TW394959B - Power supply system for driving reactor coolant recirculation pumps - Google Patents

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TW086110498A
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Masami Yoshizumi
Kazuhiro Narita
Fumihisa Kamoda
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Toshiba Corp
Nissho Toshiba Engineering Co
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Description

'^Γχε. A7 B7 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 五、發明説明(斗) 卻材爐心流f ’就難销為議%,乃引起減發電設備 之額定輸出降低。 因此:素來,尤其對於次期之沸騰水型原子爐之開發 上,乃要求RIP之同時故障應限制於2部以下,而以期2部 RIP停止(8部運轉),仍然無障礙而能確保1〇〇%的爐心流 量,使在核能發電設備上,能維持額定輸出。 本發明之目的: 本發明係欲提供,在ABWR上削減ASD的台數,而以 簡易構成而成的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 本發明係'欲提供,使RIP同時停止^部的現象 以外的 機率予以壓制得極低,並且,當RIp同時停止2部之場合 ,仍能維持設備的額定輸出之原子爐冷卻材再循環泵驅動 用電源裝置。 又,原子爐冷卻材再1循環泵驅動用電源系統,非但為 包含有變壓器之機器構造,又因本發明可將電纜配線極盡 可能的簡單化’故於降低設備投資成本上甚具優點。因此 ’本發明之另一目的,乃在於使習知原子爐冷卻材再循環 果驅動用電源系統的構造達到簡單化。 本發明之概要 上述目的,得由以1部靜止型可變頻率電源裝置ASD ’而驅動多數之再循環泵RIP之構成、MG機組及靜止型 可變頻率電源裝置ASD的共同規格化、發電補助機用母線 之多數化(多重化)、順變換器(整流器)、及逆變換器的活. 用等,而能達成之。 實施例: 第1實施例: 將於以下所欲說明的再循環泵,係在原子爐的爐心之 周圍’以大約等間隔配列之,而大約為對象位置的再循環 果互相共用電源。由於此,乃在再循環泵驅動用電源系統 ) A4規格( ---------「裝-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁〕 訂 γΛ -7 . A7
、發明説明 經濟部中央標隼局員工消費合作社印製 本發明所屬之技術分解: 本發明係有關’在改良型沸騰水型原子爐上的原子爐 冷郃材再循環泵之驅動用電源裝置,尤其,以機器構成為 較簡易,並且有關對於機器之故障等,而能以高信賴性( 可靠度)維持設備機能的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置β 習知技藝: 改良型之沸騰水型原子爐(Advanced Boiling Water
Reactor,以下簡稱為ABWR)的發電設備上,係以多數, 例如為’ 10部的原子爐冷卻材再循環泵(Reactor Internal
Pump,如下簡稱為RIP),使原子爐之爐水(冷卻材)予以循 環。該等之RIP,在ABWR,即,採用使設置在原子爐内 的直接爐水(冷卻材)予以循環的内部再循環方式。 依上述RIP所循環之冷卻材的循環量,係與原子爐之 爐心的反應度有關,RIP乃利用其來控制所循環之冷卻材 之量,並進行控制原子爐的輸出。又,因不測之原因等之 RIP的停止運輸,乃對原子爐冷卻材再循環系统(React〇r
Recircuiation System,以下簡稱為RRS)的健全性有所影響 ’亦可能成為發電設備的停止運轉之原因。由於此,^ 動RIP之原子爐冷卻材再循環泵媒動用電源裝 ’、π复,務必能 控制RIP的流量,同時,對於構成電源系統的機器之故障 ’亦應構成為,以高信賴性能維持設備機能。 於此,以第35圖表示習知的改良型沸騰水型核能發電 設備的電子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置之 μ • 成.在 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -在 、1Τ 4. 經濟部中央標準局員工消費合作社印裝 A7 B7 五、發明説明(2 ) 第35圖所示之原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置, 具有10部的再循環泵RIP,而在每1部的再循環泵Rip,有 靜止型可變頻率電源裝置(Adjustable Speed Drive,以下 簡稱為ASD^靜止型可變頻率電源裝置ASD,乃變化電 源頻率而作RIP的速度控制,而由此調節爐心流量並作原 子爐的輸出控制,因此,一般乃使用依變換器方式。 於習知的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,其 10部的再循環泵RIP,乃各分成5部而連接於2個常用母線 A、B。常用母線A、B係對再循環泵RIP等之發電設備的 輔助機,供給電力,而介著廠内變壓器HT連接於廠内主 電系統2 »該等常用母線A、B,例如,設置為閉鎖配電盤 (Metal enclosed switchgear,M/C),而除再循環RIP等之外 ’尚能連接在第35圖未圖示之原子爐給水泵等之發電用補 助機的構成。 在該等常用母線A、B之任一,亦直接連接2部靜止型 可變頻率電源裝置ASD,同時,3部靜止型可變頻率電源 裝置ASD,介著MG機組3而連接。MG機組3,通常由電 動機Μ,與附有飛輪!?|的發電機G所構成。該MG機組3 ’以驅動電動機Μ,而使附有飛輪FW的發電機G旋轉,並 能供給電力予再循環泵RIP。 廠内主電源系統2,係由以原子爐之蒸氣而使其旋轉 並發電的主發電機SG 3供給電力。供給予廠内主電源系 統2 ’介著廠内變壓器HT,供給予再循環泵RIP之外’介 著輸電用變壓器MT,而輸電至外部之輸電線。 本紙張纽適用T國國豕榡华(CNS) A4規格(21()><297公慶) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁} '«Τ 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 ------- --^_________ 五、發明説明(3 ) 依據該習知的改良塑沸騰水型核能發電設備的原子爐 冷卻材再循環泵驅動用電源裝置’即’由主發電機SG所
產生的電力,乃介著廠内變壓器HT、常用母線A、B、MG 組2等,而供給予電力靜止型可變頻率電源裝置ASD,再 由電力靜止型可變頻率電源裝置ASD ’控制電壓之頻率而 能控制RIP的旋轉速度》由於此,乃能調節通過爐心的冷 卻材流量,而控制原子爐的輸出。 又,對構成原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置的 MG機組3,及靜止型可變頻率電源裝置ASD等的機器之單 一故障,亦能防止4部以上的再循環泵RIP同時停止運轉 〇 但是,在上述習知的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源系統,對於1部再循環泵RIP,設有欲驅動前述RIP的靜 止型可變頻率電源裝置ASD 1部。因此,其設備構成變成 較複雜,並且在經濟上亦較高價。又’在習知的系統構成 ’由於1部靜止型可變頻率電源裝置ASD的故障,所停止 的再循環泵RIP僅1部,是故,影響較小,但反而,由於 靜止型可變頻率電源裝置ASD的數量較多,乃使設備投資 增多。從該等理由’素來對於原子爐冷卻材再循環泵驅動 用電源系統的設備構成,就有應儘可能予以單純化的要求 〇 依據上述習知的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝 置,當1部MG機組故障之場合,即,有3部的再循環泵RIP 會停止《但是,3部以上的rip若同時停止時,ABWR的冷 — «i u *1 n n I n n I I— I .. -ΐτ-I -. I I n n"%、 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標隼(CNS ) A4规格(2l〇X297公麓) -6- '^Γχε. A7 B7 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 五、發明説明(斗) 卻材爐心流f ’就難销為議%,乃引起減發電設備 之額定輸出降低。 因此:素來,尤其對於次期之沸騰水型原子爐之開發 上,乃要求RIP之同時故障應限制於2部以下,而以期2部 RIP停止(8部運轉),仍然無障礙而能確保1〇〇%的爐心流 量,使在核能發電設備上,能維持額定輸出。 本發明之目的: 本發明係欲提供,在ABWR上削減ASD的台數,而以 簡易構成而成的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 本發明係'欲提供,使RIP同時停止^部的現象 以外的 機率予以壓制得極低,並且,當RIp同時停止2部之場合 ,仍能維持設備的額定輸出之原子爐冷卻材再循環泵驅動 用電源裝置。 又,原子爐冷卻材再1循環泵驅動用電源系統,非但為 包含有變壓器之機器構造,又因本發明可將電纜配線極盡 可能的簡單化’故於降低設備投資成本上甚具優點。因此 ’本發明之另一目的,乃在於使習知原子爐冷卻材再循環 果驅動用電源系統的構造達到簡單化。 本發明之概要 上述目的,得由以1部靜止型可變頻率電源裝置ASD ’而驅動多數之再循環泵RIP之構成、MG機組及靜止型 可變頻率電源裝置ASD的共同規格化、發電補助機用母線 之多數化(多重化)、順變換器(整流器)、及逆變換器的活. 用等,而能達成之。 實施例: 第1實施例: 將於以下所欲說明的再循環泵,係在原子爐的爐心之 周圍’以大約等間隔配列之,而大約為對象位置的再循環 果互相共用電源。由於此,乃在再循環泵驅動用電源系統 ) A4規格( ---------「裝-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁〕 訂 γΛ -7 . 經濟部中央摞準局員工消费合作社印裝 A7 ---_____ B7 _ 五、發明説明(5 ) 機器之故障時等,可使原子爐内的流量分佈不會產生偏移 °因此’共用電源系統的再循環泵互相,不鄰接之組合配 置,惟,對於以下之本發明實施例,欲使發明之内容較易 理解’乃以連續號碼附加於再循環泵,予以說明。 首先說明與本發明之申請專利範圍第1項有關之第1實 施例。第1圖係表示本發明第1實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖。如第1圖所示,本發明第1 實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置1,在廠 内主電源系統2,介著廠内變壓器HT連接於常用母線A、 B ’常用母線A連接2部MG機組3,而常用母線B即連接3 部MG機組3 ’而該等MG機組3之各自,就連接1部靜止形 可變頻率電源裝置ASD,在各靜止型可變頻率電源裝置 ASD連接2部再循環泵Rip。所内主電源系統2,係由以原 子爐之蒸氣所旋轉而發電的主發電機SG供給電力。對廠 内主電源系統2所供給之電力,即,介著廠内變壓器HT, 而供給予再循環泵RIP之外,介著輸電用變壓器MT,而輪 電至外部之輸電線。 如上述,在本實施例,常用母線為2條,而連接於常 用母線A、B的MG機組3,即分別為2部與3部,又,連接 於各靜止型可變頻率電源裝置ASD的再循環泵尺”為]部, 但是’本發明並不限制該等機器之數量,而對1條常用母 線取少要連接1部MG機組3 ’並且,在1部靜止型可變頻 率電源裝置ASD,連接多數部之再循環泵R];p者就可以。 又,本發明,對廠内主電源系統等的常用母線之連接方法 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 装 訂
並無規定H切上料成的腦触3、 可變頻率電源裝置ASD Β ^ ^ f用母m SD、及再循環聚RIP的機組,連接在 的於雷,例如,在廠内主電源系統,或將於後述 助機用電源系統,介著1個廠内變壓器而連接多 之用母線,並在其任何相母線上,連接 MG機組3、與靜止射變解電«置娜,及再循縣 RIP的機組者,亦包含於本發明。 MG機組3 ’通常由電動機M,及附有飛輪fw的發電 機G所構成。該MG機組3,由於驅動電動難,即,能使 附有飛輪請的發電機G_,並能供給電好再循觀 RIP。設有飛輪FW,係於電力產生瞬間性之停止之場合, 由於慣性運轉而使再循環泵RIP之運轉Μ繼續之用:但 是’能作慣性運轉之其他裝置,即,不限㈣飛輪FW, 例如’將流體接杆設在電動機Μ與發電機把間,亦可以 。又’無要求之場合,欲作慣性運轉之裝置,亦可省略。 又,關於MG额之上述構造,紅下之各實施例為 ---------「,裝-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂-II ---- 經濟部中央操準局貝工消費合作社印製 依據本實施例,核能發電廠整體係依5部1^(}機組3, 與5部靜止型可變頻率電源裝置ASD,供給運轉ι〇部再循 環泉RIP之電源的構成。該構成與㈣部靜止型可變頻率 電源裝置ASD,驅動10部再循環泵RIp的習知之原子爐冷 卻材再循環泵驅動用電源系統相比較,即,成為較巧易7 系統構成。又,對於MG機組3及靜止型可變頻率"^源^ 置ASD之單體的故障,即,能抑制_時要停止的再循
I- 1 - I 1 I I m —i-- -Hu--- I -· 本紙張尺度適用中國國家榡準(CNS ) A4规,格(2丨0X297公釐 A7 B7 經濟部中央標準局負工消費合作社印褽 五、發明説明( RIP為2部。 依據本實施例,靜止型可變頻率電源裝置ASD,介著 MG機組3 ’而連接於常用母線A、B之故,乃能防止因靜 止型可變頻率電源裝置ASD的交換(switching)動作,而生 的高諧波電流流出至常用母線A、B。因為,在靜止型可 變頻率電源裝置ASD之輸入部,由於有連接切離電氣性連 接之MG機組3,乃能防止高t皆波成份流出至廢内主電源 系統2側。 第2實施例: 將上述第1實施例予以發展,由於使常用母線,乃常 用母線上流側的電源系統,再予多數化,即,能使因母線 之單體故障,而使再循環泵RIP的多數台同時停止的機率 更予降低。以下所要說明的第2實施例至第9實施例,將以 上述思想為基礎而所發明者。 第2圖係表示本發明申請專利範圍第2項的原子爐冷卻 材再循環泵驅動用電源系統之構成。依照本實施例的原子 爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統4,係從未圖示的廠内 主電源系統,將2個發電補助機用電源系統M、N,予以 分岐,而在-方的發電補助機用電源系統M,介著廠内變 壓器HT ’連接於2個常用母線5al、5a2,同時,在他方的 發電輔助機用電源系統N,介著其他廠内變壓器^^丁,連接 於2個常用母線5bl、5b2。該等常用母線5al、5a2、5Μ、 5b2,應設置為閉鎖配電盤等為宜。 在上述一方的發電補助機用電源系統Μ的常用母線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝 、*τ -10 A7 B7 五、發明説明(8 ) ~~~~ " 5a卜直接連接2部靜止型可變頻率電源裝置湖π、几 ,同時,在另-常用母線5a2,介著MG機組%,連接㈣ 靜止型可變頻率電源裝置ASD 7c。於此,在各靜止型可 變頻率電源裝置ASD 7&士的輸入部,乃因應必要而設置 輸入變壓器如士〜在各靜止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7c,分別連接2部的再循環泵RIp8a〜8f。 在他方的發電補助機用電源系統N的常用母線5bi, 介著MG機組9b,連接1部靜止型可變頻率電源裝置asd % 。又,,在發電補助機用電源系統]^的另一常用母線5b2亦 同樣,介著MG機組9c,連接1部靜止型可變頻率電源裝置 ASD 7e。在各靜止型可變頻率電源裝置八81) 7d〜7e的輸入 部’即’因應必要而設置輸入變壓器6d〜6e。在各靜止型 可變頻率電源裝置ASD 7d、7e ’分別連接2部再循環栗Rip 8g 〜8j 〇 經濟部中央標準局貝工消費合作社印製 由於此’在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源系統4 ’於發電補助機用電源系統Μ的一方之常用母 線5al,連接2組無MG機組的RIP 8a、8b與8c、8d,而在 他方的常用母線5a2,連接1組有MG機組的RIP 8e〜8f。在 發電補助機用電源系統N的常用母線5bl、5b2,分別連接 各1組有MG機組的RIP 8g〜8h與8i〜8j。整體而言,本實施 例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統4,係由3部 MG機組9a〜9c、5部靜止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e ,而驅動10部再循環泵RIP 8a〜8j之構成。該原子爐冷卻 材再循環泵驅動用電源系統4的電源系統,係由在Μ系統 -11 - 本紙張尺度適用中國國家榡準(CNS ) Α4规格(210Χ297公釐) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(9 ) 及N系統的2系統,分別介著廠内變壓器HT所連接的常用 母線5al、5a2、5bl、5b2之計4系統所成。 由上述構成’在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅 動用電源系統4 ’由於MG組機9a〜9c分別要驅動2部再循環 泵RIP,是故,僅以要驅動3部再循環泵RIP的習知之MG 機組的2/3倍之單機容量就足夠。輸入變壓器備有6a〜6e 5 部’而比習知的同樣之原子爐冷卻材再循環录驅動用電源 系統為(輸入變壓器,計8部,參照第35圖)較少之台數, 並且能以共同規格者。 