャンデータ群エリアの構成図である。
【図5】図4のスキャンデータ群エリアの詳細を示す説明図である。
【図6】図2のチャタリングマスク処理手段の処理手順を示すフローチャートである。
【図7】図2のチャタリングマスク処理手段の作用を示す説明図である。
【図8】図1の解析データ群エリアを示す構成図である。
【図9】図2のタイミングずれデータ処理手段の処理手順を示すフローチャートである。
【図10】図2の信号割れデータ処理手段の処理手順を示すフローチャートである。
【図11】図2の信号割れデータ処理手段の作用を示す説明図である。
【図12】本発明の第2実施の形態を示すスクラムタイミングレコーダ装置の構成図である。
【図13】図12のスクラムタイミングレコーダ装置に備える制御棒番号抽出手段の処理手順を示すフローチャートである。
【図14】図13の具体的フローチャートである。
【図15】図12のスクラムタイミングレコーダ装置に備える制御棒番号対応テーブルを示す構成図である。
【図16】図12のスクラムタイミングレコーダ装置に備えるプリンタへ出力された印字例である。
【図17】本発明の第3実施の形態を示すスクラムタイミングレコーダ装置の構成図である。
【図18】図17のスクラムタイミングレコーダ装置に備えるスクラム信号発生表示手段とスクラム信号発生装置の構成図である。
【図19】図17のスクラム信号発生表示手段の処理手順を示すフローチャートである。
【図20】従来のスクラムタイミングレコーダ装置を示す構成図である。
【図21】スクラム発生時の各信号を示すタイミングチャートである。
【図22】制御棒位置検出装置の接点を示す説明図である。
【図23】制御棒位置検出装置のチャタリング出力波形例である。
【図24】タイミングずれ出力波形を示す第1の説明図である。
【図25】タイミングずれ出力波形を示す第2の説明図である。
【図26】信号割れ出力波形を示す説明図である。
【符号の説明】
1 制御棒位置検出装置
2 スクラム信号発生装置
10 プロセス入力手段
11 計測処理手段
12 信号解析処理手段
13 スキャンデータ群エリア
14 解析データ群エリア
15 チャタリングマスク処理手段
16 タイミングずれデータ処理手段
17 信号割れデータ処理手段
18 チャタリングマスクデータ群エリア
19 タイミングずれデータ群エリア
21 制御棒番号抽出手段
22 帳票処理手段
24 制御棒番号対応テーブル
25 スクラム信号発生表示手段
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a scram timing recorder device that verifies the soundness of a control rod scram operation in a nuclear reactor in a nuclear power plant.
[0002]
[Prior art]
FIG. 20 is a configuration diagram showing a conventional scrum timing recorder device, in which control rods L1 to L205 are arranged in a reactor NV to adjust the power of the reactor, and the control rods L1 to L205 are Driven by the driving devices D1 to D205 in accordance with the respective drive amounts, the respective control rod position signals are output by the control rod position detection device 1. The scram signal generator 2 outputs a scram signal which is an event trigger signal for inserting all the control rods L1 to L205 for emergency stop of the reactor output.
[0003]
The scrum timing recorder 100 is composed of an electromagnetic oscilloscope or the like, and upon receiving a scrum signal, inputs and records each control rod position signal from a control rod position detecting device (specifically, a control rod stroke% position detecting device) 1.
[0004]
FIG. 21 shows an output waveform of a control rod position signal when one control rod recorded in the scrum timing recorder 100 is scrammed from the full withdrawal position. In the control rod position detection device 1 on the left side facing the reactor NV, , 0%, 40%, 60%, and 100%, respectively, and these are output as stroke signals as shown on the right.
[0005]
When a scram signal is issued from the scram signal generator 2, the control rods are inserted at 0, 10, 40, 60, 100% and all the insertion positions corresponding to the positions where the control rods are inserted toward the upper part of the core from the generation of the scram. Is output as a pulse signal as shown in FIG.
