楊文清,李曉飛,柳文乾,柳繼坤
(中廣核工程有限公司 核電安全監(jiān)控技術(shù)與裝備國家重點實驗室,廣東 深圳 518172)
核儀表系統(tǒng)(RPN)是對反應(yīng)堆核功率進(jìn)行連續(xù)測量和監(jiān)視,由于核功率測量范圍跨越多個數(shù)量級,RPN分為源量程(SR)、中間量程(IR)與功率量程(PR)3個通道,以提高測量精度[1]。
源量程通道用于從裝料到初始啟動階段的堆芯中子通量測量,采用涂硼正比計數(shù)管作為中子探測器,通過通道輸出的計數(shù)率表征堆芯通量水平。
通過對某核電廠RPN源量程通道停堆中子注量率高報警邏輯進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)了該邏輯中報警設(shè)定值自動更新功能存在通道投運(yùn)后,導(dǎo)致報警誤觸發(fā)問題。
提出了兩種可行的報警防誤觸發(fā)措施,并對不同措施的優(yōu)缺點進(jìn)行了分析。
RPN源量程通道設(shè)置了停堆中子注量率高報警功能以提醒運(yùn)行人員反應(yīng)堆次臨界度減小,堆芯存在逼近臨界的風(fēng)險。通過該報警,運(yùn)行人員可以及時發(fā)現(xiàn)堆芯誤稀釋或控制棒意外抽出。
根據(jù)安全分析的結(jié)論,當(dāng)停堆中子注量率高報警閾值設(shè)定為當(dāng)前值的3倍以內(nèi)時,運(yùn)行人員有足夠的時間對機(jī)組狀態(tài)進(jìn)行干預(yù)[2]??紤]源量程在低通量水平下的計數(shù)率統(tǒng)計漲落引起的信號波動[3],報警設(shè)定值一般取當(dāng)前計數(shù)率的2~3倍。
停堆中子注量率高報警的觸發(fā)邏輯如圖1所示,當(dāng)報警未被手動閉鎖、計數(shù)率超過報警設(shè)定值,同時源量程保護(hù)功能未被閉鎖時,報警觸發(fā)。報警通過操作員畫面報警信息、報警燈提醒運(yùn)行人員干預(yù),同時反應(yīng)堆廠房聲響報警喇叭發(fā)出報警聲,提醒人員撤離[4]。
圖1 停堆中子注量率高報警邏輯Fig.1 High flux at shutdown alarm logic
當(dāng)反應(yīng)堆啟動時,隨著正反應(yīng)性的不斷引入,源量程計數(shù)率持續(xù)增加。在計數(shù)率增加過程中,如果自動更新報警設(shè)定值,報警設(shè)定值將持續(xù)大于實測值,導(dǎo)致報警無法觸發(fā)。因此,在通量上漲階段,不應(yīng)自動更新設(shè)定值。需要操作員在源量程計數(shù)率接近報警定值時,對設(shè)定值進(jìn)行手動更新,手動更新后報警定值設(shè)置為當(dāng)前通道計數(shù)率的2.5倍。
功率運(yùn)行期間,當(dāng)中間量程測量的電流水平超過P6設(shè)定值后,允許閉鎖源量程以避免探測器在過高通量水平下工作。除換料后首次臨界,正常運(yùn)行期間,當(dāng)P6信號出現(xiàn)后,源量程保護(hù)功能即被手動閉鎖。
反應(yīng)堆停堆后,由于緩發(fā)中子先驅(qū)核的衰變,停堆后堆芯中子通量會按照大約-80 s的周期指數(shù)下降,直至穩(wěn)定在次臨界增殖平衡水平[5]。當(dāng)中間量程測量的電流水平降低至P6信號設(shè)定值以下時,源量程通道自動投運(yùn),此時源量程通道的計數(shù)率仍呈指數(shù)下降趨勢。圖2為某PY機(jī)組50%FP功率平臺跳堆試驗后,源量程投運(yùn)后的計數(shù)率趨勢。
圖2 停堆后源量程自動投運(yùn)Fig.2 SRC Automatic re-used after reactor trip
由于停堆后計數(shù)率的持續(xù)下降,為實現(xiàn)保護(hù)的即時性,系統(tǒng)會在報警設(shè)定值超過當(dāng)前計數(shù)率的2.8倍(2.50×1.12)時,觸發(fā)自動更新。自動更新后,報警定值設(shè)定為當(dāng)前計數(shù)率的2.5倍。通量下降階段的自動更新功能確保了報警設(shè)定值對測量計數(shù)率的“動態(tài)跟蹤”。具體邏輯如圖3所示。
圖3 停堆中子注量率高報警定值自動刷新邏輯Fig.3 High flux at shutdown set-point updating logic
源量程探測器采用涂硼正比計數(shù)管,探測器需要在一定高壓下工作。在外部中子注量率不變的情況下,探測器計數(shù)率與高壓的曲線稱為探測器高壓坪曲線[6],如圖4所示。