對於靜止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e,由於以i 部靜止型可變頻率電源裝置ASD,而驅動2部再循環录RIP 的共用化,結果,在單機容量方面雖為習知之兩倍,但是 ,在設置台數而言,即,能從習知的10部削減為其1/2的5 部。並且,該等靜止型可變頻率電源裝置ASD,因能以共 同規格而成,因之,對構成機器的單純化及保養之容易化 上有助益。又,MG機組9a~9c ’乃以3部驅動與習知同一 數量的6部RIP 8e〜8j,並發揮補償電源系統的瞬間性之停 止時,及外部電源喪失時的慣性運轉之功用。 依據本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系 統4,對於RIP電源系統機器(ASD、輸入變壓器、MG機組 等)的任一單一故障,其所停止的RIP為2部以下,而由其 餘8部的RIP之運轉,即,設備不會降低其額定輸出,而 扔然能繼續運轉。又,對於電源系統的瞬間性之停止或喪 失,乃由上述MG機組9a〜9c的慣性運轉,設備不會降低其 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) I- ·: .—II —.*1 1- - - ^^1 *^n :1( 1^^ n (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 —1 ------B7 五、發明説明(177~ 〜 — 額定輸出,而仍然能繼續運轉。即,單一故障發生於RiP8a 〜8j之場合,當然’當該RIP心〜幻之丨部將停止運轉。又, 輸入變壓器6a〜6b及ASD 7a〜7b之場合,RIP 8a〜8b&RIp 8C〜“的1纽之2部將停止運轉。甚至,MG機組9a〜9c與輸 入變壓器6c〜6e、及ASD7c〜7e與常用母線5a2、5bl、5b2 之故障的場合’ RIP 8e、81^RIP 8g、8h、及RIp 8i、幻的 1組之2部,將停止運轉,是故,於前述任何場合,不會發 生RIP停止運轉3部以上。 於此,算出原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統4 的RIP 8a〜8j的台數別跳機次數,而檢對之。又,對該Rip 各台數的跳機次數,即,由其獨立要因而從所跳機的 之台數有關之錯誤性求出。 無MG機組而rIP 2部跳機之場合的原因及次數,表示 於第3圖的故障要因圖。有MG機組而RIp 2部跳機之場合 的原因及次數,表示於第4圖的故障要因圖,又,RIp 4部 跳機之場合的原因及次數,表示於第5圖的故障要因圖上 。又’ RIP 6部跳機之場合的原因及次數表示於第6圖的故 障要因圖,而RIP全部(10部)同時跳機之場合的原因及次 數’因記載之方便上乃分成(1/2)、(2/2)之兩部份,並互相 以箭頭符號a-a相連結而表示於第7圖及第8圖的錯誤(故障) 要因圖上。使用該等錯誤(故障)要因圖而能算$Rlp8a〜8j 的台數別跳機次數,如下: 1台跳機次數=〇 2台跳機次數=2 λ MG無2+3入MG有2=1 · 12 X i 〇〇/年 本紙張尺度適用中國國^^TcNS )八4祕(210X297公釐) ~S'二-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) --------装------訂---- 經濟部中央標準局員工消費合作社印装 A? _______B7 五、發明説明(u ) 3台跳機次數=0 4台跳機次數=λ 4+ λ MG無22+2 XMG無2X3AMG有2 +3 AMG有 22=2·01 X 10·3/年 5台跳機次數=0 6台跳機次數=Λ6+λ4Χ3 AMG有2+AMG無22X3又 MG 有 2+2AMG 無 2X3 AMG 有 22+AMG 有 23=1.82 X 10.7/年 7台跳機次數=0 8 台跳機次數=λ 6+2 λ MG 有 2+ λ 4 X 3 λ MG 有 22+ λ MG 無 22X3 AMG 有 22+:lMG 無 2Χ ZMG 有 23=5.72 Χ ΙΟ.12/ 年 9台跳機次數=〇 10台跳機次數=8.8Χ10·13/年 由上述RIP跳機次數之計算可知,成為暫態現象之 1〇_2/年以上的次數,係前述RIP 2台跳機現象而已。又,RIp 全部跳機次數,即,與現行系統同等。 以上’係對本發明第2實施例之說明,惟,其次,將 對本發明之第3實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源系統,作說明。 第3實施例: 依照第3實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源 系統10,對上述第2實施例之原子爐冷卻材再循環泵驅動 由電源系統而言’連接於常用母線5al的無MG Rip 8c〜8d ,改為有河〇11»>8(:、80,連接於常用母線北1的有1^(5111? 8g、8h,改為無MG RIp 8g、8h。其體性構成如下。 (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) ..4.
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-14- 五、發明説明( 經濟部中央標準局員工消費合作社印装 如第9圖所示,依照本實施例的原子爐冷卻材再循環 聚驅動用電源系統U),係從未圖示的廠内主電源系統,而 將2個發電輔務機用電源系統M、N予以分岐,在一方的 發電補助則電源系統M,介著廠㈣壓器ht,連接2個 常用母線5a卜5a2,而在他方之發電辅助機用電源系統, 即’介著廠内變壓器HT,而連接2個常用母線5Μ、如。 又’在上述一方的發電補助機用電源系統Μ之常用母 線5a卜直接連接i部靜止型可變頻率電源裝置asd以, 同時’介著MG機組9a連接i部靜止型可變頻率電源裝置 ASD 7b。又,在同-發電補助機用電源系統輯常用母 線5a2,介著MG機組9b,連接!部靜止型可變頻率電源裝 置 ASD 7c。 在他方的發電補助機用電源系統敗常用母線5Μ, 即,直接連接丨部靜止型可變解電源裝置娜%。在同 一發電補助機用電源系統N的另—常用母線泥,即,介 者MG機錄’而連接丨部靜止型可變解㈣裝置湖% 。又,在各靜止型可變頻率電源裝置ASD 7心的輸入部 ,因應必要而設置輸人魏n6a〜6e,係與第2實施例同樣 。又,在各靜止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e,即,各 自分別連接2部再循環泵rip 8a〜8j。 由於此,在本實施例的原子爐冷卻材再循縣驅動用 電源系統10,於發電補助機用電源系統%之一方的常用母 線5al上,連接i組無MG之RIP 8a、8b,及i組有灿之㈣& 、8d ’而在他方的常用母線5a2上,即,連接i組在懦的 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) .裝. 訂 J- -15 13 13 五、 經濟部中央榡準局—工消費合作社印袋 發明説明 RIP 8e、8f。又’在發電補助機用電源系統N的常用母線5bl ’連接1組無MG的RIP 8g、8h,而在他方的常用母線5b2 ’即’連接1組有MG的RIP 8i、8j。 整體而言’本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源系統10,係與第2實施例的系統同樣’由3部MG機組 9a〜9C與5部靜止型可變頻率電源裝置ASI) 7a〜7e,驅動1〇 部再循環泵RIP 8a〜8j之構成。又,電源系統乃由Μ系統及 Ν系統的2系統’各自介著廠内變壓器ΗΤ,而連接常用母 線5al、5a2、5bl、5b2 ’計4系統所成之方面亦與上述第2 實施例同樣。 由上述構成,本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動 用電源系統1 〇,係與第2實施例之系統同樣,能圖構成機 器的簡易化、共同規格化。又,對RIP電源系統機器(ASD 、輸入變壓器、MG機組等)的任何單一故障’其所停止運 轉的RIP為2部以下,而其餘8部的RIP仍然運轉,因之, 整體發電設備將不會降低其額定輸出並能繼續運轉。又, 對電源系統的瞬間性之停止或喪失’由於上述MG機組 9a〜9c的慣性運轉,因之,發電設備將不會降低其額定輸 出’而能繼續運轉。 於此,依照本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源系統10的RIP 8a〜8j之台數別跳機次數’將予以算出 並檢討之。 對於本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系 統10 ’乃將無MG機組而RIP 2部跳機之場合的原因及次數 本紙張尺度適用中國國家樣隼(CNs ) A4規格(210X297公釐) 14 n I i n I n 1 I I (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -訂· -16- 經濟部中央標準局員工消費合作社印装 A7 B7 五、發明説明(14 ) ’表示於第10圖之故障要因圖,有MG機組而RIP 2部跳機 之場合的原因及次數,表示於第4圖的故障要因圖,又, RIP 4部跳機之場合的原因及次數,表示於第11圖的故障 要因圖。又’ RIP 6部跳機之場合的原因及次數,表示於 第6圖的故障要因圖,而rip全部(1〇部)同時跳機之場合的 原因及次數’表示於第7圖及第8圖的故障要因圖上。使用 該等故障要因圖’能算出RIP 8a〜8j的台數別跳機次數如 下: 1台跳機次數=0 2台跳機次數=2 λ無MG2+3 λ有MG2=1_38X 100/年 3台跳機次數=0 4台跳機次數=λ 4+ λ無MG22+2 λ無MG2 X 3入有MG2 +3入有1^022=2.19父1〇-4/年 5台跳機次數=0 6台跳機次數=;16+又4\3又有]^02+入無14022父3;1 有 MG2+2 λ 無 MG2 X 3 λ 有 MG22+ λ 有 MG23= 1.94 X 10·8/年 7台跳機次數=0 8台海1 機次數=λ6+λ 無 MG2+A6X λ 有 MG2+A4X3 λ 有 MG22十;I 無 MG22 X 3 又有 MG22+2 λ 無 MG2 X λ 有 MG23=7.14X 10·13/年 9台跳機次數=0 10台跳機次數=8·8Χ 10_13/年 從上述,成為暫態現象的1〇·2/年以上之次數者,乃僅 為前述RIP之2部跳機現象而已,而全部跳機次數,即, 本紙張又度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝 訂 經濟部中央榡隼局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(15 ) 與現行之系統同等。 若與第2實施例相比較,即,在原子爐冷卻材再循環 泵驅動用電源系統1〇,連接於同一常用母線5&1的£111>,乃 由無MG機組RIP 8a、8b之1組,及有MG機組RIP 8c、8d 的1組所成。由於此,由於前述MG機组9a上的慣性運轉之 效果,乃從當該常用母線5al及其上流側之故障,而能立 刻將要跳機的RIP台數,由RIP 8a〜8d的4部,減少為1/2的 RIP 8a、8b之2部。 其結果,RIP 4部、6部、8部的跳機次數(頻率)分別 變小’乃提昇原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統1〇的 信賴性(可靠度)。 以上為本發明之第3實施例的說明。其次,即說明本 發明的第4實施例之原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系 統。 第4實施例: 第12圖表示依照本發明第4實施例的原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源系統η的系統構成。在本實施例,為了 使容易了解,乃在上述第2實施例之機器之同一機器上附 加同一符號,說明之。 依照該第4實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源系統11,附上述第3實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅 動用電源系統10而言,乃將連接於常用母線5a2的有MG之 RIP 8e〜8f,改為無MG RIP 8e〜8f ’而連接在常用母線5bl 的無MG RIP 8g、8h,改為有MG RIP 8g、8h。其具體構 本紙張尺度適财210X297^' -18- (請先閱讀背*之注意事項再填寫本頁) 裝 訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 --—____— B7__ 五、發明説明(16 ) 成如下。 如第12圖所示’原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系 統11 ’係從未圖示的廠内主電源系統,將兩個發電補助機 用電源系統Μ、N’予以分岐,而一方的發電補助機用電 源系統Μ,乃介著廠内變壓器ht,連接於2個常用母線5al 、5a2 ’同時’在他方的發電補助機用電源系統n,就介 著廠内變壓器HT,連接於2個常用母線5bi、5b2。
又’在上述一方的發電補助機用電源系統Μ的常用母 線5al,直接連接1台靜止型可變頻率電源裝置ase> 7a, 同時,介著MG機組9a連接1部靜止型可變頻率電源裝置 ASD 7b。在同一發電補助機用電源系統!^的另一常用母 線5a2,即,直接連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD ο 在他方的發電補助機用電源系統Ν之常用母線5bl, 乃介著MG機組9b,連接在1部靜止型可變頻率電源裝置 ASD 7c^在同一發電補助機用電源系統]^的另—常用母線 5b2,就介著MG機組9c連接1部靜止型可變頻率電源裝置 ASD 7e。 在各靜止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e的輸入部 因應必要而設置輸入變壓器6a〜6e方面,以及在各靜止型 可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e,分別各連接2部再循環展 RIP 8a〜8j方面,即,與第2及第3實施例同樣。 ’ 因之,在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源系統11,於發電補助機幅電源系統Μ之一方的常 用母線 —-c I l·—--I * 裝— I I I —訂—--- ί I ^ (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
經濟部中央標準局舅工消費合作社中装 A7 B7 五、發明説明(17 ) 5al ’係連接1組無MG之RIP 8a、8b,及1組有]viG之RIP 8c 、8d ’而在他方的常用母線5a2,即,連接丨組無mg之RIP 8e、8f。又,在發電補助機用電源系統n的常用母線5bl, 連接1組有MG之RIP 8g、8h,而在他方的常用母線5b2, 即,連接1組有MG之RIP 8i、8j。 在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統 11,亦由3部MG機組9a~9c ’及5部靜止型可變頻率電源裝 置ASD 7a〜7e,而驅動10部再循環泵RIP 8a〜8j之構成。又 ,電源系統係由Μ系統及N系統之2系統,而其分別介著 廠内變壓#ΗΤ所連接的常用母線5al、5a2、5bl、5b2, 計4系統所,成。又,MG機組9a〜9c,於電源系統的瞬間停 止及外部電源喪失時,對6部RIP 8c、8d、8g~8j作慣性運 轉的補償功用之效果方面,即同樣。 由於此,在RIP電源系統機器(ASD、輸入變壓器、MG 機組等),於任何單一故障之際;亦是不會有3部以上的RiP 同時停止之構成。又,對電源系統的瞬間性停止或喪失, 亦是由於MG機組9a〜9c之慣&運轉,乃使發電設備不會嗲 低其額定輸出,而能繼續運轉。 於此,算出依照本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅 動用電源系統11之RIP 8a~8j的台數別跳機次數(機率)並予 .檢討之。對於本實施例的原子爐冷卻材再循環系驅動用電. 源系統U,乃將無MG機組之2部跳機^原因與忒裂,表 示於第10圖的故障要因圖 '有機組之2邬鉍機之场合 的原因及次數’表示於第4圖的故障要因圖’又’將兮軌 本纸張尺度適用中國國家標準(CNs ) A4規格(21〇乂297公釐) — ---*-----裝------訂------^ ^ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) . A7