[0006]
Here, the FI to F3 signals are signals for detecting whether or not the control rod is correctly held at all the insertion positions when scrum is performed. In the scrum generation, the control rod performs scram operation, but is pushed up from the control rod drive mechanism for about 30 seconds at the top of the core as shown in FIG. 21, and then the control rod drive mechanism stops being pushed up. Settles at all insertion positions due to its own weight. The F2 signal also serves as 100% of the stroke signal.
[0007]
These generated signals are extracted as control rod position signals, recorded on an electromagnetic oscilloscope, scram time is sampled, and the soundness of control rod drive can be evaluated. Note that the scram time can be measured by collecting data for 10 seconds from the occurrence of the scrum.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
However, the above-described scrum timing recorder 100 has various problems as follows.
[0009]
That is, the above-described pulse signal group is a simple contact signal accompanied by a mechanical operation when the magnet M passes through the switch SW of the contact CON as shown in FIG. 22, or a waveform of a correct pulse signal is not output. There is.
[0010]
First, as shown in FIG. 23, there is a case where chattering is easily generated in the output waveform, which hinders accurate calculation of the scrum time.
[0011]
Second, due to the timing shift, in the normal scrum operation, as shown in the upper part of FIG. 21 or FIG. 24, the entire insertion position of the control rod is shown 10 seconds after the start of the scrum, but the control rod operation is adjusted. At the stage, as shown in the lower part of FIG. 25, the control rod position may indicate the entire insertion position within 10 seconds after the occurrence of the scrum. In this case, the number of pulses is abnormal, and the scrum time cannot be calculated accurately.
[0012]
Thirdly, this is due to a signal crack of the pulse signal from the switch SW shown in FIG. When the pulse-like signal is split into three signals as shown in the upper part of FIG. 26 and output, there may be three pulse-like signals as shown in the lower part of FIG. In this case, a fine adjustment operation for lowering the threshold value according to the environment in the furnace is performed, but this operation requires a great deal of trouble.
[0013]
Fourth, the extraction of measurement control rods involves the operator searching for a signal line from the control rod coordinates and connecting the electromagnetic oscilloscope to the signal line, so that a connection error or the like may occur.
[0014]
Fifth, it relates to the display of the operation state of the single scrum SW, and the designation of the control rod for performing the scrum operation is performed by changing the SW from the ON state to the OFF state for each control rod from the scrum signal generator 2. At this time, after confirming that the SWs of all the control rods are in the normal OFF state, it is necessary to specify the next control rod scrum, which is an extremely difficult operation for the operator.
[0015]
Therefore, an object of the present invention is to provide a scrum timing recorder device that can accurately measure a scrum time and verify the soundness of a control rod scram operation.
[0016]
[Means for Solving the Problems]
The invention according to claim 1 is a control rod stroke% position detecting device which detects and outputs each control rod stroke% position signal representing each stroke% position of a plurality of control rods disposed in a nuclear reactor, and the control rod. And a scram signal generator for generating a scram signal for urgently inserting the control rod. When the control rod is inserted by the scram signal, a scrum time is collected from the control rod stroke% position signal, and a scram operation of the control rod is performed. In a scrum timing recorder device for verifying soundness by a scrum time, a process input means for taking scan data of each stroke% position obtained by scanning each control rod stroke% position signal by inputting the scrum signal; The scan data captured by the process input means is changed in a time series over a predetermined time. Measurement processing means for extracting data and storing the data in the scan data group area; performing signal analysis processing on the scan data stored in the scan data group area by the measurement processing means; and storing the obtained analysis data in the analysis data group area. Signal analysis processing means, wherein the signal analysis processing means uses the scan data extracted in the scan data group area as relative time data from the occurrence of a scrum, and a predetermined time when the scan data has a chattering waveform. And a chattering mask processing means for storing the relative time data from the occurrence of the scrum as a normal pulse signal in the chattering mask data group area as a normal pulse-like signal, and a pulse generated immediately before the detection position of 100% insertion of the control rod stroke. The signal change that occurs next is indicated by the control rod stroke 100. Regarded as an insertion position detection signal, and the timing deviation data processing means for storing the relative time data to the timing deviation data group area, if there is the timing error data group signal cracking saved relative time data in the area, a predetermined signal cracking Signal cracking data processing means for performing a correction process and storing only normal relative time data in the analysis data group area; and referring to the relative time data stored in the analysis data group area to control the scram operation of the control rod. It is characterized by verifying soundness.
