夏明,薛子剛,米向秒
(1. 中國工程物理研究院核物理與化學研究所,四川 綿陽 621900;2. 中國人民解放軍 91515 部隊, 海南 三亞 572016)
基于FTA方法的研究堆應急電力系統(tǒng)的可靠性分析
夏明1,薛子剛2,米向秒1
(1. 中國工程物理研究院核物理與化學研究所,四川 綿陽 621900;2. 中國人民解放軍 91515 部隊, 海南 三亞 572016)
為分析研究堆應急電力系統(tǒng)的可靠性,以明確運行實踐中影響研究堆安全的薄弱環(huán)節(jié),針對系統(tǒng)具體結構和運行模式,通過失效模型和影響分析法(FMEA)對系統(tǒng)和部件進行定性分析,采用故障樹分析法(FTA)構建系統(tǒng)的事件樹模型,進行定量分析,從而確定運行維護策略,并為研究堆后續(xù)的 PSA 分析提供數據支持。
研究堆;應急電源;不間斷電源(UPS);蓄電池;安全母線;失效模型和影響分析法(FMEA);故障樹分析(FAT);最小割集(MCS)
研究堆應急電力系統(tǒng)在預計運行事件(包括正常電源全部喪失)和事故工況下,按要求向系統(tǒng)本身和指定的其它安全重要物項供應電力,以保證它們可靠地執(zhí)行其安全功能[1]。
一般在核設施的系統(tǒng)設計中都采用了冗余技術,系統(tǒng)可靠性很高,整個系統(tǒng)失效是一種稀有事件,因而無法根據經驗直接確定系統(tǒng)可靠性;另一方面,部件的失效數據是比較容易確定的,所以采用有效的系統(tǒng)模型方法,可以根據部件的失效數據來預測系統(tǒng)的可靠性[2]。目前,采用的系統(tǒng)建模法有故障樹分析法(FTA)、狀態(tài)空間和 Markov 分析法、可靠性框圖法以及 GO 法。FTA 是最為廣泛采用的方法,特別是對于核設施這種由多個部件組成的龐大系統(tǒng),采用故障樹分析是很有效的[3],能夠方便地分析出系統(tǒng)的失效機理,并定量求出失效概率。而采用其它建模方法可能會遇到困難。本文的就是采用 FTA 系統(tǒng)建模方式來分析各種運行狀態(tài)下廠內應急電力系統(tǒng)的可靠性。
1.1 系統(tǒng)組成
應急電源系統(tǒng)由直流單元和不間斷電源(簡稱UPS)單元組成。圖 1 中有 3 個直流通道,每個通道均由蓄電池組、充電器和直流配電屏等組成;UPS 單元由主機和旁路構成,接入交流 380 V 電源和直流 220 V 電源。在正常狀態(tài)下廠外電源接入1E 級 MCC 母線向 UPS 供電,UPS 對市電進行整流-逆變后供給反應堆重要負載。當整流器故障或MCC 母線失電時,直流 220 V 電源投入經逆變后輸出 AC 220 V 和 AC 380 V(切換時間不大于 5 ms)。
圖1 研究堆應急電力系統(tǒng)原理圖
1.2 系統(tǒng)特點
應急電力系統(tǒng)應具有以下特點:① 與被供電的安全系統(tǒng)在可靠性、運行、環(huán)境條件等方面的要求保持一致;② 滿足多重性(冗余)、獨立性(電氣隔離與實體分隔)及單一故障準則的要求;③ 滿足各種假設始發(fā)條件下不同安全組合中執(zhí)行安全功能的需求;④ 對完成每項安全功能的手段在數量、容量、連續(xù)性及持續(xù)時間等方面予以保證;⑤ 不間斷交流電力系統(tǒng)的供電間斷時間不大于 5 ms,供電持續(xù)時間不小于 3 h。
1.3 運行方式
1.3.1 正常運行
外電網供電給工作母線 A 和 B;通過獨立充電器給蓄電池 A/B 充電,使蓄電池 A/B 保持浮充狀態(tài),隨時可用;UPS 整流器供給逆變器能量,逆變器通過優(yōu)化的脈寬調制將直流轉換成交流通過靜態(tài)開關供給負載。
1.3.2 應急運行
如果發(fā)生喪失外電源(電網故障)的情況,系統(tǒng)就進入應急運行,UPS 裝置的蓄電池放電,經過逆變器和切換開關給 380 V 安全母線 A/B 供電;切換開關要做一次切換,由連接外電網方式改為連接蓄電池方式;UPS 裝置的蓄電池容量為 3 h。
2.1 基本假設和頂事件的確定
在建立故障樹時,做如下假設:1) 事故前系統(tǒng)處于正常狀態(tài);2) 不考慮事故處理過程中人為操作失誤;3) 把“廠外 380 交流母線失效”作為底事件處理;4) 任務時間為 3 h (參考最終分析報告,一般認為 3 h 后,安全措施已實施,反應堆停止。);5)基于電力系統(tǒng)設計一般都考慮短路保護,所以所有失效模式都假設為只影響局部;6) 不考慮各種電開關、熔斷器、變壓器等的失效;7) 如果發(fā)生喪失外電源(電網故障),系統(tǒng)進入應急運行。
依據假設建立系統(tǒng)的故障樹建模圖(圖 2)。由系統(tǒng)成功準則的定義,確定“交流 380 V 安全母線均故障”為故障樹的頂事件。
