[发明专利]一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法有效
申请号: | 202010038313.1 | 申请日: | 2020-01-14 |
公开(公告)号: | CN111128417B | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 李宇春;吴青华;张芳;赵野;何壮;石文龙;李岗;陈羽阳;罗瑶;刘畅;黄莹莹 | 申请(专利权)人: | 长沙理工大学 |
主分类号: | G21C17/00 | 分类号: | G21C17/00;G01M3/20 |
代理公司: | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11465 | 代理人: | 曹鹏飞 |
地址: | 410114 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 核电厂 蒸汽 发生器 泄漏 诊断 方法 | ||
本发明公开了一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,包括蒸汽发生器水相溶解氧的实时数据采集及提取;蒸汽发生器汽相溶解氧的实时数据采集及提取;高压给水溶解氧的实时数据采集及提取;确定蒸汽发生器泄漏指标是否异常及异常等级;分析引起蒸汽发生器泄漏的设备及原因。本发明能够对核电厂蒸汽发生器一次侧向二次侧泄漏异常进行诊断,确定故障类型并建议措施排除故障,从而提高核电一、二回路系统的安全性,进而保证整个核电厂的稳定、安全运行。
技术领域
本发明涉及核电厂蒸汽发生器(SG,Steam Generator)设备运行安全领域,具体涉及核电厂蒸汽发生器一次侧向二次侧泄漏的诊断。
背景技术
核电是一种安全、可靠、经济、环保的能源,许多国家都在大力发展核电;然而核电厂是一个庞杂的系统,涉及多个专业领域,并需要多个部门协作才能保证核电厂的正常运行;而随着核电厂建设速度加快,造成核电厂专业技术人员的分散,新技术人员无实践经验,对核电厂发生异常进行处理的判断能力不足,对核电厂安全运行的保证性降低。
在压水堆核电厂,蒸汽发生器是一回路热量向二回路传输的关键设备,起到枢纽作用的蒸汽发生器必须可靠分隔一、二回路系统,如果蒸汽发生器泄漏,将大大恶化二回路的水质及系统安全运行,还会导致辐射直接进入核电二回路系统,后果隐患非常严重。因此,加强对蒸汽发生器泄漏的监测与异常的诊断具有重要意义。
为保证核电厂的安全运行,目前已经公布了许多成果,如神经网络、遗传算法、模糊逻辑等方法已在核电厂故障及异常诊断领域进行了应用,取得了一定的实际效果;而以上方法由于对基础数据的要求较高存在一定的误诊断风险,因此以上方法在核电故障及异常诊断领域中的应用与发展受到一定的限制。
因此,如何提供一种可靠的核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法是本领域技术人员亟需解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,对核电厂蒸汽发生器一次侧向二次侧泄漏异常进行诊断,确定故障类型并建议措施排除故障,从而提高核电一、二回路系统的安全性,进而保证整个核电厂的稳定、安全运行。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种核电厂蒸汽发生器泄漏的诊断方法,包括以下步骤:
S1:SG水相溶解氧的实时数据采集及提取,得到SG水相溶解氧平均值;
S2:SG汽相溶解氧的实时数据采集及提取,得到SG汽相溶解氧平均值及汽相相关指标平均值;
S3:高压给水溶解氧的实时数据采集及提取,得到高压给水溶解氧平均值;
S4:根据所述SG水相溶解氧平均值、所述SG汽相溶解氧平均值和所述高压给水溶解氧平均值确定SG是否泄漏以及泄漏异常等级。
进一步,所述S1具体包括以下步骤:
S11:采集不同位置的SG水相溶解氧指标仪表信号,得到SG水相溶解氧实时数据;
S12:对所述SG水相溶解氧实时数据预处理,对电信号进行数字化处理,对连续数据进行连续化和平滑处理;
S13:对预处理后的数据建立SG水相溶解氧数值矩阵;
S14:对所述SG水相溶解氧数值矩阵进行汇总,得到SG水相溶解氧平均值。
进一步,所述S2具体包括以下步骤:
S21:采集不同位置的SG汽相溶解氧指标仪表信号,得到SG汽相溶解氧实时数据;
S22:对所述SG汽相溶解氧实时数据预处理,对电信号进行数字化处理,对连续数据进行连续化和平滑处理;
S23:对预处理后的数据建立SG汽相溶解氧数值矩阵;
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