機之場合的仙與次數,表示於第叫之故障要因圖。6 台跳機之場合的原因及次數,表示於第6圖之故障要因圖 ’而RIP全部(10部)跳機之場合的原因及次數,表示於第7 圖及第8圖之故障要因圖。由於該等故障要因圖之組合, 將RIP 8a〜8j的台數別跳機次數,能如下述算出之。 1台跳機次數=0 2台跳機次數=2又無MG2+3 λ有MG2=1.33 X 1〇0/年 3台跳機次數=〇 4台跳機次數=几4+又無MG22+2又無MG2 X 3又有MG2 +3 λ 有 MG22=2.19 X 1 〇-4/年 5台跳機次數=〇 6台跳機次數=λ6+λ4Χ3λ有MG2+入無MG22 X 3 λ 有 MG2+2 λ 無 MG2 X 3 λ 有 MG22+ λ 有 MG23=1.94 X 10.V年 7台跳機次數=〇 8台跳機次數=λ 6+2 λ有MG2+ λ 4 X 3 λ有MG22+ λ無 MG22X3 λ 有MG22+2 久無MG2X λ 有MG23=6.96X ΙΟ·13/年 9台跳機次數=0 10台跳機次數=8.8 X 10·13/年 由上述’成為暫態(過渡)現象者為1〇·2/年以上之次數,乃 僅為前述RIP 2部跳機現象而已。又,Rip全部跳機次數, 即,與現行系統同等。 若將本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系 統11 ’與上述第3實施例相比較,可知由於在N系統的廠 内變壓器HT,連接有MG機組之RIP 8g、8h,及RIP 8i、8j 本紙張又度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先聞讀背面之注意事項再填寫本I·) . 裝------訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印策 A7 ______ B7 五、發明説明(19 ) 的2組,乃在RIP 8台跳機之要因中,m系統6台跳機(控制 電源喪失為其支配性)’及N系統2台跳機(有邮機组的跳 機)之次數,由於有MG機組9a〜9c的慣性運轉效果,乃變 小。 其結果’ RIP 8台跳機次數變小,乃提再原子爐冷卻 材再循環泵驅動用電源系統丨丨的信賴性(可靠度)。又,若 考慮MG機組9a〜9c的能量損失,即,M系統與N系統的負 荷容量之均衡性,乃比上述第3實施例提昇。 以上為本發明第4實施例之說明。其次,說明本發明 第5實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 第5實施例: 第13圖表示本發明第5實施例的原子爐冷卻材再循環 泵驅動用電源裝置12的系統構成。在本實施例的說明上, 為使容易理解,乃與上述第2實施例之機器為同一機器者 ,即附加同一符號說明之。 經濟部中央橾準局員工消費合作社印聚 依照該第5實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置I2 ’對於已說明之第2實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置4而言,係將連接於常用母線5al的無 MG之RIP 8a〜8d,改為有MG之RIP 8a〜8d,而連接於常用 母線5bl及常用母線5b2的有MG之RIP 8g〜8j,改為無MG 之RIP 8g〜8j。其具體構成如下。 如第13圖所示,原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝 置12,係從未圖示的廠内主電源系統,將2個發電補助機 用電源系統Μ、N予以分岐,.而在一方的發電補助機用電 本纸狀纽财關 21〇x297S¥T -22- 經濟部中央標準局員工消費合作社印裝 A7 --—-- - B7 五、發明説明(2〇 ) ' ' '———— 源系統Μ,乃著廠内變壓器Ητ,連接2個常用母線5&ι、 ,同時,在他方的發電補助機用電源系統N,乃介著廠内 變壓器HT ’連接2個常用母線5bl、5b2。 又,在上述一方之發電補助機用電源系統M的常用母 線5al,乃介著MG機組9a、9b,分別連接2部靜止型可變 頻率電源裝置ASD 7a、7b。同一發電補助機用電源系統 Μ的另一常用母線5a2上,乃介著14(}機組%,連接丨部靜 止型可變頻率電源裝置ASD 7c。他方的發電補助機^電 源系統N的常用母線5M上,即,直接連接丨部靜止型可變 頻率電源裝置ASD7d。同一發電補助機用電源系統N之另 常用母線5b2上,就直接連接1台靜止型可變頻率電源果 置 ASD 7e。 '、 在各靜止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e的輸入部, 因應必要乃設置輸入變壓器6a〜6e的方面,以及在各靜止 型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e,分別各連接2部再循環 泵RIP 8a〜8j的方面,即,與第1至第3實施例同樣。 由於此’在本實施例的原子爐冷卻材再循環果驅動用 電源系統12,於發電補助機用電源系統μ的一方之常用母 線5al ’連接2組有MG之RIP 8a、8b及RIP 8c、8d,而在 他方之常用母線5a2即,連接1組有MG之RIP 8e、8f。又 ’在發電補助機用電源系統N的常用母線5b 1,即,連接1 組無MG之RiP 8g、8h’而在他方的常用母線5b2,就連接 1 組無MG之RIP 8i、8j。 在本實施例的原子爐冷卻材再循環系驅動用電源裝置 本紙張尺度通用中國國家橾準(CNS > M規格(2丨0x297公釐) J -------^—^-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 7 -23-
12 ’亦由3部MG機組9a〜9c,及5部靜止型可變頻率電源裝 置ASD 7a〜7e,驅動1〇部再循環泵RIp仏〜幻之構成。又, 電源系統係由Μ系統及_統之2线,分料著 壓器ΗΤ所連接的常用母線5U、5a2、讣卜讣2,計*系统 «^i·— a^n · 經濟部中央榡準局M3C工消費合作衽印製
所成。構成電源系統機器之簡易化、共同規格化^效果’, 即,與第1實施例同樣。 又’ MGI组9a〜9c,於電源系統的瞬時停止時及外部 電源喪失時’對於6部RIP 8e〜8f發揮補償慣性運轉之功: 之方面亦同樣。由於此,在RIP電源系統機器(A s D、輪入 變壓器、MG機組等),於任何單—故障之際,亦不會使3 部以上的RIP同時停止運轉之構成。χ,對電源系統的瞬 間性停止或喪失,亦由於厘〇機組9a〜9c之慣性運轉,乃使 發電設備不會降低其額定輸出,而能繼續運轉。 於此,依照本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源裝置12之RIP 8a〜8j的台數別跳機次數,予以算出並 檢。ί之。對於本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置12,並無MG機組之RIP2部跳機之場合的原因與次 數,表示於第10圖之故障要因圖、有MG機組之Rip 2台祧 機之場合的原因與次數,即,表示於第4圖之故障要因圏 ,又,4部跳機之場合的原因及次數,乃表示於第n圖的 故障要因圖。又6台跳機之場合的原因及次數,表示在第6 圖的故障要因圖,甚至,將RIP全部(10部)同時跳機之場 合的原因與次數,表示在第7圖及第8圖的故障要因圖。由 於該等故障要因圖之組合,乃能將RIp 8a〜8j的台數別桃 本紙張尺度適用中國國家縣(CNS ) A4規格(210x297公釐 m t— n i— 1- .......I I - n I (請先閲讀背面之注意事項再填寫本耳) •、w· -24- 五、發明説明( 22 A7 B7 經濟部中央標準局貞工消費合作社印製 機次數,算出如下。 % 1台跳機次數=〇 2台跳機次數=2 λ無MG2+3 λ有MG2=1.38X 10〇/年 3台跳機次數=〇 4台跳機次數=入4+人無MG22+2又無MG2 X 3又有MG2 +3 λ 有 MG22=2.19X 10·4/年 5台跳機次數=〇 6台跳機次數=Λ6+;14Χ3 λ 有MG2+A 無MG22X3 λ 有MG2+2 λ 無MG2X3 λ 有MG22+A 有MG23=1.94X 10.V年 7台跳機次數=〇 8台跳機次數=入6+2入有MG2+ λ4Χ3 λ有MG22+A無 MG22X3 久有MG22+2 λ 無MG2X λ 有MG23=7.31X 1〇-13/年 9台跳機次數=〇 10台跳機次數=8.8 X 10·13/年 從上述可知’成為暫態現象的1〇_2/年以上之次數者,僅為 前述RIP 2部跳機現象而已。又,Rip全部跳機次數,係與 現行系統同等。 若與第2實施例相比較’連接於同一常用母線5al者, 乃是有MG機組之RIP 8a、8b,及RIP 8c、8d之2組,並且 由於MG機組9a、9b的慣性運轉效果,而因當該常用母線5al ,及其上流側之故障,立刻要跳機的台數將從4台變為〇台 。其結果’ RIP 4台、6台、8台跳機次數,將分別變小, 而昇原子爐冷卻材再循環果驅動用電源裝置12的信賴性 (可靠度)。 表紙張尺度適用中國國家揉準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 7‘ 裝· 、1Τ A7 B7 五、發明説明(23 ) 以上係說明本發明的第5實施例。其次,將說明本發 明第6實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 第6實施例: 第14圖表示本發明第6實施例的原子爐冷卻材再循環 泵驅動用電源裝置13的系統構成。在本發明之本實施例的 說明上,為使容易理解,與上述第2實施例之機器為同一 機器者,即,附加同一符號予以說明之。 依照第6實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源 裝置13,對上述第5實施例之原子爐冷卻材再循環泵驅動 動用電源裝置而言,將連接於常用母線5a2的有MG之RIP 8e、8f,改為無MG之RIP 8e、8f,而連接於常用母線5b2 的無MG之RIP 8i、8j,改為有MG之RIP 8i、8j。其具體構 成如下。 如第14圖所示,原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝 置13,係從未圖示的廠内主電源系統,將2個發電補助機 用電源系統Μ、N予以分岐,而在其一方之發電補助機用 電源系統Μ,即,介著廠内變壓器ΗΤ,連接2個常用母線 5al、5a2,同時,在他方的發電補助機用電源系統Ν,乃 介著廠内變壓器HT,連接2個常用母線5bl、5b2。 在上述一方的發電補助機用電源系統Μ的常用母線 5al,介著MG機組9a、9b,分別連接2部靜止型可變頻率 電源裝置ASD 7a、7b。在同一發電補助機用電源系統Μ 的另一常用母線5a2,即,直接連接1部靜止型可變頻率電 源裝置ASD 7c。 -26- 本紙張尺度適财關雜準(CNS) A4規格(2ωχ297公廣)
經濟部中央標準局負工消費合作社印袈 在他方的發電補助機用電源系統N的常用母線5bl, 直接連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD 7d。在同一發 電補助機用電源系統狀另—常用母線5b2,乃介著觸機 組9c連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD以。 在各靜止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e的輪入部, 因應必要而設置輸入變壓器6a〜6e之方面,以及在各靜止 型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e,分別各連接2部再循環 栗RIP 8a〜8j之方面’即’與第2至第5實施例同樣。 由於此,在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源裝置13,於發電補助機用電源系統肘的一方之常用母 線5al,連接2組有MG之RIP 8a、8b,及RIP 8c、8d,而 在他方的常用母線5a2,即,連接Lfe&MG2RIp 8e、8f 。又,在發電補助機用電源系統N之常用母線5bl,連接i 組無MG之RIP 8g、8h,而在他方之常用母線5b2,即,連 接1組有MG之RIP 8i、8j。 在本實施例的原子爐;^卻材再循環泵驅動用電源系統 13,亦係由3部MG機組9a〜9c,及5部靜止型可變頻率電源 裝置ASD 7a〜7e ,驅動10部再循環泵RIp仏〜幻之構成。又 ,電源系統乃以在Μ系統及N系統之2系統,分別介著廠 内變壓器ΗΤ所連接的常用母線5al、5a2、5bl、5b2之計4 系統所成。其於構成電源系統之機器的簡易化、共同規格 化方面之效果’乃與第1實施例同樣。又,MG機組9a〜9c ’在電源系統的瞬時停止及外部電源喪失時,對6部幻1>8& 〜8d、8i、8j作補償慣性運轉之功用的效果方面,亦同樣 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐)' ------- -27- -----f ^----「‘裝------訂------ (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 由於此,在RIP電源系統機器(ASD、輸入變壓器、MG 機組等),於任何單一故障之際,亦是不會有3部以上的Rip 同時停止運轉之構成。又,對電源系統的瞬間性停止或喪 失,亦是由於MG機組9a〜9c的慣性運轉,乃使發電設備不 會降低其額定輸出,而能繼續運轉。 於此,算出依照面實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅 動用電源系統13的RIP 8a〜8j的台數別跳機次數(機率),予 以檢討之。對於本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源裝置13,乃將無MG機組之Rip 2部跳機之場合的原因 及次數,表示於第10圖的故障要因圖、有1^〇機組之RIp 2 部跳機之場合的原因及次數,表示於第4圖的故障要因圖 、4台跳機的場合之原因及次數,表示於第u圖的故障要 因圖。又,6部跳機之場合的原因及次數,表示於第6圖之 故障要因圖、而RIP全部(10部)同時跳機之場合的原因及 次數,表示於第7圖及第8圖。由該等故障要因圖的組合, 將RIP 8a〜8j的台數別跳機次數,能算出如下。 1台跳機次數=0 2台跳機次數=2入無MG2+3 λ有MG2=1.38 X 1〇0/年 3台跳機次數=〇 4台跳機次數=λ4+ λ無MG22+2 λ無MG2 X3 λ有MG2 +3 λ 有 MG22=2 · 19 X 10.4/年 5台跳機次數=0 6台跳機次數=入6+入4父3入有]^02十;1無]^(}22><3;1 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 _ B7五、發明説明(26 ) 有 MG2+2 λ 無 MG2 X 3 λ 有 MG22+ λ 有 MG23=1.94 X 10-V年 7台跳機次數=0 8 台跳機次數=λ6Χ λ 無 MG2+A6X λ 有 MG2+A4X3 λ 有 MG22+ λ 無 MG22 X 3 λ 有 MG22+2 λ 無 MG2 X λ 有 MG23=7.14X 10·3/年 9台跳機次數=0 10台跳機次數=8.8 X 10_13/年 由上述可知,成為暫態現象之10·2/年以上的次數者, 僅為前述RIP 2部跳機現象而已。又,RIP全部跳機次數, 即,與現行系統同等。 若與上述第5實施例相比較,即,由於在N系統的廠 内變壓器HT,連接無MG機組的RIP 8g、8h,及有MG機 組的RIP 8i、8j,乃在RIP 8部跳機的主因中,Μ系統的RIP 6部跳機(控制電源喪失為其支配性),及N系統的RIP 2部 跳機(胝MG機組側之跳機)之次數,乃由於MG機組9a〜9c 的慣性運轉效果而變小。其結果,RIP 8部跳機次數降低 ,乃使原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置13的信賴性 提高。又,若考量MG機組的9a〜9c能量損失,即,Μ系統 及Ν系統的負荷容量的均衡性,乃比上述第5實施例提昇 〇 以上係說明本發明之第6實施例。其次,說明本發明 之第7實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 第7實施例: 第15圖表示依照本發明第7實施例的原子爐冷卻材再 —ί — κ-----f ‘裝------訂------^ ^ (請先閣讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4g ( 210 X 297公釐) -29- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(27 ) 循環泵驅動用電源裝置14之系統構成。在本實施例之說明 上,以使容易理解,乃與上述第2實施例之機器為同一機 器者,就附加同一符號予以說明之。 依照第7實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源 裝置14的驅動構成上,上述第2至第5實施例的原子爐冷卻 材再循環泵驅動用電源裝置,係由發電補助機用電源系統 Μ、N,驅動再循環泵RIP 8a〜8j,而其即由起動電源系統 Sm、Sn驅動再循環泵RIP 8i、8j之構成。將該再循環泵RIP 8i、8j,以起動電源系統Sm、Sn予以驅動方面,本第7實 施例及後述之第8及第9實施例,均為其同。 本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置14 的電源系統,乃如第15圖所示,係從廠内主電源系統2, 將第1發電補助機用電源系統Μ,及第2發電補助機用電源 系統Ν,予以分岐,另方面,從獨立電源乃將第1起動電 源系統Sm,及第2起動電源系統Sn,予以分岐。獨立電源 係發電廠外部之電源,或任意之設備起動用電力供於裝置 之電源。 第1起動電源系統Sm介著遮斷裝置15m,連接於第1 發電補助機用電源系統Μ。又,第2起動電源系統Sn,乃 々Y\ 介著遮斷裝置@,連接於第2發電補助機用電源系統Ν。 由於此,在設備起動時,從獨立電源導入的電力,介著遮 斷裝置15m、15JS供給予第1發電補助機用電源系統Μ,及 第2發電補助機用電源系統Ν,而能作設備的起動。又, 在額定運轉時,由主發電機SG供給電力予第1發電補助機 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X 297公釐) -30- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝. 訂 經濟部中央標準局舅工消費合作杜印製
Α7 ____— _Β7_ 五、發明説明(28 ) ' 用電源系統Μ ’及第2發電補助機用電源系統ν。 從第1發電補助機用電源系統Μ,介著廠内彎壓sHT ,將常用母線5al、5a2予以分岐。從第2發電補助機用電 源系統N,介著廠内變壓器HT,將常用母線5bl、5b2予以 分岐。一方面,從第丨起動電源系統Sm,介著起動用變壓 器ST,將共同母線16al、16a2予以分岐。從第2起動電源 系統Sn,介著起動用變壓器ST,將共同母線16bi、i6b2 予以分岐。 在常用母線5al,介著MG機組9a,連接i部靜止型可 變頻率電源裝置ASD 7a ^在同一第1發電補助機用電源系 統Μ之另一常用母線5a2,即,直接連接丨部靜止型可變頻 率電源裝置ASD 7b。在他方的第2發電補助機用電源系統 N之常用母線5M,就介著MG機組%,連接i部靜止型可 變頻率電源裝置ASD 7c。而在同-第2發電補助機用電源 系統N之另一常用母線几?,即,支接連接i部靜止型可變 頻率電源裝置ASD7d。 在第1起動電系統Sm的1共同母線i6al,就介著^^^機 組9c,連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD 7e〇在各靜 止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e的輸人部,乃因應必要 而設置素入變壓器6a〜6e之方面,以及在各靜止型可變頻 率電源裝置ASD 7a〜7e,分別各連接2部再循環泵RIp 之方面’即,與第2至第$實施例同樣。 由於此’在本f施例的原子爐冷㈣制觀驅動用 電源裝置Μ,於第1發電補助機用電源系統“之―方的常