[0017]
According to a second aspect of the present invention, in the scrum timing recorder according to the first aspect, control rod number extracting means for extracting a control rod number by referring to a control rod coordinate table for the analysis data stored in the analysis data group area. And a form processing means for calculating a scrum time for each control rod number, processing the data into a predetermined form, and outputting the processed form to an output device.
[0018]
According to a third aspect of the present invention, in the scrum timing recorder according to the first aspect, a scrum signal generation display unit for displaying and notifying that a scram operation is ready when a scrum operation is performed by operator intervention is provided. It is characterized by doing.
[0022]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0023]
FIG. 1 is a configuration diagram of a scrum timing recorder device showing a first embodiment of the present invention.
[0024]
In the scrum timing recorder, a control rod position detecting device (specifically, a control rod stroke% position detecting device) 1 and a scrum signal generating device 2 are connected to a scrum timing recorder 101, and the scrum timing recorder 101 is a process input means. 10, a measurement processing unit 11, a timer 11a, a signal analysis processing unit 12, a scan data group area 13, and an analysis data group area 14.
[0025]
Here, the measurement processing unit 11 stores the scan data captured by the process input unit 10 in the scan data group area 13 in a time series for a predetermined time. The signal analysis processing means 12 extracts the scan data stored in the scan data group area 13 by the measurement processing means 11 and performs signal analysis processing so that a normal pulse signal is obtained. Save to The scan data group area 13 stores scan data. The analysis data group area 14 stores analysis data obtained by performing signal analysis processing.
[0026]
FIG. 2 shows details of the signal analysis processing means 12 shown in FIG. 1. The signal analysis processing means 12 includes a chattering mask processing means 15, a timing shift data processing means 16, a signal break data processing means 17, and a chattering It comprises a mask data group area 18 and a timing shift data group area 19.
[0027]
Here, the chattering mask processing means 15 performs a predetermined correction process when there is chattering in the signal waveform of the scan data to obtain a normal pulse signal. When there is a timing deviation in the signal waveform of the scan data, the timing deviation data processing means 16 performs a predetermined timing deviation correction process to obtain a normal pulse signal. The signal cracking data processing means 17 performs a predetermined signal cracking correction process when a signal waveform of the scan data has a signal crack, thereby obtaining a normal pulse signal.
[0028]
Next, the operation of the first embodiment will be described with reference to the processing procedure shown in FIG.
[0029]
First, the control rod position signal output from the control rod position detecting device 1 and the ON scrum signal output from the scrum signal generating device 2 or the process input means 10 are input to the process input means 10, and this input data is always time-sequentially shown in FIG. (S1).
[0030]
The scan data group area 13 shown in FIG. 4 stores one scan data group (stroke indicating the scrum signal and the control rod position, F2 and F3 indicating the entire insertion position) of the process input means 10 for the time required for the scrum operation or more. Of 10 seconds and 1 msec cycle in a time series from the top to the bottom. Further, the scan data group area 13 is a circular buffer that returns to the top of the scan data group area 13 when the scan data group reaches the end of the area. The state of the scan data group area 13 is monitored by the measurement processing unit 11.
[0031]
When the scrum signal from the scrum signal generator 2 changes from ON to OFF, the measurement processing means 11 starts the timer 11a for measuring the elapse of the scrum measurement time from 0 seconds. If the timer 11a indicates 10 seconds, the measurement is started. The processing unit 11 stops updating the data to the scan data group area 13 (S2 to S4). As shown in FIG. 5, the data sample at the time of this stop is stored as “0” and “1” for all the control rod position signals by decomposing one scan data group of 1 msec. The following analysis processing is performed according to the internal processing of the signal analysis processing means 12 using the stored scan data group.