圖4 源量程探測器高壓曲線Fig.4 SRC Detector high voltage curve
從高壓坪曲線可以看出,在探測器高壓超過一定幅值后,探測器才有計數(shù)率輸出,且隨著高壓接近工作電壓,計數(shù)率持續(xù)增加。
P6信號消失,源量程投運(yùn)后,探測器高壓逐漸恢復(fù)至工作電壓。在探測器高壓恢復(fù)過程中,源量程計數(shù)率按照高壓曲線趨勢從量程下限逐漸增加。
在高壓建立的初始階段,源量程計數(shù)率較低,計數(shù)率的2.8倍小于閉鎖前報警設(shè)定值。觸發(fā)報警設(shè)定值自動刷新邏輯,設(shè)定值從源量程閉鎖前的較高水平刷新至低值。隨著高壓建壓過程持續(xù),源量程計數(shù)率持續(xù)增長,直到達(dá)到當(dāng)前通量水平計數(shù)率(約105cps量級)。在計數(shù)率增長過程中,停堆中子注量率高報警觸發(fā)。
根據(jù)以上分析,在機(jī)組正常下行停堆或意外跳堆后,由于報警設(shè)定值自動刷新邏輯的存在,源量程自動投運(yùn)會導(dǎo)致停堆中子注量率高報警觸發(fā)。誤觸發(fā)的報警對于操作員而言是一種干擾信息,會影響操作員對機(jī)組狀態(tài)的正常判斷,尤其是在機(jī)組意外跳堆后的瞬態(tài)階段,誤報警可能會干擾正在執(zhí)行的事故規(guī)程。
據(jù)反饋,國內(nèi)某三代機(jī)組在首次臨界后的零功率物理試驗期間,因為該原因誤觸發(fā)了停堆中子注量率高報警。
針對停堆中子注量率高報警的目的和適用階段進(jìn)行討論,提出如下避免措施。
停堆中子注量率高報警的設(shè)定目的是提醒操作員在停堆狀態(tài)下異常正反應(yīng)性引入,當(dāng)機(jī)組準(zhǔn)備啟動時,該報警的“停堆狀態(tài)”假設(shè)已不存在。此時引入正反應(yīng)性是為了使機(jī)組達(dá)到臨界狀態(tài),在此過程中,中子注量率的增加是預(yù)期內(nèi)事件,因此停堆中子注量率高報警對臨界過程已無必要。
圖5 源量程投運(yùn)后延時啟用報警Fig.5 Alarm enabled delay after SRC re-used
為減少操作員不必要的報警定值手動更新,可在機(jī)組正常啟動前通過RPN機(jī)柜鑰匙對報警進(jìn)行閉鎖,報警閉鎖后,相應(yīng)保護(hù)功能由源量程中子注量率高觸發(fā)停堆實現(xiàn)。
機(jī)組計劃停堆或意外跳堆后,由于中子注量率持續(xù)緩慢下降,此時未達(dá)到“穩(wěn)定停堆”狀態(tài)。當(dāng)源量程計數(shù)率達(dá)到停堆狀態(tài)的穩(wěn)定計數(shù)率后,先手動更新報警定值,再通過鑰匙重新投運(yùn)停堆中子注量率高報警。
由于源量程探測器投運(yùn)涉及高壓建壓過程,因而考慮在建壓過程中閉鎖報警。建壓結(jié)束,計數(shù)率已恢復(fù)至較高水平后,通過脈沖信號刷新一次計數(shù)率。
圖6 報警設(shè)定值更新邏輯優(yōu)化Fig.6 Optimization of alarm set-point updating logic
源量程重新投運(yùn)后,延時10s生效中子注量率高報警,即使報警設(shè)定值在建壓過程被刷到低值,10s內(nèi)也不會觸發(fā)報警。
探測器高壓丟失信號的消失表明建壓過程已完成,探測器計數(shù)率已恢復(fù)。高壓丟失信號消失后,延時3s(足夠時間使高壓穩(wěn)定)觸發(fā)一個脈沖刷新報警定值,可將建壓過程自動刷低的設(shè)定值重新刷高。
以上優(yōu)化在不影響原有自動刷新邏輯的前提下,避免了源量程重新投運(yùn)后報警因為建壓過程誤觸發(fā)。
通過運(yùn)行行政管理,避免報警誤觸發(fā)的方式與目前二代機(jī)組運(yùn)行規(guī)程的要求一致,無需修改邏輯。其缺點是每次啟動需要人為閉鎖報警,每次停堆后需要先手動刷新定值,再人為解鎖報警。報警的閉鎖在某種程度上減少了保護(hù)的覆蓋范圍。
設(shè)定值刷新邏輯優(yōu)化可從源頭解決報警誤觸發(fā)問題,無需再對報警進(jìn)行閉鎖,相當(dāng)于擴(kuò)展了保護(hù)的覆蓋范圍。
從源量程中子注量率高報警設(shè)置的目的來看,運(yùn)行行政管控措施是可行的,該措施可完全避免報警誤觸發(fā)。從源量程工作原理出發(fā),增加報警延時生效與建壓后刷新邏輯可從源頭解決誤觸發(fā)問題。兩種措施的選擇應(yīng)根據(jù)技術(shù)規(guī)格書及事故分析對報警可用性的要求進(jìn)行。