--裝-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 、1T ,年 • 31 - 經濟部中央標準局負工消費合作社印製 A7 ____B7 五、發明説明(29) 用母線5al,連接1組有MG之RIP 8a、8b,而在他方之常 用母線5a2,即’連接1組無MG之RIP 8c、8d,並且在第2 發電補助機用電源系統N之常用母線5bl,連接1組有MG 之RIP 8e、8f,而在他方的常用母線5b2,即,連接1組無 MG之RIP 8g、8h。又’在第1起動電源系統Sin的共同母 線16al,即,連接1組有MG之RIP 8i、8j。 在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置 14,亦由3部MG機組9a~9c ’及5部靜止型可變頻率電源裝 置ASD 7a〜7e ’驅動10部再循環泵Rip 8a〜8j之構成。構成 電源系統的機器之簡易化,共同規格化之效果,與第1實 施例同樣。 電源系統除Μ、N系統之2系統之外,尚有從別系統 學電的Sm、Sn系統之2系統,計4系統供給之。在Μ、Ν系 統’乃與第2實施例同樣,介著2部薇内變壓器ΗΤ,連接4 個常用母線5al、5a2、5bl、5b2。在Sm、Sn系統,即, 介著2部起動用變壓器ST ’連接4個共同母線16al、16a2 、16bl、16b2。由於此,乃能抑制因丨個母線之故障而起 的RIP之同時停止運轉的台數。又,MG機組9a〜9c對電源 系統的瞬間停止時,及獨立電源喪失時,補償6部Rip 8a 、8b、8e、8f、8i、8j的慣性運轉之功用上,亦與上述第2 至第6實施例同樣。 因此’在RIP電源系統機器(ASD、輸入變壓器、MG .機組等),從任何單一故障之際,、亦不會有3部以上的Rjp 同時停止運轉之構成。又,對電源系統的瞬間性停止或喪 本纸張尺度適财 (2ωχ29_----_____-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝· 訂 -32- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7五、發明説明(30 ) 失,亦由於MG機組9a〜9c的慣性運轉,乃使發電設備不會 降低其額定輸出,並能繼續運轉。 於此,算出依照本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅 動用電源裝置14之RIP 8a〜8j的台數別跳機之次數,並予 檢討。對於本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源 系統14,將其無MG機組之RIP 2部跳機之場合的原因及次 數,表示於第10圖的故障因素圖,而有MG機組之RIP 2部 跳機之場合的原因及次數,表示於第4圖的故障因素圖, 又,RIP 4部跳機之場合的原因及次數,表示於第11圖的 故障因數圖。RIP 6部跳機之場合的原因及次數,表示於 第6圖之故障因素圖,而RIP全數(10部)同時跳機之場合, 因記載之方便上乃分成(1/2)及(2/2)之2部份,表示於以箭 頭連結b-b之第16圖及第17圖的故障因素圖。由組合該等 故障因素圖,乃能算出之RIP 8a〜8j的台數別跳機次數, 如下: 1台跳機次數=0 2台跳機次數=2 λ無MG2+3又有MG2=1.38X 10V年 3台跳機次數=0 4台跳機次數=λ 4+ λ無MG22+2 λ無MG2 X 3 λ有MG2 +3 λ 有MG22=2.19X ΙΟ.4/年 5台跳機次數=0 6 台跳機次數=λ6+λ4Χ3λ 有 MG2+ λ 無]VIG22 X 3 λ 有 MG2+2 λ 無 MG2 X 3 λ 有 MG22+ λ 有 MG23=1.94 X 1 (TV年 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝 訂 - 旅 本紙張尺度速用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) _ 33 _ A 7 B7 31 五、發明説明( 7台跳機次數=0 8 台跳機次數=λ6Χ λ 無 MG2+A6X λ 有 MG2+X4X3 λ 有 MG22+ λ 無 MG22 X 3 λ 有 MG22+2 λ 無 MG2 X λ 有 MG23=7.14X ΙΟ·3/年 9台跳機次數=〇 1〇台跳機次數=8.8 X 10·13/年 由上述可知,成為暫態(過渡)現象之10·2/年以上之次數者 ,僅為前述RIP 2部跳機現象。又,Rip全部跳機之次數, 即,與現行系統同等。 若與第2實施例相比較,由於將同一之常用母線5ai所 連接的RIP,改為有MG機組之RIP 2a、2b的1組之故,乃 從當該常用母線5al以及其4部,變為8a' 8b之2部,因此 ,能將同時停止運轉的rIP之台數減少為1/2。其結果,RIp 4部、6部、8部跳機次數’均分別降低,乃提昇原子爐冷 卻材再循環泵驅動用電源裴置14的信賴性。 以上係說明本發明之第7實施例。其次說明本發明之 第8實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 第8實施例: 第18圖表示依照本發明第8實施例的原子爐冷卻材再 循環菜驅動用電源裝置17之系統構成。本實施例在說明上 ’為使容易理解,乃與上述第7實施例之機器為同—機器 上,附加同一符號說明之。 依照第8實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源 裝置Π ’對±述第7實關之料爐冷卻料循環栗驅動 茲崎適用· - · I -- 1« I— .-1 _ : I- .( · 1 n II (锖先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 -Y.咸--------_--i------- -34- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(32 ) 用電源裝置14而言’乃將連接在常用母線5al的有MG之 RIP 8a、8b,改為無MG之RIP 8a、8b,而連接在常用母 線5a2的無MG之RIP 8c、8d,改為有MG之RIP 8c、8d。 又將連接於常用母線5b2的無MG之RIP 8g、8h,改為有MG 之RIP 8g、8h,並將介著MG機組9c,連接共同母線1如1 的RIP 8i、8j直接連接在共同母線16bl者。其具體性構成 如下。 本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置17 的電源系統’係具有與上述第7實施例的電源系統同一之 電源系統。即,如第15圖所示,具有從廠内主電源系統取 得電力之第1發電補助機用電源系統Μ,與第2發電補助機 用電源系統Ν,以及從獨立電源取得電力之第丨起動電源 系統Sm,與第2起動電源系統Sn。第丨起動電源系統3〇1介 著遮斷裝置15m,連接在第丨發電補助機用電源系統]^, 而第2起動電源系統sn,介著遮斷裝置15m,連接在第2發 電補助機用電源系統N。 從第1發電補助機用電源系統河,介著廠内變壓器ht ,將常用母線5al、5a2分岐。從第2發電補助機用電源系 統N,介著廠内變壓器HT,將常用母線北丨、分岐。一 方面,從第1起動電源系統知,即,介著起動用懸 ,分岐共同母線16&1、16 L入 又從弟2起動電源系統Sn 丨著起動用變壓器ST,分岐共同母線邮卜咖。 在㊉用母線5a卜直接連接i部靜止型可變頻率電源裝置 ASD 7a。在同一第噃電補助機用電源系統%的另用 娜尺度適用中 ----------裝------訂------^線 (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) -35- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 ~---------B7__ 五、發明説明(33 ) ———- 母線5a2 ’就介著MG機組9b,連接丨台靜止型可變頻 源裝置ASD7b。 在他方之第2發電補助機用電源系統^^之常用母線, 介著MG機組9b連接1部靜止型可變頻率電源裝置asd乃 。在同-第2發電補助機用電源系統]^之另—常用母線加 ,介著MG機組9c連接丨部靜止型可變頻率電源裝置asd %。又,在第2起動電源系統%的丨個共同母線i6b丨,直 接連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD7e。 在各靜止型可變頻率電源裝置八8〇 7a〜7e的輸入部, 因應必要而設置輸入變壓器6a〜6e方面,以不在各靜止型 可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e,分別各連接2部再循環泵 RIP 8a〜8j方面,乃與第2至第7實施例同樣。 由於此,在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源裝置17,於其第丨發電補助機用電源系統]^之一方的 常用母線5al ’連接1組&MGiRIP 8a、8b,而在他方之 常用母線5a2,即’連接1組有MG之RIP 8c、8d,又,在 第2發電補助機用電源系統N之常用母線5bl,連接j組有 MG之RIP 8e、8f,而在他方之常用母線5b2,即,連接i 組有MG之RIP 8g、8h。又在第2起動電源系統如之共同母 線16bl ’連接1組無MG之RIP 8i、8j。 在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置 17,亦以3部MG機組9a〜9c ’及5部靜止型可變頻率電源裝 置ASD 7a〜7e ’驅動1〇部再循環泵RIP 8a〜8」;之構成。對於 構成電源系統的機器之簡易化,共同規格化之效果,即, 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) —Ji 1 I i- .- i HI -^,―讲衣I I (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁} -訂 7 -36- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製
AT B7 五、發明説明(34 ) 與第1實施例同樣。 又,電源系統除Μ、N系統之2系統之外,尚有從別 系統受電的Sm、Sn系統之2系統,計從4系統供給之。由 於母線數合計為8個,是故,由於1個母線之故障而起的RIP 之同時停止運轉的台數,能予以抑制方面,即,與第7實 施例同樣。又,MG機組9a〜9c,在電源系統之瞬間停止時 ,及獨立電源喪失時,發揮對6部RIP 8c〜8h作慣性運轉之 補償的功用方面,亦與上述第2至第7實施例同樣。 由於此,在RIP電源系統機器(ASD、輸入變壓器、MG 機組等),於任何單一故障之際,不會有3部以上之RIP同 時停止運轉之構成。又,對於電源系統的瞬間性停止或喪 失,亦由於MG機組9a〜9c之慣性運轉,因此,發電設備不 會降低其額定輸出,並能繼續運轉。 於此,算出依本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動 用電源裝置17之RIP 8a〜8j的台數別跳機之次數,並檢討 之。對於本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝 置17,將在常用母線之無MG機組之RIP 2部跳機之場合的 原因與次數,表示於第19圖之故障要因圖,而在共同母線 之無MG機組之RIP 2部跳機之場合的原因與次數,表示於 第20圖之故障要因圖,有MG機組之RIP 2部跳機之場合的 原因與次數,表示於第4圖之故障要因圖、RIP 4部跳機之 場合的原因與次數,即,表示於第21圖之故障要因圖。又 ,第19圖及第20圖上的λ無MG 2之情況,雖其構成要因 互相相異5但,在合計上為層次上相等,乃以同一者而算 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) -37- I.r : ^ 裝-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印装 A7 -------B7 五、發明説明(35 ) 出。 又’ RIP 6部跳機之場合的原因與次數,表示於第6圖 之故障要因素’而]^IP全數(10部)同時跳機之場合的原因 ,在記載之方便上’乃分成(1/2)、(2/2)之兩部份,並在互 相以箭頭符合C-C相連結的第22圖及第23圖之故障要因圖 表示之。由於組合該等之故障要因圖,乃能算出RIp 8a〜8j 的台數別跳機次數,如下。 1台跳機次數=0 、 2台跳機次數=2 λ無MG2+3 λ有MG2=1_38 X 100/年 3台跳機次數=〇 4台跳機次數=又4+ λ無MG22+2 λ無MG2 X 3 λ有MG2 +3 λ 有 MG22=2.10 X 10.4/年 5台跳機次數=〇 6台跳機次數=λ6+λ4Χ3 λ 有MG2+A 無MG22X3 λ 有 MG2+2 λ 無 MG2 X 3 λ 有 MG22+ 入有 MG23=1.87 X 1 Ο·8/年 7台跳機次數=〇 8台跳機次數=λ6Χ λ 無ΜΚΪ2+λ6Χ λ 有MG2+A4X3 λ 有 MG22+ λ 無 MG22 X 3 λ 有 MG22+2 λ 無 MG2 X λ 有 MG23=6.90X 10_13/年 9台跳機次數=〇 10台跳機次數=8.8 X 10·13/年 由上可知,成為暫態(過渡)現象之10·2/年以上之次數,僅 為前述RIP 2部跳機現象而已。又,RIP全部跳機之次數, 即,與現行系統同樣。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -38- A7 B7 經濟部中夬樣隼局員工消費合作社印褽 五、發明説明(36) 若與第7實施例相比較,即,由於將無MG機組之RIP 8i 、連接於第2起動電源系統Sn之共同母線I6bl之故,在 RiP 4部桃機要因之變換器輸入電源同時喪失要因中,對 於母線切換要求信號傳達失效,及母線切換失效之要因, 即’成為連接在常用母線5al之無MG機組的Rip 8a、8b 2 部之跳機要因。但是,不會成為連接在共同母線16bl的無 MG機組之RIp8i、8j之跳機要因,由於此,本要因乃從RIp 4部跳機次數除外之。 又’ RIP 8i、8j的跳機次數,係加算在無MG機組之RIP( 常用母線側)的2部跳機次數,但是,本要因若與Rip 2部 跳機次數之其他要因相比較,即,由於其層次較小,是故 ’不會成為RIP 2部跳機次數本身之增加。由其結果,RIP 4 部、6部、8部跳機次數,乃分別變得較小,乃提昇原子爐 冷卻材再循環泵驅動用電源裝置17的信賴性(可靠度)。 以上,係說明本發明之第8實施例。其次,將說明本 發明之第9實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝 置。 第9實施例: 第24圖表示依本發明第9實施例的原子爐冷卻材再循 環栗驅動用電源裝置18的系統構成。在本實施例的說明上 ’為使容易理解,乃在與上述第8實施例之機器為同一之 機器上,附加同一符號予以說明之。 依第9實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系 統18 ’係將在上述第8實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅 •m -I ^ϋ· --» n^i «II--- HI l^i ^ n f装 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂
T 求· 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -39- 動用電源裝置17上,連接在第2起動電源系統%之共同母 線16bl的RIP 8i、8j,連接在第1起動電源系統Sm的共同 母線16al者除外,即,具有與第8實施例為同一之構成。 其具體性構成如下。 本實施例的原子爐冷卻材再循環果驅動用電源裝置18 的電源系統,係具有與上述第8實施例的電源系統為同— 之電源系統。即,如第24圖所示,具有從廠内主電源系統 2取得電力之第1發電補助機用電源系統M,與第2發電補 助機用電源系統N,以及從獨立電源取得電力的第丨起動 電源系統Sm,與第2起動電源系統Sn,而第}起動電源系 統Sm,介著遮斷裝置i5m,連接第丨發電補助機用電源系 統Μ,又,第2起動電源系統Sn ,乃介著遮斷裝置15n, 連接第2發電補助機用電源系統n。 從第1發電補助機用電源系統Μ,介著廠内變壓sHT ,分岐常用母線5al、5a2。從第2發電補助機用電源系統 N,就介著廠内變壓器HT,分岐常用母線外卜5b2。另方 面,從第1起動電源系統Sm,介著起動用變壓器§τ,分岐 共同母線16al、16a2,而從第2起動電源系統Sn ,就介著 起動用變壓器ST ’分岐共同母線16bl、16b2。在常用母 線5al,直接連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD %。 在同一第1發電補助機用電源系統Μ之另一常用母線5£12,
即,介著MG機組9b連接ί部靜止型可變頻率電源裝置ASD 在他方的第2發電補助機用電源系統n之常用母線5匕1