[0032]
First, the chattering mask processing means 15 shown in FIG. 2 searches the scan data group area 13 for the point of occurrence of a scrum signal (S5). Then, a chattering waveform search process is performed to update the chattering mask data group area 18 (S6).
[0033]
More specifically, the processing shown in FIG. 6 is executed. In general, the minimum width from the detection of the contact waveform to the separation or the separation to the detection as shown in the upper part of FIG. t = 4 msec or more. Therefore, if the time is less than 4 msec as shown in the illustrations t1 and t2, the processing is performed assuming chattering (lower part in FIG. 7).
[0034]
First, in the scan data group area 13, the change data position X1 is extracted in the time series direction from the point of occurrence of the scrum, and the chattering mask data group area 18 is updated (S21, S22). The updating method is performed for the “relative time from the occurrence of the scrum” and the “scan data group of the change data X1” as shown in FIG. Similarly, the next change data position X2 is extracted (S23). If the change width of the change data X2 from the change data X1 is 4 msec or more, the data of X2 is updated in the chattering mask data group area 18 as it is because there is no chattering waveform (S24).
[0035]
At this time, if the change width is less than 4 msec, X2 is not updated to the chattering mask data group area 18 because of the chattering waveform. X2 is moved to X1 to perform the chattering process based on the change data position X2 (S25). Furthermore, in order to determine the completion of the chattering process, it is checked whether or not change data has been extracted for 10 seconds or more from the point of occurrence of the scrum. If 10 seconds have not elapsed, the chattering process is continued (S26).
[0036]
Subsequently, timing deviation data processing is executed by the timing deviation data processing means 16 based on the chattering mask data group area 18 (S7).
[0037]
In detail, the processing shown in FIG. 9 is performed, and based on the detection of the first pulse of F3 from the occurrence of the scrum, the detection of the pulse change of the stroke% detected thereafter is set as 100% value, and the timing shift data group area is set. Update . First, in the contents of the chattering mask data group area 18, a change in the first pulse signal of F3 indicating the entire insertion position is searched from the occurrence of the scrum (S31). Based on the detection of the occurrence of this pulse, a search is made for a subsequent change in the stroke% signal (S32). Since the signal change of the stroke% is at the 100% position, the timing shift data group area 19 is updated. (S33). As a result, the relative time data at the time of the signal change obtained from the stroke 100% position toward the scrum signal generation direction is stored and updated in the timing shift data group area 19 (S34). When the data search of the chattering mask data group area 18 reaches the point at which the scrum signal is generated, the processing ends (S35).
[0038]
Further, the data in the analysis data group area 14 is updated by the signal break data processing means 17 based on the data in the timing shift data group area 19 (S8, S9).
[0039]
In detail, the processing shown in FIG. 10 is performed, but when the time of T1 or T2 is equal to or less than 20 msec as shown in the upper part of FIG. 11, only the last waveform is left as shown in the lower part, and the previous waveform is left. Is deleted.
[0040]
First, as shown in FIG. 10, in the contents of the timing shift data group area 19, the scan data X1 of the changing stroke signal is detected from the rear of the data group area, and the analysis data group area 14 is updated (S41). After the update, in the content of the timing shift data group area 19, the change data is further detected from the scan data X1 in the scrum signal detection direction, set to X2, and the analysis data group area 14 is updated (S42). After the update, the scan data of the stroke signal that changes further from X2 in the content of the timing deviation data group area 19 is detected and set to X3 (S43).
[0041]
Here, if the calculation result obtained by subtracting X3 from X2 is 20 msec or less, the analysis data group 55 is updated with the scan data X2 and X3 since one continuous pulse waveform is obtained (S44, S45). The determination of the pulse waveform is repeated until the point at which the scrum signal is generated (S46, S47).
