压水堆核电厂核级泵入口滤网差压保护装置的制造方法

文档序号:9328340阅读:679来源:国知局
压水堆核电厂核级泵入口滤网差压保护装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明属于核电站调试领域,更具体地说,本发明涉及一种压水堆核电厂核级栗入口滤网差压保护装置。
【背景技术】
[0002]核电机组在安装调试阶段,为了防止流体介质中异物进入栗体,影响栗的安全和正常运行,在入口设置有临时过滤器。在机组正常运行时,流体介质满足运行要求的情况下,临时过滤器是需要拆除的。
[0003]由于栗入口滤网密度细致,流体中杂质(水溶纸、焊渣、棉质异物等等)被滤网截流导致流量的流通面积减小,会使栗入口压力降低而引发汽蚀,所以需要及时发现并停栗,拆下临时滤网,对临时滤网进行冲洗或更换。当堵塞严重,并有大金属异物存在的情况下,滤网可能损坏破损,产生异物进入栗体内部甚至运行管路内部,对栗、管路及其他设备造成重大损害的风险。
[0004]因栗入口滤网属于临时装置,在设计上并没有设置相应的监测和保护控制逻辑,调试阶段主要靠专人进行现场监测栗入口压力表读数,当压力值低于要求值时,就地监测人员及时通知主控室人员进行停栗或切栗操作。由于监测和停栗或切栗操作都是依赖人为进行的,因此存在很大的人因失效风险,无法有效的保证核级重要设备的安全可用和核电机组的稳定运行。

