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        三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)特點分析

        2015-06-01 23:42:20付龍俊
        中國高新技術(shù)企業(yè) 2015年20期
        關(guān)鍵詞:探測器

        摘要:文章從三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)(In-core Instrumentation System,簡稱IIS)的功能及結(jié)構(gòu)出發(fā),對堆內(nèi)儀表系統(tǒng)的特點進(jìn)行介紹,并通過與秦山一期、田灣核電等核電廠的堆內(nèi)儀表系統(tǒng)進(jìn)行比較,分析了三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)的優(yōu)缺點。

        關(guān)鍵詞:三門核電;堆內(nèi)儀表系統(tǒng);核反應(yīng)堆;信號處理機(jī)柜;探測器 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

        中圖分類號:TM623 文章編號:1009-2374(2015)22-0081-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.22.040

        1 概述

        三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)對反應(yīng)堆功率及堆芯出口溫度進(jìn)行測量,并將堆芯熱功率、停堆反應(yīng)性限值裕量、堆芯出口溫度等信息在主控室進(jìn)行連續(xù)顯示,對操縱員評估堆芯工況有重要意義。

        2 系統(tǒng)功能

        2.1 堆芯出口溫度監(jiān)測

        堆內(nèi)儀表系統(tǒng)對所選堆芯位置的燃料組件的出口溫度進(jìn)行監(jiān)測,并可在事故后提供反應(yīng)堆堆芯出口的主冷卻劑溫度信息,作為操縱員在事故情況下評估堆芯工況的重要依據(jù)。

        2.2 堆芯功率監(jiān)測

        堆內(nèi)儀表系統(tǒng)對堆芯功率進(jìn)行監(jiān)測,生成3D堆芯功率分布圖并在主控進(jìn)行實時顯示。此外,還可以根據(jù)堆芯功率分布信息計算出實際的堆芯峰值因子,連續(xù)顯示這些限值裕量信息,使反應(yīng)堆操縱員可評估實際堆芯工況,并在低裕量和超限時提醒操縱員。

        3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        堆內(nèi)儀表系統(tǒng)設(shè)備主要包括堆內(nèi)儀表套管組件、儀表格架組件、信號處理機(jī)柜和應(yīng)用服務(wù)器。

        3.1 堆內(nèi)儀表套管組件

        核電廠的堆內(nèi)核測系統(tǒng)可分為移動式和固定式兩種。移動式測量系統(tǒng)的探測器不能長期安裝在堆芯內(nèi),只能定期插入堆芯進(jìn)行短時間測量,因此不能對堆芯進(jìn)行實時監(jiān)測。三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)采用固定式測量,將堆內(nèi)儀表套管組件(IITA)固定安裝在堆芯進(jìn)行實時監(jiān)測。堆內(nèi)儀表系統(tǒng)共有42個IITA,每個IITA中有1個堆芯出口熱電偶(CET)和7個不同長度的自給能中子探測器(SPD),其中最長的SPD覆蓋了整個堆芯活性區(qū)域的高度,其他6個SPD以最長探測器的1/7長度順序遞減,見圖1。探測器的引出電纜布置在活性區(qū)域以上,保證了每個SPD的電纜長度一致,因此通過探測器間的差分比較消除電纜噪聲電流對SPD信號的干擾。

        3.2 儀表格架組件

        三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)采用從壓力容器頂蓋插入的方案,利用一個可移動的儀表導(dǎo)向通道系統(tǒng)(即儀表格架組件IGA),將IITA從頂蓋外面引入壓力容器內(nèi),在停堆換料時可以將活化的IITA隨IGA和上部堆內(nèi)構(gòu)件留在水下。在IITA貫穿頂蓋處,采用8個快速連接裝置(Quickloc)實現(xiàn)一回路壓力邊界密封,并能在停堆換料時快速地拆除與連接。