7b。 -40- A7 B7 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 五、發明説明(38 ) ,介著MG機組9b,連接1部靜止型可變頻率電源裝置asd 7d»又,在第1起動電源系統Sm的1個共同母線I6al,即 ,直接連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD7e。 在各靜止型可變頻率電源裝置ASD 7a〜7e的輸入部, 因應必要而設置輸入變壓器6a〜6e方面,及在各靜止型可 變頻率電源裝置ASD 7a~7e,分別各連接2部再循環泵Rip 8a〜8j方面,即,與第2至第8實施例同樣。 由於此,在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源系統18 ’於第1發電補助機用電源系統Μ之一方的常 用母線5al ’連接1組無MG之RIP 8a、8b,在他方之常用 母線5a2,連接1組有MG之RIP 8c、8d,而在第2發電補助 機用電源系統N之常用母線5b 1,連接1組有MG之RIP 8e 、8f ’在他方之常用母線5b2,連接1組有MG之RIP 8g、8h 。又,在第1起動電源系統Sm之共同母線16al,連接1組 無MG之RIP 8i、8j。 在本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置 18,亦由3部MG機組9a〜9c,及5部靜止型可變頻率電源裝 置ASD 7a〜7e,驅動10部再循環泵Rip 8a〜8j之構成。由於 構成電源系統之機器的簡易化’共同規格化而生的效果, 即’與第1實施例同樣。 電源系統除Μ、N系統的2系統之外,尚有從別系統 受電的Sm、Sn系統之2系統’計由4系統供給,因之,母 線之數,合計為8個之數,由於1個母線之故障而起的Rip 之同時停止運轉的台數,乃能予以抑制之方面,即,與第 1-------^ i 裝-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
T 本紙張尺度通用宁國國家榡準(CNS ) A4規格(210x297公釐) -41 A7 A7 經濟部中央標準局負工消费合作社印製 -----^________B7 五、發明' 一 ~ 8實施例同樣。又’ MG機組9a〜9c,在電源系統的瞬間停 止時,及獨立電源喪失時,發揮對6部111? 8c〜8h作慣性運 轉的補償功用方面,即,與上述第2至第7實施例同樣, 由於此,在RIP電源系統機器(ASD、輸入變壓器、MC} 機組等),於至何單一故障之際,不會有3部以上的RIp同 時停止之構成。又,對電源系統的瞬間性停止或喪失時, 亦由於MG機組9a〜9c的慣性運轉,乃使發電設備不會降低 其額定輸出,並能繼續運轉。 於此,算出依本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動 用電源裝置18之RIP 8a〜8j的台數別跳機之次數,並予檢 討之’對於本實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源 裝置18 ’乃將在常用母線的無MG機組之RIP 2部跳機之場 合的原因與次數,表示於第19圖之故障要因圖,而在共同 母線之無MG機組之RIP 2部跳機之場合的原因與次數,表 示於第20圖之故障要因圖,有MG機組之RIP 2部跳機之場 合的原因與次數,表示於第4圖之故障要因圖。又,RIP 4 部跳機之場合的原因與次數,表示於第21圖之故障要因圖 。第19圖與第2〇圖上的λ無MG 2之情況,雖然,構成要 因分別相異,但是,在合計上為層次上相等之故,乃以同 一者算出之。又,RIP 6部跳機之場合的原因與次數,表 示於第6圖之故障要因圖,而RIP全數(10部)同時跳機之場 合的原因與次數,表示在第22圖及第23圖之故障要因圖。 由於該等故障要因圖之組合,乃能算出RIP 8a〜8j的台數 別跳機次數,如下。 1紙張尺度適用中國國^系$((:泌)八4规格(210/297公釐) " -A2- ~~~--- _ I -.1 * - - _f·^ II- - -I— -----n^—n^i I (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) ,11 .·=^、- A7 B7 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 五、發明説明( 1台跳機次數=〇 2台跳機次數=2 λ無MG2+3 λ有MG2=1.38 X 10〇/年 3台跳機次數=0 4台跳機次數=λ 4+ λ無MG22+2入無MG2 X 3 λ有MG2 +3 λ 有MG22=2.10X ΙΟ·4/年 5台跳機次數=〇 6台跳機次數=入6+入4父3入有1^02+又無]\4022><3;1 有 MG2+2 λ 無 MG2 X 3 又有 MG22+ λ 有 MG23=1.87 X 10·8/年 7台跳機次數=0 8 台 ©匕機次數=λ 6 X 2 λ 有 MG2+ λ 4 X 3 λ 有 MG22+ λ 無 MG22 X 3 λ 有 MG22+2 λ 無 MG2 X λ 有 MG23=6.73 X 1 Ο·13/ 年 9台跳機次數=〇 10台跳機次數=8·8Χ1〇-13/年 由上述可知,成為暫態(過渡)現象之1〇-2/年以上之次數者 ’僅為前述RIP 2部跳機現象而已。又,rip全部跳機次數 ,即’與現行系統同等。 若與上述第8實施例比較,即,由於將1組無MG機組 的RIP8i、8j ’連接在第1起動電源系統sm之起動變壓器ST ’以及共同母線16al之故,乃在RIP 8部跳機之要因中, 使第1發電補助機用電源系統Μ系統,與第1起動電源系統 Sm的Rip 6部跳機(控制電源喪失為其支配性),及第2發電 補助機用電源系統N之RIP 2部跳機(有MG機組之RIP的跳 機)的次數,因MG機組9a〜9c的慣性運轉效果,乃減少。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂
A7 A7 經濟部中央榡準局負工消費合作杜印製 _____B7五、發明説明(41 ) 其結果,RIP 8部跳機次數變小,而提昇原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源裝置18的信賴性(可靠度)。 以上為本發明第9實施例之說明《其次,將說明本發 明之第10實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置 第10實施例: 本發明之第10實施例,係有關本申請專利範圍第10項 有關的發明之實施例。乃是上述的第1至第9實施例,係在 1部MG機組連接1部靜止型可變頻率電源裝置者,相對地 ’本發明之本實施例,係在1部MG機組,連接多數部之 靜止型可變頻率電源裝置者。第25圖表示本發明第1〇實施 例的構成。又,在本實施例之說明上,為使容易理解,乃 在與上述第1實施例之機器為同一機器上,附同一符號予 以說明之。 第25圖所示,本發明之第10實施例的原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源裝置19,在廠内主電源系統2,介著廠 内變壓器HT,連接常用母線A、B ’而在常用母線八連接】 部MG機組3、在常用母線B,連接1台1;1(}機組3。該等之 MG機組3分別連接5部靜止型可變頻率電源裝置asd,在 各靜止型可變頻率電源裝置ASD ’連接i部再循環栗⑽者 。廠内主電源系統2,由主發電機3〇供給電力之方面,其 在廢内主電《統2所供給之電力,就介著廢内變壓器町 ,供給予再循縣RIP之另-面,介著輪電用變壓器⑽, 輸電至輸電線之方面,即,與第1實施例同樣。 本纸汝从適财關家標準(CNS ) M規格(21G><297公着) I ί 丨 V----.- —裝------訂-------Ά (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁} -44- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 發明説明( 在本實施例,如上述,常用母線為2條,連接於常用 母線A、B MG«分別為,,又,連接於各腦機組之靜 止型可變頻率電源裝置伽為5部,至,本發明並不限定 於該等機器數,而對1個常用母線最少亦要連接㈣觸機 組3,又,在1部的MG機纪上,連接多數部的靜止型可變 頻率電源裝置ASD’而在各靜止型可變頻率電源裝置綱 ,連接T部再循環泵RIP者,就可以。 依據第25圖之構成的第1G實施例,核能發電廠整體係 以兩部MG機組3,使10部再循環泵RIp的電源供給構成。 該構成,與以2砰MG機組,及直接連接在常用母線'4部 靜止型可變頻率電源裝置ASD,而驅動1〇部再循環泵Rlp 的習知之原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置相比較, 即,成為更簡易的系統構成。又,依據本實施例,靜止型 可變頻率電源裝置ASD ’介著MG機組3連接於常用母線久 、B之故,乃能防止靜止型可變頻率電源裝置asd之交換 動作,而生的高週波電流,流出常用母線A、B。又,在 各再循環果RIP,均設置!部靜止型可變頻率電源裝置ASD 之故,乃能將因1部靜止型可變頻率電源裝置ASD的故障 ’而停止運轉的再循環泵RIP抑制為丨部。 以上為對本發明第10實施例之說明。箕次,將說明本 發明第11實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置 〇 第11實施例: ' 本發明之第li實施例,係有關本發明申請專利範圍第 木纸張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X2517公釐 ----------^ -裝------訂----!γ 瘃 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) . -45- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 ------ B7 -—-—-----—______ 五、發明説明(43 ) ~' 11項的實施例。對於上述本發明第1〇實施例,在丨部靜止 型可變頻率電源裝置ASD,連接丨部再循環泵RIp而言,本 實施例係在1部靜止型可變頻率電源裝置ASD,連接多數 部之再循環泵RIP者。第26圖表示本發明第u實施例的構 成。又,在本實施例之說明上,為使容易理解,乃與上述 第1實施例之機器為同一機器上,附加同一符號說明之。 如第26圖所示,依本發明第u實施例之原子爐冷卻材 再循環泵驅動用電源裝置20,係在廠内主電源系統2,介 著廠内變壓器HT,連接常用母線a、B,而在常用母線^ 連接1部MG機組3 ’並在常用母線B,連接1部mg機組3, 又,在常用母線A側之MG機組3,連接3部靜止型可變頻 率電源裝置ASD,而在常用母線B側之MG機組3,連接2 部靜止型可變頻率電源裝置ASD,並在各靜止型可變頻率 電源裝置ASD,連接2部再循環栗RIP者。本實施例的廠内 主電源系統2’乃依主發電機SG供給電力之方面,而供給 予廄内主電源系統2的電力’介著廠内變壓器ht,供給予 再循環泵RIP之同時,又,介著輸電用變壓器Μτ,而輸電 至外部之輸電線之方面,即,與第1實施例同樣。 如上述’在本章施例,常用母線有兩條,而連接在常 用母線A、B之MG機組3分別為1部,又,連接於各MG機 組的靜止型可變頻率電源裝置ASD為,2部與3部,又,連 接在各靜止型可變頻率電源裝置ASD的再循環泵RIp為2部 ,但是’本發明並不限定於該機器數,只要在常用母線最 少連接1部MG機組3,而在1部MG機組連接多數部之靜止 本紙浪尺度適用中國國家標率(CNS〉A4規格(210X297公釐} (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 旅 -46- A7 _____B7 五、發明説明(44 ) 型可變頻率電源裝置ASD ’ Λ,在各靜止型可變頻率電源 裝置ASD,連接多數部的再循環泵Rip者就可以。.、 依據第%圖構成之第11實施例,其核能發電廠整體, 係為2部MG機組3 ’供給運轉10部再循環泵RIP的電源構 成。該構成,與習知以2部MG機組及直接連接在常用母 線的4部靜止型可變頻率電源裝置aSd,驅動10部的再循 1環泵RIP之原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統相比較 ’即’成為更簡易的系統構成。尤其,若與上述第丨〇實施 例比較,即,依1部靜止型可變頻率電源裝置ASD,驅動 多數部的再循環泵RIP,因之,在靜止型可變頻率電源裝 置ASD的台數之削減上能有所助益。 依據本實施例,由於靜止型可變頻率電源裝置ASD, 介著MG機組3而連接常用母線A、B,是故,乃能咕止因 靜止型可變頻率電源裝置ASD的交換動作,而起的高諧波 電流流出於常用母線A、B。以上為本發明第11實施例的 說明。其次,將說明本發明第12實施例的原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源裝置。 第12實施例: 本發明之第12實施例,係有關申請專利範圍第12項的 實施例,係對於上述本發明之第11實施例,其在常用母線 最少連接1部MG機組而言,本實施例的最少連接3部MG 機組者。第27圖表示本發明第12實施例的構成。又,在本 實施例的說明上,為使容易理解,乃.與上述第1實施例之 機器,為同一機器者,即,附加同一符號予以說明。 本紙張尺度適用中國國家標隼(CNS ) A4規格UlOx297公釐) L--.-----^ 裝 II (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂
T 經濟部中央標準局員工消费合作社印粟
經濟部中央標準局員工消費合作社印裝
如第27圖所示,依本發明第U實施例的原子爐 再循環泉驅動用電源裝置21,係在廠内主電源系紙2,= 著廠内變壓器HT,連接常用母線A、B,並在常用丄 連接2部MG機組3,而在該等娜機組3分別連接2部及 之靜止型可魏率電《置ASD,同時,在各靜止型可: 頻率電源裝置ASD,連接1部純環泵RIp,另方面 用母線亦連接2部MG機組3,而在該等腦機組3各 部及3部之靜止型可變頻率電源裝置ASD,再在各靜止 可變頻率電源裝置ASD,連接!部再循環細?者。其廠内 主電源系統2,由主發電機犯供給電力之方面,而供給予 廠内主電源系統2之電力,介著廠内變壓器Ητ,供給予再 循環菜RIP之同時,亦介著輪電用變麼器奶,輪電至外部 之輸電線之方面,即,與第1實施例同樣。 如上述,在本實施例,其常用母線有2條,而連接於 常用母線A、B的MG機組3各為2部,又,連接在各妮機 組的靜止型可變頻率電源裝置ASD為2部與3部,但是,本 發明並不限定於該機器之數量,只要在常用母線最少連接 3部MG機組3,而在1部MG機組最少連接丨部靜止型可變 頻率電源裝置ASD,並在各靜止型可變頻率電源裝置ASD ’連接1部再循環泵RIP者就可以。 依據第27圖之構成的第12實施例,其核能發電廠整廠 係以4部M G機組3供給運轉1 〇部再循環泵RI p的電源之構 成。該構成若與依2部MG機組,及直接連接在常用母線 的4部靜止型可變頻率電源裝置ASD,而驅動1〇部再循 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁} .裝 訂
T 本紙張纽適财ϋ财縣(CNS) A4· (2iQx297公董 48- A7 B7 經濟部中央橾準局員工消費合作社印装 五、發明説明(46.) 泵RIP的習知之原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統相 比較,即,成為更簡易之系統構成。又,依據本實施例, 由於其靜止型可變頻率電源裝置ASD,介著MG機組3,連 接於常用母線A、B之故,乃能防止因靜止型可變頻率電 源裝置ASD之交換動作,而起的高諧波電流流出至常用母 線A、B。又,在各再循環泵RIP設置1部靜止型可變頻率 電源裝置ASD之故,乃能將在因1部靜止型可變頻率電源 裝置ASD的故障,而停止的再循環泵RIP抑制為1台。以上 為本發明第12實施例的說明,其次,將說明本、發明第π實 施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統。 第13實施例:. 本發明第13實施例,係有關於申請專利.範圍第π項的 實施例,而對上述本發明第12實施例,在1部靜止型可變 頻率電源裝置ASD,連接1部再循環泵RIP而言,其係在} 部靜止型可變頻率電源裝置ASD,連接多數部之再循環泵 RIP者。在第28圖表示本發明第13實施例的構成。在本實 施例的說明上,為」吏容易理解,乃在與上述第1實施例之 機器為同一機器上,附加同一符號予以說明之。 如第28圖所示,依本發明第13實施例的原子爐冷卻材 再循環泵驅動用電源系統22,係在廠内主電源系統2,介 著廠内變壓器HT,連接常用母線A、B,而在常用母線a 連接2部MG機組3 ’並在該等MG機組3各連接1部靜止型 可變頻率電源裝置ASD,又,在各靜止型可變頻率電源裝 置ASD,各連接2部及3部之再循環泵RIP,另方面,在常 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本趸) 裝|
