RU63614U1 - Устройство системы резервного электроснабжения на основе источников разного принципа действия - Google Patents

Устройство системы резервного электроснабжения на основе источников разного принципа действия Download PDF

Info

Publication number
RU63614U1
RU63614U1 RU2006140634/22U RU2006140634U RU63614U1 RU 63614 U1 RU63614 U1 RU 63614U1 RU 2006140634/22 U RU2006140634/22 U RU 2006140634/22U RU 2006140634 U RU2006140634 U RU 2006140634U RU 63614 U1 RU63614 U1 RU 63614U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
failures
power supply
common reason
probability
diesel generators
Prior art date
Application number
RU2006140634/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Евгеньевич Щеклеин
Вадим Викторович Власов
Original Assignee
Сергей Евгеньевич Щеклеин
Вадим Викторович Власов
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 Сергей Евгеньевич Щеклеин, Вадим Викторович Власов filed Critical Сергей Евгеньевич Щеклеин
Priority to RU2006140634/22U priority Critical patent/RU63614U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU63614U1 publication Critical patent/RU63614U1/ru

Links

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Для обеспечения надежности питания собственных нужд АЭС с реакторами типов ВВЭР, РБМК, БН, предусмотрена система из трех дизельгенераторов для обеспечения процесса аварийного расхолаживания. Для исключения всех вариантов обесточивания этих мер недостаточно. С целью повышения надежности дополнительно в устройство системы введены три гидроагрегата. По данным теории, вероятность единичного отказа дизельгенератора на требование или в процессе работы составляет ≈4·10-2. Отношение числа двойных и тройных отказов по общей причине к числу одиночных отказов составляет соответственно δ2=8.2%, δ2=0.72%. Из этих данных следует, что отказы дизель генераторов, как однотипных элементов нельзя считать независимыми, поэтому необходимо учитывать отказы по общей причине. По данным теории в случае независимых элементов системы из трех дизельгенераторов вероятность ее отказа при пуске составит 2,7·10-5. По данным эксплуатации с учетом возможных отказов по общей причине, вероятность отказа системы 6·10-4. Из сопоставления этих оценок следует, что если в общем числе единичных отказов доля отказов по общей причине относительно мала, вклад последних в ненадежность системы может быть определяющим и необходимы специальные меры защиты от них. Поэтому в устройство системы дополнительно введены источники на основе другого принципа действия, а именно три гидроагрегата для выполнения функции аварийного энергоснабжения. С целью обеспечения отвода тепла от АЭС в непосредственной близости всегда располагаются плотинные водохранилища. Таким образом, энергопотенциал этих плотин можно использовать для дополнительного резервирования электроснабжения собственных нужд АЭС. Для аварийной остановки АЭС в среднем необходимо 200-300 кВтч при величине электрической мощности порядка 5 МВт. Эти требования обеспечиваются применением агрегатов малых ГЭС.

Description

Устройство на полезную модель относится к энергетике, а именно к расположению резервных источников электроснабжения, основанных на разных принципах действия, особенно в системах надежного питания атомных станций.
Важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность систем надежного питания собственных нужд АЭС, является выполнение требования по обеспечению аварийного расхолаживания активной зоны реактора. Обесточивание потребителей собственных нужд АЭС может привести к повреждению активной зоны и выбросу радиоактивных веществ.
Проблема резервирования электроснабжения потребителей с повышенными требованиями к надежности в настоящее время решается при помощи схем с трехкратным резервированием от дизельгенераторов [Рожкова Л.Д., Добродеев Е.Д. / Электрооборудование тепловых и атомных электростанций: Учебник для техникумов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 256 с.: ил.; стр.220-222].
В соответствии со статистическими данными по отказам оборудования вероятность незапуска системы из трех дизельгенераторов по всем причинам составляет 6·10-4, в то время как расчетное значение этого параметра составляет 2,7·10-5 [Методы оценки и обеспечения безопасности ЯЭУ / А.М.Бахметьев, О.Б.Самойлов, Г.Б.Усынин. М.: Энергоатомиздат. - 1988. - 136 с.; стр.117-120]. Существенное снижение надежности обусловлено влиянием отказов по общей причине, поскольку резервные дизельгенераторы основаны на одном принципе действия. Использование устройства системы резервирования на основе источников разного принципа действия позволит снизить влияние отказов по общей причине. Для этого кроме дизельгенераторов необходимо использовать «возобновляемые источники энергии».
Целью и задачей полезной модели является снижение аварийности при внезапном отключении от основных источников, особенно на АЭС, за счет использования в схеме энергоснабжения резервных источников, основанных разных принципах действия.
Суть полезной модели заключается в расположении дополнительных резервных источников - гидроагрегатов в традиционной схеме резервного энергоснабжения, основанной на дизельгенераторах.
Поставленная задача решается следующим образом: в схему резервного энергоснабжения дополнительно включены три агрегата малой ГЭС - гидроагрегаты, так как для охлаждения активной зоны АЭС, всегда применяется водохранилище, искусственное или природное.
Принцип работы устройства резервного энергоснабжения на основе источников разного принципа действия заключается в следующем:
После внезапного отключения потребителей - 8 от внешней энергосистемы - 6, в течение нескольких секунд включаются дизельгенераторы - 7, по общей причине запуск всех трех дизельгенераторов не срабатывает, тогда последовательно запускаются гидротурбины - 3, предварительно из подвода воды - 1 через предтурбинный затвор - 2 в камеру гидротурбины - 3 подается поток воды, вращающий момент гидротурбины - 3 передается на гидрогенератор - 4, через трубопровод - 5 происходит сброс воды. Сработавший гидрогенератор (один из трех) обеспечивает отпуск электроэнергии потребителю - 8 на АЭС.
Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве резервных позволит повысить надежность электроснабжения за счет применения устройств на основе разных принципов действия, и значит снизить вероятность повреждения активной зоны АЭС.