[0042]
As described above, according to the first embodiment, the contact operation is performed in consideration of an event that may occur in advance in the contact signal due to the scrum operation, so that a correct scrum time is calculated. As a result, an accurate scrum time can be provided to the operator in real time, and the start-up of the plant can be accelerated. In addition, a transient contact malfunction such as chattering occurs, or the scrum time can be correctly measured even in the control rod drive adjustment stage. Further, the operation of adjusting the operation of the contact point in the magnetic field is not required. Since the mechanical operation part is not used in the measuring unit, the scrum operation data can be collected reliably, the mental burden on the operator is reduced, and the processing is performed using digital numerical values. There is no variation in the evaluation, and highly reliable evaluation can be performed.
[0043]
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
[0044]
In the second embodiment shown in FIG. 12, a control rod number extracting means 21, a form processing means 22, a printer 23, and a control rod number correspondence table 24 are added to the first embodiment shown in FIG.
[0045]
The control rod number extracting means 21 extracts the control rod number of the analysis data stored in the analysis data group area 14 with reference to the control rod number correspondence table 24. The form processing means 22 calculates a scrum time for each control rod number, processes the form into a predetermined form, and outputs the processed form to the printer 23.
[0046]
The control rod number extracting means 21 performs the processing shown in FIG. 13 and obtains the control rod numbers based on the changed data in the analysis data group area 14 with reference to the control rod number correspondence table 24 shown in FIG. (S51). The form processing means 22 takes in the data from the analysis data group area 14, processes it into a form, and outputs it to the printer 23 (S52).
[0047]
More specifically, the control rod number extracting unit 21 first checks whether there is any scan data that has changed in the contents of the analysis data group area 14 by the processing shown in FIG. 14 (S61, S62). If not, the process is terminated. If there is, the control rod number correspondence table 24 shown in FIG. 15 is searched based on the changed hard location number of the scan data to obtain the control rod coordinates (S63 to S65). Then, as shown in FIG. 16, the scrum time is printed and output at the insertion position for each control rod number.
[0048]
In this way, the conventional operator does not need to search for the measurement control rod coordinates and connect the electromagnetic oscilloscope or the like, and the scram time of the control rod number that has been operated reliably can be collected, thereby improving reliability. Thus, the work load on the operator is reduced.
[0049]
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
[0050]
In the third embodiment shown in FIG. 17, a scrum signal generation display means 25 is added to the second embodiment shown in FIG.
[0051]
The scrum signal generation display means 25 displays and informs that the scram signal generator 2 is in a standby state in which a scram operation can be executed when a single control rod is to be scram operated by operator intervention.
[0052]
As shown in FIG. 18, the scrum signal generator 2 and the scrum signal generator / display unit 25 are provided with switches SW1 to SW205 corresponding to the control rod numbers 1 to 205. As a result, the contacts are opened when the operator individually performs a single scrum operation. SW1 to SW205 form a series circuit, and are connected to the power supply 26 of the scrum signal generation and display means 25. In the series circuit, a display lamp 27 and a display lamp 28 are connected in parallel.
[0053]
In this configuration, when any of SW1 to SW205 is turned off for an arbitrary control rod as shown in FIG. 19, a scrum signal is output, and the display lamps 27 and 28 of the scrum signal generation display unit 25 are turned off (S71). , S72). When reset, the display lamps 27 and 28 of the scrum signal generation display means 25 are turned on (S73, S74).
[0054]
Thus, if there is a scrum operation command for any one of the scrum SWs, the SW is turned off and the collective display window is turned off. When the switch indicating the scrum operation command is returned from the scrum command to the normal position, the switch is turned on, and the display lamps 27 and 28, which are collective display windows, are turned on to indicate a scram operation standby state.
[0055]
In this way, when the operator issues the next scrum operation command, all the scrum SW states of all the control rods are displayed and notified in one display window without checking each scrum SW state of the other control rods each time. And the burden on the operator can be reduced.
[0056]
In addition, as another embodiment, the present invention can be applied to a general industrial plant. That is, when data such as transient events that change at a high speed as an event trigger, for example, events such as turbine trip sequence, temperature change, voltage / power supply fluctuation and flow / pressure fluctuation, etc. are collected, chattering timing deviation and signal break are processed. To obtain appropriate data.