、1T 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉A4規格(210X297公釐) 經濟部中夬橾準局男工消費合作社印製 A7 ____ B7 五、發明説明(47 ) 用母線亦連接2部MG機組3,而在該等^^0機組3為連接1 部靜止型可變頻率電源裝置ASD,再在各靜止型可變頻率 電源裝置ASD,分別連接2部及3部之再循環泵Rjp。 對於薇内主電源系統2,由主發電機sg供給電力之方 面,而對廠内主電源系統2所供給的電力,介著廠内變壓 器HT,供給予再循環栗RIP之同時,亦介著輸電用變壓器 MT,輸電至外部之輸電線之方面,即,與第〖實施例同樣 〇 如上述,在本實施例,其常用母線有2條,而在常用 母線A、B,所連接之MG機組3各為2部。又,連接在&MG 機組的靜止型可變頻率電源裝置ASD為1部,而在各靜止 型可變頻率電源裝置ASD,所連接的再循環泵RIpg2部及 3部,但是,本發明並不限定為該等之機器數量,而只要 在常用母線最少連接3部MG機組3,並在1部mg機組最少 連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD,又,在各靜止型 可變頻率電源裝置ASD,連接多數台之再循環泵RIp者, 即可以。 依據第28圖之構成的第12實施例,其核能發電廠整廠 ,係以4部MG機組3供給運轉1〇部再循環泵RIp之電源的 構成。該構成若與依2部MG機組及直接連接在常用母線 之4部靜止型可變頻率電源裝置ASD,而驅動1〇部再循環 泵RIP之習知的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源系統, 相比較,即,成為更簡易的系統,尤其,若與第12實施例 比較,即,由於以1部靜止型可變頻率電源裝置ASD,而 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS )八4说格(210x 297公廣) *-—- I i :- n 1 - -:-( I .. - m ml I— - 1-- - I i H-— —in -- - - I (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部中央標準局員工消費+作社印製 A7 B7 _ 五、發明説明(48 ) 一 驅動多數部之再循環泵Rip之故,乃對靜止型可變頻率電 源裝置ASD的台數之削減上,能有所助益。 依據本實施例,由於靜止型可變頻率電源裝置ASD, 介著MG機組3連接於常用母線a、B之故,乃能防止因靜 止型可變頻率電源裝置ASD之交換動作,而起的高諧波電 流流出至常用母線A、B。以上為本發明第13實施例之說 明。其次,將說明本發明第14實施例的原子爐冷卻材再循 壞系驅動用電源系統。 第14實施例: 本發明之第14實施例’係有關申請專利範圍第14項的
實施例。對於上述第10至第13實施例,在常用母線介著MG 機組,連接靜止型可變頻率電源裝置ASD而言,本實施例 ,係由在常用母線介著MG機組,所連接之靜止型可變頻 率電源裝置ASD,及直接連接的靜止型可變頻率電源裝置 ASD ’組合而成。在第29圖表示本發明第14實施例之構成 。又,在本實施例的說明上,為使容易理解,乃與上述第 1實施例之機器為同一機器者’即,附加同一符號說明之 〇 如第29圖所示,本發明第14實施例的原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源系統23 ’係在廠内主電源系統2,介著 廠内變壓器HT連接在常用母線A、B,而在常用母線人連 接1部MG機組3,並在MG機組3連接3部靜止型可變頻率 電源裝置ASD,又,在各靜止型可變頻率電源裝置ASD, 連接1部再循環泵RIP之同時’在同常用母線A ,直接連接 本紙張尺度通用中國國家揉準(CN'S ) Α4規格(210Χ 2耵公釐) 裝-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本1) ,ιτ -51- 經濟部中央梂準局負工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(49 ) 1部靜止型可變頻率電源裝置ASD,而在其靜止型可變頻 率電源裝置ASD ’連接2部再循環泵Rip。對於常用母線b 亦同樣,連接1部MG機組3,而在該MG機組3連接3部靜 止型可變頻率電源裝置ASD,並在各靜止型可變頻率電源 裝置ASD ’連接1部再循環泵Rip,同時,在同常用母線b ,直接連接1部靜止型可變頻率電源裝置ASD,而在該靜 止型可變頻率電源裝置ASD,連接2部之再循環泵尺正者β 對於廠内主電源系統2,乃由主發電機SG供給電力之 方面’而供給於廠内主電源系統2的電力,介著薇内變壓 器HT,供給予再循j哀泵rip之同時,亦介著輸電用變壓器 MT,輸電至外部之輸電線之方面,即與第j實施例同樣。 如上述,在本實施例的常用母線為兩條,而在各常用 母線A、B,連接1部MG機組3,及1部直接連接的靜止型 可變頻率電源裝置ASD,而在各MG機組3連接3部靜止型 可變頻率電源裝置ASp,並在各靜止型可變頻率電.源褒置 ASD,連接1部再循環泵RII^直接連接在常用母線的靜止 型可變頻率電源裝置ASD,即,連接2部再循環泵RIp之構 成,但是,本發明並不限於上述構成,而只要在常用母線 整體而言,有連接2部觸機組,及直接連接的2部之靜止 型可變頻率電源裝置ASD,並在各MG機組最少連接i部靜 止型可變頻率電源裝置ASD,而在各靜止型可變頻率電源 裝置ASD,最少連接1部再循環系者就可以。 、 依據第29圖之構成的第!4實施例,其核能發電礙整礙 係由2部MG機組3,及8部靜止型可變頻率電源裝置As〇·, 木紙張尺度適财關家辟(CNS ) A4規格(210X29^· ----.--^----f -裝------訂------^減 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁} 52- 五、發明説明( 50 A7 B7 經濟部中央樣準局員工消費合作社印製 供給運轉10部再循環泵rIP的電源之構成。該構成若與依 2部MG機組及10部靜止型可變頻率電源裝置ASD,驅動1〇 部再循環泵RIP的習知之原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置,相比較’即,成為更簡易之系統構成。以上為本 發明第14實施例的說明。其次,將說明本發明第15實施例 的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 第15實施例:. 本發明之第I5實施例,係有關本申請專利範圍第15項 之實施例。對於上述本發明第14實施例,介著MG機組而 在常用母線’所連接的1部靜止型可變頻率電源裝置ASd ,連接1部再循環泵RIP而言,本實施例,係部靜止型 可變頻率電源裝置ASD,連接多數部再循環泵RIP者。在 第30圖表示本發明第15實施例之構成。又,在本實施例之 說明上’為使容易理解,乃與上述第1實施例的同一機器 的機器,即,附加同一符號予以說明之。 如第30圖所示’本發明第15實施例的原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源裝置24,係在廠内主電源系統2,介著 廠内變壓器HT連接於常用母線a、B,而在常用母線A連 接1部MG機組3,並在MG機組3連接1部靜止型可變頻率 電源裝置ASD,又,在該靜止型可變頻竿電源裝置ASD, 連接3部再循環泵rip,同時,在同常用母線a,直接連接 1部靜止型可變頻率電源裝置ASD,並在該靜止型可變頻 率電源裝置ASD ’連接2部再循環泵對於常用母線;B' 亦同樣’連接1部MG機組3,而在MG機組3連接1部靜止 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁} -I 11 7 ^----- — L--^---- 本紙張尺度適用中國國家榡準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -53-
經濟部中央標準局員工消費合作社印製 型可變頻率電源裝置ASD,並在 置ASD ’連接3部再循環獅,同時,I::頻率電源裝 直接連接1部靜止型可變頻率電源裝置咖 型可電源裝置—連接2部再循環_者:、靜止 對於廠内主電源系統2由主發電機SG供給電力之方面 ,而供給予廠内主電源系統2 ,徂认孚电力,介者廠内變壓器ητ 二:L 節之同時,亦介著輸電用變壓器奶, 輸電至夕Μ之輪電線之方面,即,與第i實施例同樣。 如上述’在本實施例,並不限於第30圖之構成,而只 要在常用母線’全體而言連接2部MG機組,及2部直接連 接的靜止型可變頻率電源裝置ASD,而在各mg機組最好 連接1部靜止财變鮮m置ASD,並在各靜止型可 變頻率電源裝置ASD ’最少連接;[部再循環栗RIp者,即可 以。 依據第30圖之構成的第ls實施例,其核能發電廠整體 ’係依2部MG機組3 ’及4部靜止型可變頻率電源裝置ASD ’供給欲運轉10部再循環泵RIP的電源之構成。該構成若 與依2部MG機組,及1〇部靜止型可變頻率電源裝置ASD, 驅動10部再循環泵RIP的習知之原子爐冷卻材再循環泵驅 動用電源系統,相比較,即,成為更簡易的系統。又,若 與上述本發明之第14實施例比較,亦能大幅削減靜止型可 變頻率電源裝置ASD之台數。以上為本發明第15實施例之 說明。其次,說明本發明第16實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置。 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝. 訂---- 泉—__ κ------- ,ml 1 · 本紙張^適财® 11¾準(CNS ) A4規格(2丨Qx297公董) -54- 五、發明説明( 52 A7 B7 經濟部中央標準局員工消费合作.杜印製 第16實施例: 上述的第1至第15實施例,係依靜止型可變頻率電源 裝置ASD ’控制再循環泵RIp的旋轉速度,而以下所要說 明的第16至第18實施例’乃組合將交流變料直流之順變 換器(整流器)’及將其直流變換為所定頻率之交流的逆變 換器(inverter),而控制再循環泵RIp之轉迷者。本發明之 第16實施例,係有關本申請專利範圍第16項的實施例,而 在第31圖表示其構成。又,在本實施例的說明上,為使容 易理·,解’乃在與上述第1實施例的機器為同一機器者,即 ’附予同一符號說明之。 如第31圖所示,本發明第16實施例的原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源裝置25,係在廠内主電源系統2,介著 廠内變壓器HT連接於常用母線A、B,而在常用母線分別 連接1部’將交流變換為直流之順變換器(整流器)REC, 並在該等順變換器(整流器)REC,各連接5台將直流變換 為交流之逆變換器INV,又,在各逆變換器INV連接1台再 循環泵RIP,同時,在逆變換器INV的輸入部,.介著整流 裝置26連接交流蓄電裝置27者。 交流蓄電裝置27,設置為例如,順變換器(整流器)REC 故障之場合的支援(back up)電源,並由於逆變換部INV的 輸入部為直流之故,乃將交流蓄電裝置27來的交流電源, 以整流裝置26變換為直流,而供給予5部逆變換器INV。 該交流蓄電裝置27可使用有連接積蓄交流電能之飛輪FW 的MG機組,或有連接飛輪而以高速旋轉的電動機等。 —----------^ * 裝_| (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂
T 良紙張 尺度適用中國11家榡準(CNS ) A4規格(210 X 297公兼 -55- A7 B7 經濟部中央梯準局員工消費合作社印製 五、發明説明(53 ) 對於廠内主電源系統2由主發電機S G供給電力之方面 ’供給予廠内主電源系統2之電力,介著廠内變壓器ht, 供給予再循環泵RIP之同時,亦介著輸電用變壓器MT,而 輸電至外部之輸電線之方面,即,與第1實施例同樣。 如上述,在本實施例,其常用母線為2條,而在常用 母線A、B所連接之順變換器(整流器)REC各為1部,並連 接在各順變換器(整流器)REC的逆變換器INV為5部,惟, 本發明並不限於該等機器數,而只要在〖條常用母線最少 連接1部順變換器(整流器)REC,並在1部順變換器(整流器 )REC連接多數台的逆變換器INV,又,在各逆變換器inv 連接1部再循環泵RIP者,即可以。 依據第16實施例,即,以構造較為簡單並且經濟性的 順變換器(整流器)及逆變換器,就能控鈿再循環泵RIP的 旋轉速度’即,能控制爐心之冷卻材流量及反應度。又, 設有支援電源的交流蓄電裝置27,因之,在電源喪失時, 亦能安全運轉原子爐。以上為本發明第16實施例之說明。 其次’將說明本發明第17實施例的原子爐冷卻材再循環泵 驅動用電源裝置。 第17實施例: 本發明之第17實施例,係有關構申請專利範圍第17項 的實施例《對於上述第16實施例的原子爐冷卻材再循環泵 驅動用電源裝置25,以交流蓄電裝置27為支援電源,而本 實施例,即,以直流蓄電裝置作為支援電源,在第32圖表 示第17實施例的構成。又,在本實施例的說明上,為使容 J11-----'( A-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -、11 線 本紙張尺度適用中國國家橾率(CNS ) A*規格(21〇x297公釐) -56- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7__^_五、發明説明(54 ) 易理解,乃與上述第1實施例之機器為同一機器者,即附 予同一符號說明之。 如第32圖所示,本發明第17實施例的原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源裝置28,係在廠内主電源系統2,介著 廠内變壓器HT連接常用母線A、B,而在常用母線A、B, 各連接1部將交流變換為直流之順變換器(整流器)REC, 並在該等順變換器(整流器)REC,分別連接5部將直流變 換為交流之逆變換器INV,又,在各逆變換器INV連接1部 再循環泵RIP,同時,在逆變換器INV的輸入部,連接直 流蓄電裝置29者。直流蓄電裝置29得使用超傳導線圈、蓄 電池、燃料電池等。 對於廠内主電源系統2由主發電機S G供給電力之方面 ,以及供應予廠内主電源系統2的電力,介著廠内變壓器 HT供給予再循環泵RIP之同時,亦介著輸電用變壓器MT 輸電至外部之輸電線之方面,即,與第1實施例同樣。又 ,不限定於第32圖所示之機器台數,只要是在1條常用母 線,最少連接1部順變換器(整流器)REC,而在1部順變換 器(整流器)REC連接多數台的逆變換器INV,並在各逆變 換器INV連接1部再循環泵RIP,即,與上述第16實施例完 全同樣。 依據第17實施例,即,以構造較為簡單並經濟性的順 變換器(整流器),及逆變換器,就能控制再循環泵汉1?的_ 旋轉速度,即5能控制爐心之冷卻材流量及反應度。又, 設有支援電源的直流蓄電裝置29 <因之,在電.漆喪失時, ----------裝------訂------旅 (請先閣讀背面之注意事項再填寫本頁)- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(21.0X 297公釐) -57- 經濟部中央棣準局員工消費合作杜印製 --------B7 五、發明説明(55 ) 亦月b女全運轉原子爐。以上為本發明第丨了實施例之說明。 其次’將說明本發明第18實施例的原子爐冷卻材再循環泵 驅動用電源裝置。 第18實施例: 本發明之第18實施例,係有關本申請專利範圍第18項 的實施例’其在逆變換器INV,乃以中性點為基準,而使 用產生正電壓及負電壓的逆變壓器INV之方面,就與上述 第16實施例相異。在第33圖表示該第18實施例的原子爐冷 部材再循環泵驅動用電源裝置30之構成。在本實施例之說 明上’為使容易理解,乃與上述第16實施例之機器為同一 機器者,即,附加同—符號說明之。 如第33圖所示’本發明第18實施例的原子爐冷卻材再 循環泵驅動用電源裝置3〇,係在廠内主電源系統2,介著 廠内變壓器ΗΤ連接常用母線a、Β,而在常用母線A、Β分 別連接將交流變換為直流之順變換器(整流器)REC,並在 該等順變換器(整流器)REC各連接5部,將直流變換為交 流之逆變換器INV。前述逆變換器INV係使用以中性點為 基準而產生正電壓及負電壓之逆變換器(inverter)。又,在 本實施例,於上述各逆變換器INV,分別連接1部再循環 泵RIP,而在逆變換器INV的輸入部,介著整流裝置26, 連接交流蓄電裝置27 »交流蓄電裝置27,與第16實施例同 樣’例如,由具有飛輪FW的MG機組、或具有飛輪的高轉 速電動機等所成,當順變換器(整流器)REC故障之場合, 以支援電源動作之。 本紙張尺度逋财國國家榡準(CNS ) Α4· ( 21〇χ297公釐) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁} -----f 裝一----=-I 訂—-----I-^--:! -58-
— — = 一 l#n In ! I I ( . In n (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 對於廠内主電源系統2由主發電機供給電力之方面, 以及供給予廠内主電源系統2的電力,介著廠内變壓器HT 供給予再循環泵RIP之同時,亦介著輸電用變壓器河丁,輸 電至外部之輸電線之方面,即,與第丨實施例同樣。在本 實施例,並不限於第33圖所示之機器數,只要在丨條常用 母線,最少連接1部順變換器(整流器)REC ,而在丨部順變 換器(整流器)REC,連接多數台逆變換器INV,並在各逆 變換器INV連接1部再循環泵RIP就可以。