圖2 研究堆應急電力系統(tǒng)故障樹建模圖
2.2 FMEA 分析
FMEA 本質上是一種定性的分析方法,用于系統(tǒng)地鑒別在設備/系統(tǒng)設計中潛在的失效,并分析該失效對設備/系統(tǒng)性能造成的影響,降低整體風險的級別。美國的格拉曼公司于 20 世紀 50 年代初期,在海軍飛機主操縱系統(tǒng)的設計研制中,最早采用了這一方法?,F在,FMEA 在核工業(yè)中也得到了廣泛的應用。
在故障樹模型建立之前,我們使用 FMEA 方法對系統(tǒng)進行全面的分析,保證故障樹模型的完備性和合理性。FMEA 分析工作一般需要運用表格的形式來進行,流程的順序是由下級裝置到上級裝置,分析故障模式并評價其失效影響。表 1 是分析的結果。
表1 FMEA 表
2.2.1 底事件編碼及概率值
廠外電力系統(tǒng)從 2006 年 6 月投入運行,截至2012 年 6 月,統(tǒng)計這期間出現意外停電、檢修倒閘、供電設備故障、外網閃絡的數據。依據運行事故統(tǒng)計,正常停電時間 432 h,廠外電源 A 線路意外停電 8 次,廠外電源 B 線路意外停電 5 次。依據慣例認為在意外停電 6 h 內能夠恢復電力,故外網電源失效率:
應急電力系統(tǒng)的主要設備的失效率均采用國際上同期核電廠的相應設備的失效率[4-6]。然后,把FMEA 中的基本事件定義為故障樹的底事件,進行編碼,見表 2。
2.3 故障樹的建立
由 FMEA 分析及圖 2,應用自頂向下的方法建立系統(tǒng)的故障樹,由于篇幅所限,只詳細列出交流380 V 安全母線 A 供電失效的故障樹。
2.4 定量計算及數據分析
用 RISKSPECTRUM 軟件對故障樹進行計算,得到在 3 h 應急事件中的失效率為 2.07×10-5/h-1。系統(tǒng)故障樹的最小割集見表 3。圖 4 為各 MCS 貢獻比例圖。
通過表 3 和圖 4 可以找出故障樹的薄弱環(huán)節(jié)。對系統(tǒng)失效率貢獻最大的是 MCS1、MCS2。事故主要來源于靜態(tài)開關的失效;其次是 MCS3~MCS6,主要來源是廠外失電和蓄電池故障。系統(tǒng)總體失效率級別與核電廠一致。但廠外失電主要是與自然因素有關,例如雷擊、地震、人因等。
Reliability analysis of emergency electric power system for research reactor based on fault tree analysis method
XIA Ming1, XUE Zigang2, MI Xiangmiao1
(1. Institute of Nuclear Physics & Chemistry, China Academy of Engineering Physics, Mianyang Sichuan 621900; 2. PLA 91515, Sanya Hainan 572016, China)
According to the system structure and operating model, we have done qualitative analysis of systems and components by failure model and effect analysis (FMEA), and quantitative analysis by fault tree analysis method and event tree model. The reliability of the emergency electric power system and the weak links affecting the research reactor safety in the operation are analyzed. The objective is to determine the operation maintenance strategy and provide data support for the subsequent research reactor PSA analysis.
research reactor; emergency electric power; uninterruptible power supply (UPS); battery; safety bus; failure model and effect analysis (FMEA); fault tree analysis (FAT); minimum cut set (MCS)
表2 底層事件編碼及失效率表
圖3 研究堆 380 V 安全母線 A 供電失效故障樹
表3 MCS 數據表
TM 912.9
B
1006-0847(2016)06-279-04
2016-11-07