【发明内容】

[0005]本发明的目的在于:提供一种保护装置,可避免人因风险,实现智能化控制,当栗入口滤网两侧的差压达到报警值时产生相应的报警,到达跳栗设置值时自动产生停栗指令,以实现有效的保护核级重要设备。
[0006]为了实现上述发明目的,本发明提供了一种压水堆核电厂核级栗入口滤网差压保护装置,与中压盘柜相连,所述保护装置包括第一及第二差压开关、隔离阀、第一继电器、第二继电器;所述第一差压开关的两输入端分别通过两个隔离阀与一临时过滤器的两端相连接,所述第二差压开关的两输入端分别通过两个隔离阀与临时过滤器的两端相连接,且所述第一及第二差压开关的触发阈值设置成不同,所述第一差压开关的第一输出端与第一继电器的第一脚相连,所述第一差压开关的第二输出端与第一电源的负极相连,所述第一继电器的第二脚与第一电源的负极相连,所述第一继电器的第三脚及第四脚通过第一电阻与第一电源的正极相连;所述第二差压开关的第一输出端连接于第一继电器的第四脚,所述第二差压开关的第二输出端与第二继电器的第一脚相连,所述第二继电器的第三脚及第四脚与第一电源的正极相连,所述第一电源的负极还通过第二电阻连接于第二差压开关的第一输出端,所述中压盘柜与第一电源的负极及第二继电器的第二脚相连。
[0007]其中,所述保护装置还包括报警器,所述报警器连接于第一继电器的第二脚与第一电源的负极之间。
[0008]其中,所述中压盘柜包括第二电源、第三继电器、第四继电器、第五继电器、CLOSE接触器及TRIP接触器;所述第二电源的正极与CLOSE接触器及TRIP接触器的第一端相连,所述CLOSE接触器的第二端与第三继电器的线圈的一端相连,所述TRIP接触器的第二端与第四继电器的线圈的一端相连,所述第三继电器的线圈及第四继电器的线圈的另一端均与第二电源的负极相连,还均与第一电源的负极相连,所述TRIP接触器的第二端还与第二继电器的第二脚相连。
[0009]其中,所述第一电源为+48V。
[0010]其中,所述第一继电器及第二继电器的工作电压为24V。
[0011]其中,所述差压开关的触发阈值设置为HIGH1,所述差压开关的触发阈值设置为HGIG2,且 HIGHl 小于 HIGH2。
[0012]其中,所述第一继电器为常开继电器,且当其第四脚与第一脚连通时,其第三脚也同时与第二脚连通。
[0013]其中,所述第二继电器为常开继电器,且当其第四脚与第一脚连通时,其第三脚也同时与第二脚连通。
[0014]其中,所述第三继电器及第五继电器均为常开继电器。
[0015]其中,所述第四继电器为常闭继电器。
[0016]上述压水堆核电厂核级栗入口滤网差压保护装置通过对栗入口滤网堵塞情况进行监测,并设置相应的预报警和跳栗逻辑控制回路。当滤网堵塞达到报警值时,报警逻辑触发,产生相应的报警,便于主控室试验操作人员可以在停栗逻辑触发前通过主控室或就地进行停栗或切栗,减少意外停栗对机组运行产生扰动,并保护相应的核级重要设备。当滤网堵塞更加严重,到达停栗值后,停栗逻辑触发,自动产生停栗指令,防止运行工况的进一步恶化,有效的保护核级重要设备。上述保护装置不仅具有报警功能,还可以在滤网堵塞到比较严重时自动停止栗的运转,安全性高,可避免由于人工操作所带来的安全隐患。
【附图说明】
[0017]下面结合附图和【具体实施方式】,对本发明压水堆核电厂核级栗入口滤网差压保护装置及其有益效果进行详细说明。
[0018]图1及图2为本发明压水堆核电厂核级栗入口滤网差压保护装置的较佳实施方式的电气原理图。
【具体实施方式】
[0019]为了使本发明的目的、技术方案及其有益技术效果更加清晰,以下结合附图和【具体实施方式】,对本发明进行进一步详细说明。应当理解的是,本说明书中描述的【具体实施方式】仅仅是为了解释本发明,并非为了限定本发明。
[0020]请参阅图1及图2所示,本发明压水堆核电厂核级栗入口滤网差压保护装置与中压盘柜相连,所述压水堆核电厂核级栗的较佳实施方式包括第一电源+48V、第一差压开关SPl及第二差压开关SP2、隔离阀、第一继电器XR1、第二继电器XR2、报警器KA。所述中压盘柜包括第二电源+48V-DCS、第三继电器001XR、第四继电器002XR、第五继电器003XR、CLOSE接触器及TRIP接触器,所述中压盘柜用于起到启停栗、保护及变压的作用,其在现有的核电站内属于较为成熟的技术,在此不再详细赘述。
[0021]所述第一差压开关SPl的两输入端分别通过两个隔离阀与一临时过滤器的两端相连接,所述第二差压开关SP2的两输入端分别通过两个隔离阀与临时过滤器的两端相连接,且所述两差压开关SPl及SP2的触发阈值设置成不同。为方便描述,所述第一差压开关SPl的触发阈值设置为HIGHl,所述第二差压开关SP2的触发阈值设置为HGIG2,且HIGHl小于 HIGH2。
[0022]所述第一差压开关SPl的第一输出端与第一继电器XRl的第11脚(记为第一脚)相连,所述第一差压开关SPl的第二输出端与第一电源+48V的负极相连。所述报警器KA的第一端与第一继电器XRl的第9脚(记为第二脚)相连,所述报警器KA的第二端与第一电源+48V的负极相连。所述第一继电器XRl的第6脚(记为第三脚)及第10脚(记为第四脚)通过电阻Rl与第一电源+48V的正极相连。
[0023]所述第二差压开关SP2的第一输出端连接于电阻Rl与第一继电器XRl的第10脚之间,所述第二差压开关SP2的第二输出端与第二继电器XR2的第11脚(记为第一脚)相连,所述第二继电器XR2的第6脚(记为第三脚)及第10脚(记为第四脚)与第一电源+48V的正极相连。所述第一电源+48V的负极还通过电阻R2连接于第二差压开关SP2的第一输出端。本实施方式中,所述第一继电器XRl及第二继电器XR2均为常开继电器,且当其第10脚与第11脚连通时,其第6脚也同时与第9脚连通。
[0024]所述第二电源+48V-DCS的正极与CLOSE接触器及TRIP接触器的第一端相连,所述CLOSE接触器的第二端与第三继电器001XR的线圈的一端相连,所述TRIP接触器的第二端与第四继电器002XR的线圈的一端相连,所述第三继电器001XR的线圈及第四继电器002XR的线圈的另一端均与第二电源+48V-DCS的负极相连,还均与第一电源+48V的负极相连。所述TRIP接触器的第二端还与第二继电器XR2的第9脚(记为第二脚)相连。所述第三继电器00IXR及第五继电器003XR均为常开继电器,第四继电器002XR为常闭继电器。
[0025]下面将对上述压水堆核电厂核级栗入口滤网差压保护装置的工作原理进行简单的说明:
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