J 依據第18實施例,即,以構造較簡單而經濟性的順變 換器(整流器)及逆變換器,就能控制再循環泵Rip的轉速 ,即能控制爐心的冷卻材流量及反應度。若與第16實施 例比軚’即,由於使用以中性點為基準,而產生正電壓友 負電壓的逆變換器INV之故,其電路構成較為簡單,並能 以圖系統構成之簡易化、小型化。又,設有支援電源之交 流蓄電裝置27,因之,在電源喪失時亦能安全運轉原子爐 。以上為本發明第18實施例的說明β其次,將說明本發明 第19實施例的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源:裝置。 經濟部中央樣準局員工消费合作社印製 第19實施例.·· 本發明之第19實施例,係有關本申請專利範圍第19頊 的實施例。其逆變換器INV使用以中性點為基準’而產生 正電壓及負電壓的逆變換器INV之方面’乃與第17實施例 相同。在第34®表示該第19實施例的原子爐冷卻材再循環 泵驅動用電源裝置31的構成。又,本實施例於說明上,為 .使容易理解,乃與第17實施例之機器為同一機器者,即’ 本紙張又度適用中國國家榡率(CNS ) Α4規格(21〇χ297公董} .59- 經濟部中央標準局員工消費合作社印裝 __ B7 五 '發明説明(57) 附加同一符號說明之。 ,如第34圖所示,本發明第19實施例的原子爐冷卻材再 姆環泵驅動用電源裝置31,係在廠内主電源系統2,介著 礙内變壓器HT ,連接常用母線a、B,而在常用母線a、b 刀別連接1部將交流變換為直流之順變換器(整流器) ’並在該等順變換器(整流器)REC各連接5部將直流變換 為交流之逆變換器INV。前述逆變換器INV係使用以中性 點為基準,而產生正電壓及負電壓之逆變換器inv。並且 在本實施例,於上述各逆變換器INV,分別連接丨部再循 環泵RIP,而在逆變換器INV之輸入部,連接直流蓄電裝 .置29直流蓄電裝置29與第17實施例同樣,例如,以超傳 導線圈、蓄電池、燃料電池等所成.,而當順變換器故障之 場合’即,作為支援電源而動作之。 對於廠内主電源系統2由主發電機S G供給電力之方面 ’以及供給予廠内主電源系統2的電力,介著廠内變壓器 HT供給予再循環泵RIP之同時,亦介著輸電用變壓器mt ,輸電至外部之輸電線之方面,即,與第1實施例同樣。 又’在本實施例,並不限於第34圖所示之機器數量,而只 要對於1條常用母線’最少連接1部順變換器(整流器)REC ,而在1部順變換器(整流器)RE(:,連接多數部的逆變換 器INV,並在各逆變換器JNV連接1部再循環栗Rip者,就 可以。 依據第19實施例’即,以構造簡單而經濟性的順變換 器(整流器)及逆變換器,就能控制再循環泵Rip的旋轉速 —本紙浪尺度適用中國國家棣率(CNS ) A4洗樁(210X297公釐) -------- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁). -裝. 1訂 H.#. -60- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7五、發明説明(58 ) 度,即,能控制爐心之冷卻材流量及反應度。又,若與第 17實施例相比較,而由於使用以中性點為基準而產生正電 壓及負電壓之逆變換器INV之故,使其電路構成成為簡單 ,並且能圖系統構成之簡易化、小型化。又,沒有作為支 援電源的直流蓄電裝置29,因之,當電源喪失時亦能安全 運轉原子爐。 本發明之效果: 如上述說明,依據本發明,即,能將原子爐的冷卻材 再循環泵驅動用電源裝置之構成,予以簡易化,因此,乃 能提供在設備構成上為經濟性而價廉,並且簡易化而高信 賴性的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。| 由於在電源系統整體設置支援電源,或能作慣性運轉 之裝置,因此,成為不易受到電源喪失之影#的電源裝置 ,是故,乃能提供當電源喪失時亦能安全運轉原子爐的經 濟性而價廉的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝-置。 依據本申請專利範圍第1項至第9項,若加上上述本發 明共同之效果,可使RIP 2部同時停止運轉之現象以外的 現象之機率,得予以極低。又,當RIP 2部同時停止運轉 之場合,亦能提供將發電設備之額定輸出維持為可能之原 子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 ' 又,依據本申請專利範圍第10項至第13項,若加上上 述本發明共同之效果,乃能提供防止因靜止型可變頻率電 源頻率電源裝置ASD,而起的高諧波流出至常用母線之原 子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。又,依據本申請專 I----U-----f 裝-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 -4減 本紙張又度適用中國國家標準(CNS ) X4規格(210 X 297公釐) -61- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 _ _____B7___ 五、發明説明(59) 利範圍第16項至第19項的發明,若加上上述本發明共同之 效果’即,由於順變換器(整流器)REC及逆變換器INV, 而能控制再循環泵RIP之流量’由於此,乃能提供設備構 成極為簡易的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置。 圖面簡要說明 第1圖係表示本發明第1實施例的原子爐冷卻材再循環 泵驅動用電源裝置之構成圖; 第2圖係表示本發明第2實施例的原子爐冷卻材再循環 泵驅動用電源裝置之構成圖; 第3圖係表示無MG機組之RIP 2部跳機之場合的原因 及次數之故障要因圖; 第4圖係表示有]VIG機組之RIP 2部跳機之場合的原因 及次數之故障要因圖; 第5圖係表示有MG機組之RIP 4部跳機之場合的原因 及次數之故障要因圖; 第6圖係表示有MG機組之RIP 6部跳機之場合的原因 及次數之故障要因圖; 第7圖係表示有MG機組之RIP 10部跳機之煬合的原因 及次數之故障要因圖; 第8圖係表示有MG機組之RIP 10部跳機之場合的原因 及次數之故障要因圖的一部分; 第9圖係表示本發明第3實施例的原子爐冷卻材再循環 泵驅動用電源裝置之構成圖; 第1 〇圖係表示無MG機組之RIP 2部跳機之場合的原因 (請先閣讀背面之注意事項再填寫本頁} 裝
、1T 本纸張尺度適用中國國^標^⑽…規格⑺❻-乂:今了公慶) '~ 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 _._B7五、發明説明(60 ) 及次數之故障要因圖; 第11圖係表示RIP 4部跳機之場合的原因及次數之故 障要因圖, 第12圖係表示本發明第4實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第13圖係表示本發明第5實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第14圖係表示本發明第6實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第15圖係表示本發明第7實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第16圖係表示RIP 10部跳機之場合的原因及次數的一 部份的故障要因圖; 第17圖係表示RIP 10部跳機之場合的原因及次數之一 部份的故障要因圖; 第18圖係表示本發明第8實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第19圖係表示常用母線側之無MG機組之RIP 2部跳機 之場合的原因及次數的故障要因圖; 第2 0圖係表示共同母線側之無MG機組之RIP 2部跳機 之場合的原因及次數的故障要因圖; 第21圖係表示RIP 4部跳機之場合的原因及次數的故 障要因圖; 第22圖係表示RIP 10部跳機之場合的原因及次數的一 —---‘-----^ 裝------訂------^-尿 (请先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉A4規格(210X297公釐) -63 - 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 B7五、發明説明(61 ) 部份的故障要因圖; 第23圖係表示RIP 10部跳機之場合的原因及次數的一 部份的故障要因圖; 第24圖係表示本發明第9實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第25圖係表示本發明第10實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第26圖係表示本發明第11實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; . 第27圖係表示本發明第12實施例的原子爐冷卻材再循 %果驅動用電源裝置之構成圖; 第28圖係表示本發明第13實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第29圖係表示本發明第14實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第30圖係表示本發明第15實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第31圖係表示本發明第16實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第32圖係表示本發明第17實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第33圖係表示本發明第18實施例的原子爐冷卻材再循 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第3 4圖係表示本發明第19實施例的原子爐冷卻材再循 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 Λ來 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉Α4規格(210Χ297公釐) -64- A7 B7 五、發明説明(62) 環泵驅動用電源裝置之構成圖; 第35圖係表示習知的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置之構成圖。 ----------^ -裝-----—訂------^旅 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 -65- 本紙浪尺度適用中國國家梯準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 五、發明説明(63 1 , 4 , 10 , 11 , 12 , 13 ...原子爐冷卻材再循環 果驅動用 2.. .廠内主電源系統 3.. .MG機組 5al , 5a2 , 5bl , 5b2 ...常用母線 6a~6e....輸入變壓器 7a~7e____ASD 8a〜8j.…再循環泵 9a~9c....MG 機組 14 , 17 , 18 ’ 19 , 20 , 21 A7 B7 經濟部t央標準局員工消費合作社印製 ...電源裝置 15m,15η ...遮斷裝置 16al,16a2,16Μ,16b2 ...共同母線 22 , 23 , 24 , 25 , 28 , 30 ...電源裝置 26.. .整流裝置 27.. .交流蓄電裝置 29.. .直流蓄電裝置 元件標號對照 31.. .電源裝置 A、B...常用母線 ABWR...準騰水型原子爐 ASD·.·可變頻率電源裝置 FW...飛輪 G...飛電機 MG...電動發電機組 M/C...閉鎖配電盤 HT...廠内變壓器 MT...輸電用變壓器 M. ...第1發電補助機用 電源系統 N. ..·第2發電補助機用 電源系統 INV....逆變換器 REC.···順變換器(整流器) .RIP....冷卻材再循環泵 RRS....冷卻材再循環系統 SG.·..主發電機 S γπ…第1起動電源系統 .Sn.…第2起動電源系統 51.. ..起動用變壓器 -----------^ 裝------訂------(A (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家梂準(CNS ) A4規格(2丨0X297公釐〉 -66-

Claims (1)

  1. ABCD 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 六、申請專利範圍 1. 一種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其構成特徵在於包含有: -廠内主電源系統,或發電補助機用電源系統, 係廠内主電源系統,或從廠内主電源系統所分岐之發 電補助機用電源系統; -常用母線,係從上述廠内主電源系統,或從上 述廠内主電源系統所分岐的上述發電補助機組用電源 系統,而介著廠内變壓器,而最少連接1常用母線; -MG機組,係在1條前述之常用母線上最少連 接1部; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述各MG機 組分別連接1部;以及, -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,各連接多數台的再循環泵。 2. 一種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐之原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 將2個發電補助機用電源系統予以分岐; -常用母線,係從前述各發電補助機用電源系統 ,介著廠内變壓器各別將2個常用母線予以分岐; -靜止型可變頻率電源裝置,係在另一方的發電 補助機用電源系統的i常用母線,直接連接2部該裝置 ---------广^丨— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X297公釐) -67- AS B8 CS D8 3. 經濟部中央襟準局員工消費合作社印裝 申請專利範圍 -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 與上述同發f補助機用電源系統的其餘β用母線上 ,介著MG機組而連接1部該裝置; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 他方的發電補助機用電源系統之2常用母線,介1^1(} 機組各連接1部該裝置;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,分別連接2部之該裝置。 -種原子爐冷卻材再循環系驅動用冑源裝置,於改良 型彿騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循縣驅動用電 源裝置中’其構成特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係將廠内主電源系統 ,將2個發電補助機用電源系統予以分岐; -常用母線’係從前述各發電補助制電源系統 ,介著廠内變壓器’分別將兩個常用母線予以分岐; -靜止型可變頻率電源裝置,係在另—發電補助 機用電源系統的1個常用母線上,直接連接丨部該裴置 t -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 上述常用母線上介著MG機組又連接1部該裝置;、 -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 與上述同發電補助機用電源系統的另一常用母線2, 介MG機組連接1部該裝置; 私紙張尺度適用中國國家揉準(CNS ) A4規格(2丨0X297公;t ) Hi 1 ϋϋ ..... 1^1 I - -- -^11 八水 1^1 a^n I— -- I 1 In (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) -68 - ABCD 經濟部中,央標準局員工消費合作社印製 六、申請專利範圍 -靜止型可變頻率電源裝置,係在他方的發電補 助機用電源系統的1個常用母線上,直接連接1部之該 裝置; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 與上述同發電補助機用電源系統的另一常用母線上, 介著MG機組連接1部該裝置;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源,裝 置,分別連接2部該裝置。 4. 一種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐上的原子爐冷卻材再循環泵驅動用 電源裝置中,其構成特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 ,將兩個發電補助機用電源系統予以分岐; -常用母線,係從前述各發電補助機用電源系統 ,介著廠内變壓器,分別將2個常用母線予以分岐; -靜止型可變頻率電源裝置,係在一方的發電補 助機用電源系統的1常用母線上,直接連接該裝置1部 , -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 上述常用母線上介著MG機組連接該裝置1部; -靜止型可變頻率電源裝置,係在上述同發電補 助機用電源系統的另一常用母線上,直接連接該裝置 i部; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 I. - —^1 ml ml -- -- - i I In nn If 一OJ (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉A4規格(210X297公釐) -69- 經濟部中央標率局員工消費合作社印製 A3 B3 C8 D8六、申請專利範圍 他方的發電補助機用電源系統之1常用母線上,介著 MG機組連接該裝置1部; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 與上述同發電補助機用電源系統的剩餘1個常用母線 上,介著MG機組連接該裝置1部;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,分別連接2部該裝置。 5. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其構成特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 ,將2個發電補助機用電源系統予以分岐; ••常用母線,係從前述發電補助機用電源系統, 介著廠内變壓器,分別將2個常用母線予以分岐; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 一方的發電補助機用電源系統之1個常用母線上,介 著MG機組連接該裝置2台; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 與上述同發電補助機用電源系統的另一常用母線上, 介著MG機組連接該裝置1台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在他方之發電補 助機用電源系統的1個常用母線上,直接連接該裝置1 台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在與上述為同一 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 农- 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -70- 申請專利範圍 ABCD 發電補助機用電源系統的另-常用母線上,直接連接 該裝置1台;以及 -再循«,係在魏各靜止討變解電源裝 置,各連接該裝置2台。 -種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裴置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循觀驅動用電 源裝置中,其構成特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 ,將2個發電補助機用電源系統予以分岐; -常用母線,係從前述各發電補助機用電源系統 ’介著廠内變鞋,分㈣2财科料以分岐; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 方的發電補助機用電源系統之丨常用母線上,介著 MG機組連接該裝置2台; _靜止型可變頻率電源裝置,係在上述之同發電 補助機用的另一常用母線上,直接連接該裝置丨台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在他方的發電補 助機用電源系統的1個常用母線上,直接連接該裝置^ 台; ^ -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 與上述之同發電補助機用電源系統的另一常用母線, 介著MG機組連接該裝置1台;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源浐 置,各連接2台的該裝置。 乂 經濟部中央梯準局員工消費合作社印製 A3 B8 C3 D8 六、申請專利範園 ' 種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,在改良 型'’弗騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -第1發電補助機用電源系統; •第2發電補助機用電源系統,係從廠内主電源 系統’與上述第1發電補助機用電源系統予以分岐; -第1起動電源系統,係從獨立電源導入電力, 並介著遮斷裝置連接於前述第1發電補助機用電源系 統; -第2起動電源系統,係從獨立電源導入電力, 並介著遮斷裝置連接於前述第2發電補助機用電源系 統; -常用母線,係從前述第1及第2發電補助機用電 源系統,介著廠内變壓器,分別將2個常用母線予以 分岐; -共同母線,係從前述第1及第2起動電源系統, 介著起動用變壓器,分別將2個共同母線予以分岐: -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 前述第1發電補助機用電源系統的1常用母線上,介著 MG機組連接該裝置1台; -靜止型可變頻率電源裝置’係在上述第1發電 補助機用電源系統的另^一常用母線,直接連接該f置 1台; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) I —1- I —1 I ! I —A„衣! I I I - ~~ 訂 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -72- A8 B3 C8 D8 六、申請專利範圍 前述第2發電補助機用電源系統的1常用母線,介著 MG機組連接該裝置1台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在上述第2發電 補助機用電源系統的另一常用母線,直接連接該裝置 1台; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 前述第1起動電源系統的1個共同母線,介著MG機組 連接1台的該裝置; -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,各連接2台之該裝置。 8. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,在改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -第1發電補助機用電源系統; 經濟部中央梯準局員工消費合作社印製 -第2發電補助機用電源系統,係從廠内主電源 系統’與前述第1發電補助機用電源系統予以分岐; -第1起動電源系統,係從獨立電源導入電力, 並介著遮斷裝置連接於前述第1發電補助機用電源系 統; -第2起動電源系統,係從獨立電源導入電力, 並介著遮斷裝置連接於前述第2發電補助機用電源系 統; -常用母線,係從前述第1及第2發電補助機用電 源系統’介著廠内變壓器,分別將2個常用母線予以 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4洗格(210X297公釐) -73- AS S3 C£ __ _D8 六、申請專利範圍 分岐; -共同母線’係從前述第!及第2起動電源系統, 介著起動用變壓器,分別將2個共同母線予以分岐; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述第丨發電 補助機用電源系統的1常用母線,直接連接1部之該裝 置; 、 -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 月1J述第1發電補助機用電源系統的另一常用母線,介 著MG機組連接該裝置1台; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 前述第2發電補助機用電源系統的丨常用母線,介著 MG機組連接該裝置1台; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置’係在 前述第2發電補助機用電源系統的另一常用母線’介 著MG機組連接該裝置1台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述第2起動 電源系統的1共用母線,直接連接1台之該裝置;以及 經濟部中央標準局員工消費合作社印裝 •再循環泵’係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置’各連接2台之該裝置。 9. 一種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -第1發電補助機用電源系統; -第2發電補助機用電源系統,係從廠内主電源 本紙張纽適财賴家鮮(CNS | >----~~
    六、申請專利範圍 經濟部中央梯準局負工消費合作社印製 系統’將上述第1發電補助機用電源系統,及本電源 系統予以分岐; -第1起動電源系統,係從獨立電源導入電力, 並介著遮斷裝置連接於前述第1發電補助機用電源系 統; -第2起動電源系統,係從獨立電源導入電力, 並介著遮斷裝置連接於前述第2發電補助機用電源系 統; -常用母線,係從前述第1及第2發電補助機用電 源系統’介著廠内變壓器,分別將2個常用母線予以 分岐; -共同母線’係從前述第1及第2起動電源系統, 介著起動用變壓器,分別將2個共同母線予以分岐; •靜止型可變頻率電源裝置,係在前述第1發電 補助機用電源系統的1常用母線,直接連接該裝置1台 f -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 上述第1發電補助機用電源系統的另一常用母線,介 著MG機組連接該裝置1台; -介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 前述第2發電補助機用電源系統的1常用母線,介著 MG機組連接該裝置1台; •-介MG機組的靜止型可變頻率電源裝置,係在 上述第2發電補助機用電源系統的另一常用母線,介 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210父297公着> (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝· 訂 -75- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A8 B8 C8 D8六、申請專利範圍 著MG機組連接該裝置1台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述第1起動 電源系統的1共用母線,直接連接該裝置1台;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,各連接2台之該裝置。 10. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 '型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -常用母線; -MG機組,係在上述1個常用母線上最少連接1 台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述各MG機 組上,分別連接多數台;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,各連接1台。 11. 一種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -常用母線; -MG機組,係在上述1個常用母線上,最少連 接1台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述各MG機 組上,分別連接多數台;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
    本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -76- 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A8 B8 C8 D8々、申請專利範圍 置,分別連接多數台。 12. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 所分岐; -常用母線’係從薇内主電源系統’或從薇内主 電源系統所分岐的前述發電補助機用電源系統,介著 廠内變壓器,最少分岐1個常用母線; -MG機組,係在前述全體之常用母線上,最少 連接3台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述各MG機 組,分別最少連接1台;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,各連接1台。 13. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有_· •發電補助機用電源系統^係由廠内主電源系統 所分岐; -常用母線,係從廠内主電源系統,或從廠内主 電源系統所分岐之前述發電補助機用電源系統,介著 廠内變壓器,最少分岐1個常用母線; -MG機組,係在前述常用母線上,總共連接2 IL——r----<装! (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 本紙承尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -77- 經濟部中央標隼局員工消費合作社印製 A3 B8 C3 D8六、申請專利範圍 台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述各MG機 組,分別最少連接1台; -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,分別連接1台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述常用母線 之全體,直接連接2台;以及 -再循環泵,係在上述各靜止型可變頻率電源裝 置,分別最少連接1台。 14. 一種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: 發電補助機用電源系統*係從廠内主電源系統 所分岐; -常用母線,係從廠内主電源系統,或從廠内主 電源系統所分岐的前述發電補助機用電源系統,介著 廠内變壓器,最少分岐1個常用母線; -MG機組,係在前述常用母線上,總共連接2 台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述各MG機 組,分別至少連接1台; -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,分別連接1台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述常用母線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 装- '1T 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -78- A BCD 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 7T、申請專利範圍 ,總共直接連接2台;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,分別最少連接1台。 15. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 所分岐; -常用母線,係從廠内主電源系統,或從廠内主 電源系統所分岐的前述發電補助機用電源系統,介著 廠内變壓器,最少分岐1個常用母線; -MG機組,係在前述常用母線上,總共連接2 台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述各MG機 組,分別連接1台; •再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,分別最少連接1台; -靜止型可變頻率電源裝置,係在前述常用母線 ,總共直接連接2台;以及 -再循環泵,係在前述各靜止型可變頻率電源裝 置,分別最少連接1台。 16. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: —卜 ^ f 裝------訂------一;\ (請先閣讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標隼(CNS ) A4規格(210 X 297公釐) -79- ABCD 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 六、申請專利範圍 -發電補助機用電源系統,係從座内主電源系統 所分岐; -常用母線,係從廠内主電源系統,或從廠内主 電源系統所分岐之前述發電補助機用電源系統,介著 廠内變壓器,最少分岐1個常用母線; -順變換器(整流器),係將交流變換為直流,而 在前述常用母線上最少連接1台; -逆變換器,係將直流變換為交流,而在前述各 順變換器(整流器)最少連接1台; -再循環泵’係在前述各逆變換器,分別連接1 台;以及 -交流蓄電裝置,係在前述逆變換器的輸入部, 介著整流裝置連接之。 Π. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 所分岐; -常用母線,係從廠内主電源系統,或從廠内主 電源系統所分岐之前述發電補助機用電源系統,介著 廠内變壓器,最少分岐1個常用母線; -順變換器(整流器),係將交流變換為直流,而 在前述常用母線上最少連接i台; -逆變換器,係將直流變換為交流,而在前述各 η---£-----1 裝-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 、*τ 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公董) -80- 經濟部中央標準局員工消費合作社印裝 AS Βδ C3 D8六、申請專利範圍 順變換器(整流器)最少連接1台; -再循環泵,係在前述各逆變換器,各連接1台 :以及 -直流蓄電裝置,係在前述逆變換器的輸入部連 接之。 18. —種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 源裝置中,其特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 所分岐; -常用母線,係從廠内主電源系統,或從廠内主 電源系統所分岐之前述發電補助機用電源系統,介著 廠内變壓器,最少分岐1個常用母線; -順變換器(整流器),係將交流變換為直流,而 在前述常用母線最少連接1台; -逆變換器,係以中性點為基準,而將直流變換 為交流,其在前述各順變換器(整流器)最少連接1台 9 -再循環泵,係在前述各逆變換器,各連接1台 ;以及 -交流蓄電裝置,係在前述逆變換器的輸入部, 介著整流裝置而連接之。 19. 一種原子爐冷卻材再循環泵驅動用電源裝置,於改良 型沸騰水型原子爐的原子爐冷卻材再循環泵驅動用電 ---------- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) -81 - 經濟部中夬標準局員工消費合作社印製 A8 B8 C3 D8六、申請專利範圍 源裝置中,其特徵在於包含有: -發電補助機用電源系統,係從廠内主電源系統 所分岐; _常用母線’係從廠内主電源系統,或從廠内主 電源系統所分岐之前述發電補助機用電源系統,介著 廠内變壓器,最少分岐1個常用母線; -順變換器(整流器),係將交流變換為直流,而 在前述常用母線最少連接1台; -逆變換器,係以中性點為基準,而將直流變換 為交流,其在前述各順變換器(整流器)最少連接1台 -再循環泵,係在前述各逆變換器,各連接1台 ;以及 -直流蓄電裝置,係在前述逆變換器的輸入部, 介著整流裝置而連接之。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) t 訂 本紙張尺度適用中國國家標隼(CNS〉. A4規格(210X297公釐〉 -82-
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