        儀表格架組件為IITA在壓力容器內(nèi)部提供連續(xù)的導(dǎo)向通道,引導(dǎo)IITA穿過上部堆內(nèi)構(gòu)件的42個支撐柱,并最終引導(dǎo)至42個不同位置燃料組件的儀表導(dǎo)向管內(nèi)。

        IGA主要由儀表格架板、導(dǎo)向套筒、IGA IITA管束及支撐結(jié)構(gòu)、Quickloc棒束、儀表導(dǎo)管和套管組件等組成。

        儀表導(dǎo)管固定連接在儀表格架板底部,而套管則套裝在儀表導(dǎo)管的外部,兩者可以相對滑動。在正常運行位置時,儀表導(dǎo)管和套管重合套在一起,并插入在上支撐柱內(nèi),套管底部由上支撐柱下面的儀表轉(zhuǎn)接器托住。在停堆換料期間,當(dāng)提升儀表格架組件時,儀表導(dǎo)管隨儀表格架板向上提升,套管起初由儀表轉(zhuǎn)接器托住,在支撐柱內(nèi)保持不動。當(dāng)IGA提升約燃料組件長度的一半高度時,儀表導(dǎo)管完全從上支撐柱中抽出,而套管還在上支撐柱中;在IGA提升剩余一半高度的燃料組件長度時,套管在儀表導(dǎo)管的帶動下也從上支撐柱中逐漸抽出,但套管底部始終在上支撐柱內(nèi)。IGA的這個設(shè)計特點,為IITA提供了完整的導(dǎo)向通道,這樣即使IGA在完全提升位置,IITA在整個長度上都處于導(dǎo)向通道的保護(hù)中。

        3.3 信號處理機(jī)柜及應(yīng)用服務(wù)器

        堆內(nèi)儀表系統(tǒng)的信號處理機(jī)柜接收到SPD電流信號后,通過放大器卡件對信號中中子響應(yīng)特性有關(guān)的信號響應(yīng)延遲進(jìn)行補償,并將探測器數(shù)據(jù)格式化后送給通訊卡件,再送至媒體轉(zhuǎn)換器組件,媒體轉(zhuǎn)換器組件將電信號轉(zhuǎn)換成光信號后送給應(yīng)用服務(wù)器進(jìn)行運算處理,生成3D堆芯功率分布圖。

        堆內(nèi)儀表系統(tǒng)采用冗余配置,每個放大器卡件將處理后的SPD信號分別送到兩個獨立的通訊卡件,再經(jīng)兩個獨立媒體轉(zhuǎn)換器組件轉(zhuǎn)換后送至兩個獨立的應(yīng)用服務(wù)器進(jìn)行運算處理,因此每個應(yīng)用服務(wù)器得到的都是全部SPD信息,從而在任意一個通道故障的情況下都能保證堆內(nèi)儀表系統(tǒng)功能的完整性不受影響。

        信號處理機(jī)柜位于安全殼內(nèi),應(yīng)用服務(wù)器位于計算機(jī)房間的數(shù)據(jù)顯示和處理系統(tǒng)(DDS)機(jī)柜內(nèi)。信號處理機(jī)柜在不少于22.5個月的平均故障間隔時間內(nèi),能承受安全殼內(nèi)臨近處的所有非事故的,預(yù)期可能存在的溫度、濕度、輻照劑量水平和電磁干擾的環(huán)境條件,設(shè)備的性能不會降低。

        4 三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)的特點

        4.1 探測器特點分析

        4.1.1 采用超長探測器,提高探測器熱中子靈敏度。由于中子靈敏物質(zhì)的質(zhì)量越大其熱中子靈敏度就越高,因此可以通過增加發(fā)射體體積(長度或直徑)來提高熱中子靈敏度。但由于發(fā)射體的直徑受β粒子在發(fā)射體中最大射程的限制,增加直徑所帶來的提升不大,所以增加發(fā)射體的長度是提高熱中子靈敏度的最有效方法。三門核電采用釩中子探測器,但由于釩的熱中子靈敏度較低,因此采用增加發(fā)射體長度的方式提高探測器的熱中子靈敏度。