Claims (1)

  1. Устройство системы резервного электроснабжения, состоящее из трех дизельгенераторов, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введены три гидроагрегата для повышения надежности резервного энергоснабжения.
    Figure 00000001
RU2006140634/22U 2006-11-16 2006-11-16 Устройство системы резервного электроснабжения на основе источников разного принципа действия RU63614U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140634/22U RU63614U1 (ru) 2006-11-16 2006-11-16 Устройство системы резервного электроснабжения на основе источников разного принципа действия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006140634/22U RU63614U1 (ru) 2006-11-16 2006-11-16 Устройство системы резервного электроснабжения на основе источников разного принципа действия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU63614U1 true RU63614U1 (ru) 2007-05-27

Family

ID=38311805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006140634/22U RU63614U1 (ru) 2006-11-16 2006-11-16 Устройство системы резервного электроснабжения на основе источников разного принципа действия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU63614U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Asmolov et al. New generation first-of-the kind unit–VVER-1200 design features
US8817941B2 (en) Pressurized water reactor plant
US20090134624A1 (en) Emergency pitch drive unit for a wind turbine
CN202111518U (zh) 用于核电站水压试验系统和事故后监测系统的应急电源
US20130301782A1 (en) Defense in depth safety paradigm for nuclear reactor
US20110283701A1 (en) Self Powered Cooling
EP2642489A1 (en) Emergency reactor core cooling system, and boiling-water nuclear power plant
JP7026616B2 (ja) マルチモジュール式の発電プラントとそれを稼働させる方法
CN105427911A (zh) 压水堆核电厂厂用电源切换试验的控制方法及控制系统
RU63614U1 (ru) Устройство системы резервного электроснабжения на основе источников разного принципа действия
WO2014113611A1 (en) Solar nuclear fusion development
CN105244066A (zh) 核电厂事故条件下自启动应急发电系统
CN104737236A (zh) 核电站被动辅助给水系统的充水装置
Aminov et al. Investigation of the cooling of water-cooled and-moderated reactors based on electricity generation via residual heat in emergency situations with de-energization
JP2012230069A (ja) 原子力施設の補助電源装置
CN109300561A (zh) 一种与新能源相结合的海上浮动核电站的电力系统结构
CN109462277A (zh) 一种核电厂应急电源系统以及供电控制方法
CN111063462B (zh) 一种乏燃料水池事故后自发电冷却系统
Aminov et al. System for active removal of the residual heat released in VVER-1000
RU2520979C1 (ru) Способ резервирования собственных нужд аэс
KR102012218B1 (ko) 발전소의 정전 사고 발생시 대처 시간을 연장하기 위한 방법 및 시스템
CN202417822U (zh) 风机刹车设备
CN205428504U (zh) 核电厂事故条件下自启动应急发电系统
CN220553300U (zh) 一种核电站应急水冷却装置
CN214175702U (zh) 用于非能动核电厂的蒸汽发生器非能动补水系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20071117