[0057]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the scram time is calculated by correcting the timing shift, so that the accurate scrum time can be calculated without being affected by the timing shift caused when the control rod is adjusted. it can.
Also, even if chattering or signal cracking occurs in the scan data signal waveform, it can be corrected to make it a normal signal, so that the correct scrum time can be calculated and reliable verification of the soundness of the control rod scram operation is possible. It becomes.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram of a scrum timing recorder device showing a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a configuration diagram of signal analysis processing means provided in the scrum timing recorder device of FIG. 1;
FIG. 3 is a flowchart showing a processing procedure of the scrum timing recorder device of FIG. 1;
FIG. 4 is a configuration diagram of a scan data group area provided in the scrum timing recorder device of FIG. 1;
FIG. 5 is an explanatory diagram showing details of a scan data group area in FIG. 4;
FIG. 6 is a flowchart illustrating a processing procedure of a chattering mask processing unit in FIG. 2;
FIG. 7 is an explanatory diagram showing an operation of the chattering mask processing means of FIG. 2;
FIG. 8 is a configuration diagram showing an analysis data group area of FIG. 1;
FIG. 9 is a flowchart illustrating a processing procedure of a timing shift data processing unit in FIG. 2;
FIG. 10 is a flowchart showing a processing procedure of a signal break data processing means of FIG. 2;
FIG. 11 is an explanatory diagram showing the operation of the signal break data processing means of FIG. 2;
FIG. 12 is a configuration diagram of a scrum timing recorder device according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 13 is a flowchart showing a processing procedure of control rod number extracting means provided in the scrum timing recorder of FIG.
FIG. 14 is a specific flowchart of FIG.
FIG. 15 is a configuration diagram showing a control rod number correspondence table provided in the scrum timing recorder device of FIG. 12;
FIG. 16 is a print example output to a printer provided in the scrum timing recorder device of FIG. 12;
FIG. 17 is a configuration diagram of a scrum timing recorder device showing a third embodiment of the present invention.
18 is a configuration diagram of a scrum signal generation display unit and a scrum signal generation device provided in the scrum timing recorder device of FIG.
FIG. 19 is a flowchart showing a processing procedure of a scrum signal generation / display unit in FIG. 17;
FIG. 20 is a configuration diagram showing a conventional scrum timing recorder device.
FIG. 21 is a timing chart showing signals when a scrum occurs.
FIG. 22 is an explanatory diagram showing a contact point of the control rod position detecting device.
FIG. 23 is an example of a chattering output waveform of the control rod position detecting device.
FIG. 24 is a first explanatory diagram showing a timing shift output waveform.
FIG. 25 is a second explanatory diagram showing a timing shift output waveform.
FIG. 26 is an explanatory diagram showing a signal break output waveform.