        VVER1000也采用固定式的堆內(nèi)核測系統(tǒng),其選用的銠探測器長度為250mm,而三門核電的釩探測器最短約為610mm,最長約為4300mm,分別是VVER1000銠探測器長度的2.4和17.2倍,因此大大提升了釩探測器的熱中子靈敏度。

        4.1.2 探測器壽命長。由于釩探測器具有低燃耗的特性,因此三門核電的釩探測器設(shè)計壽命較長。VVER1000中銠探測器的設(shè)計壽命為4.6年,而三門核電的釩探測器的設(shè)計壽命為20年,是銠探測器壽命的4倍以上。

        4.2 IGA特點分析

        4.2.1 使探測器從壓力容器頂蓋插入,降低泄露風(fēng)險。秦山一期壓力容器底封頭有中子測量貫穿件,如果底部貫穿件失效,造成LOCA事故,并有堆芯裸露的危險。

        三門核電堆內(nèi)儀表是從壓力容器頂蓋插入的,取消下封頭貫穿件,避免因下封頭貫穿件失效而引起的LOCA事故。

        4.2.2 貫穿件數(shù)量少。秦山一期壓力容器頂蓋有2個熱電偶貫穿件,底封頭有30個中子測量貫穿件,共有32個,貫穿件數(shù)量較多。

        三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)通過IGA上8個Quickloc棒束將42個IITA固定在堆芯的指定位置,因此只需要8個貫穿件就能完成全部的堆芯出口熱電偶和中子測量通道。

        4.2.3 為探測器提供保護(hù)通道。IITA安裝并固定在儀表格架組件上。在停堆換料期間,當(dāng)換料水池充滿水后,通過提升儀表格架組件將42個IITA從燃料組件中抽出,這個設(shè)計特點為IITA提供從IGA至上支撐柱連續(xù)導(dǎo)向通道。當(dāng)IITA完全從燃料組件儀表導(dǎo)向管抽出時,將IGA相對于上部堆內(nèi)構(gòu)件固定,然后隨上部堆內(nèi)構(gòu)件一起從壓力容器內(nèi)移至存放臺架上。

        4.2.4 降低輻射劑量。在整個換料操作過程中,IITA的高放射性部分始終維持在足夠深度的水面之下,為操作人員提供安全的輻射屏蔽。Quickloc快速連接裝置實現(xiàn)壓力邊界密封迅速拆除和回裝,減少職業(yè)輻照暴露時間及縮短停堆換料時間,提高核電廠經(jīng)濟(jì)性。

        5 結(jié)語

        三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)采用固定在線式,能實時連續(xù)地給出三維堆芯功率分布和堆芯參數(shù),操縱員可以根據(jù)堆芯狀況變化趨勢提前采取措施,防止堆芯偏離正常運行限制。三門核電堆內(nèi)儀表系統(tǒng)與國內(nèi)運行核電站的堆內(nèi)儀表系統(tǒng)有較大區(qū)別,尤其是儀表格架組件和Quickloc快速連接裝置在國內(nèi)核電站尚屬首次應(yīng)用,因此帶來的密封

        泄漏風(fēng)險、IITA更換操作等問題需要予以關(guān)注。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 顧軍.AP1000核電廠系統(tǒng)與設(shè)備[M].北京:原子能出版社,2010.

        [2] 賀治國.我國壓水堆固定式堆芯核測技術(shù)的差異性分析[M].北京:中國核工業(yè)音像出版社,2013.

        作者簡介:付龍?。?988-),男,河南新鄉(xiāng)人,三門核電有限公司助理工程師,研究方向:堆內(nèi)/堆外儀表系統(tǒng)(IIS/NIS)的調(diào)試及維護(hù)。

        (責(zé)任編輯:秦遜玉)

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