[Explanation of symbols]
REFERENCE SIGNS LIST 1 control rod position detector 2 scrum signal generator 10 process input means 11 measurement processing means 12 signal analysis processing means 13 scan data group area 14 analysis data group area 15 chattering mask processing means 16 timing shift data processing means 17 signal break data processing Means 18 Chattering mask data group area 19 Timing shift data group area 21 Control rod number extraction means 22 Report processing means 24 Control rod number correspondence table 25 Scrum signal generation display means

Claims (3)

原子炉に配設される複数の制御棒の各ストローク%位置を表す各制御棒ストローク%位置信号を検出して出力する制御棒ストローク%位置検出装置と、前記制御棒を緊急挿入するスクラム信号を発生させるスクラム信号発生装置とを有し、前記スクラム信号によって前記制御棒を挿入させたとき前記制御棒ストローク%位置信号からスクラム時間を収集し、制御棒のスクラム動作の健全性をスクラム時間によって検証するスクラムタイミングレコーダ装置において、
前記スクラム信号の入力によって前記各制御棒ストローク%位置信号をスキャンして得られる各ストローク%位置のスキャンデータを取込むプロセス入力手段と、このプロセス入力手段によって取込まれるスキャンデータを時系列に所定時間に亘って変化データを抽出しスキャンデータ群エリアへ保存する計測処理手段と、この計測処理手段によってスキャンデータ群エリアへ保存されたスキャンデータに信号解析処理を施し、得られる解析データを解析データ群エリアへ保存する信号解析処理手段とを備え、
この信号解析処理手段は、
前記スキャンデータ群エリアで抽出されたスキャンデータをスクラム発生からの相対時間データとして、また、そのスキャンデータにチャタリング波形がある場合には所定の是正処理を施して正常なパルス状信号としてスクラム発生からの相対時間データをチャタリングマスクデータ群エリアに保存するチャタリングマスク処理手段と、
制御棒ストローク100%挿入検出位置手前で発生するパルスを基準として次に発生する信号変化を制御棒ストローク100%挿入位置検出信号として捉え、相対時間データをタイミングずれデータ群エリアに保存する前記タイミングずれデータ処理手段と、
前記タイミングずれデータ群エリアに保存した相対時間データに信号割れがある場合、所定の信号割れ是正処理を施して正常な相対時間データのみを前記解析データ群エリアに保存する信号割れデータ処理手段を備え、この解析データ群エリアに保存された相対時間データを参照して制御棒のスクラム動作の健全性を検証することを特徴とするスクラムタイミングレコーダ装置。
A control rod stroke% position detection device for detecting and outputting each control rod stroke% position signal representing each stroke% position of a plurality of control rods disposed in the reactor, and a scrum signal for urgently inserting the control rod. A scram signal generating device for generating a scram signal from the control rod stroke% position signal when the control rod is inserted by the scram signal, and verifying the soundness of the scram operation of the control rod by the scrum time Scrum timing recorder device
Process input means for taking in scan data of each stroke% position obtained by scanning each of the control rod stroke% position signals by input of the scrum signal, and scan data taken in by the process input means in time series Measurement processing means for extracting change data over time and storing the data in the scan data group area; and performing signal analysis processing on the scan data stored in the scan data group area by the measurement processing means, and converting the obtained analysis data into analysis data. Signal analysis processing means for storing in the group area,
This signal analysis processing means
The scan data extracted in the scan data group area is used as relative time data from the occurrence of the scrum, and when there is a chattering waveform in the scan data, a predetermined correction process is performed to obtain a normal pulse-like signal from the occurrence of the scrum. Chattering mask processing means for storing the relative time data of the chattering mask data group area,
The timing shift in which the next signal change based on the pulse generated before the control rod stroke 100% insertion detection position is regarded as the control rod stroke 100% insertion position detection signal and the relative time data is stored in the timing shift data group area Data processing means;
When there is a signal crack in the relative time data stored in the timing shift data group area, a signal crack data processing means for performing predetermined signal crack correction processing and saving only normal relative time data in the analysis data group area is provided. A scram timing recorder device for verifying the soundness of the scram operation of the control rod with reference to the relative time data stored in the analysis data group area.
前記解析データ群エリアへ保存された解析データについて制御棒座標テーブルを参照して制御棒番号を抽出する制御棒番号抽出手段と、制御棒番号毎にスクラム時間を算出して所定の帳票形式に加工し出力装置へ出力する帳票処理手段とを付加することを特徴とする請求項1記載のスクラムタイミングレコーダ装置。Control rod number extracting means for extracting control rod numbers by referring to the control rod coordinate table for the analysis data stored in the analysis data group area, calculating a scrum time for each control rod number, and processing the data into a predetermined form 2. The scrum timing recorder according to claim 1, further comprising a form processing means for outputting the data to an output device. オペレータの介入によってスクラム動作させるときスクラム動作を実行可能な待機状態であることを表示して知らせるスクラム信号発生表示手段を付加することを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載のスクラムタイミングレコーダ装置。3. A scrum signal generation display means for displaying and notifying that a scram operation is ready to be executed when a scrum operation is performed by an operator's intervention is provided. Scrum timing recorder device.
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