1、“.....测试了该瞬态下不用迅速降功率运作,反应堆功率智能管理系统和蒸汽旁排结构可以把回路平均气温保持在标准范围内,期间不会出现蒸汽发生。摘要核电站在额定功率下工作时,选择台容量电动泵进行给水,没有备用泵。经过对与额定功率系统下给水流量与蒸汽流量的稳定平衡运核电站额定功率运行时单台给水泵跳闸瞬态分析甄世军原稿点。随着给水量的增加,以及机组功率及反应堆功率的下降,液位逐渐回升,给水调试阀开度缩小以确保蒸汽流量平衡......”。
2、“.....而且,蒸汽主管压力不断提高,指导稳定于左右,具体状况见图。核电站额定功率运行时单台给水泵跳闸瞬水总量增多,以缓解液位的降低,运转泵的作业点从转到点。在点,两台工作泵的水量超过额定给水量,产生了给水泵的最大流量情点从点移到点。在点,给水流量蒸汽水量反应堆功率机组功率等抵达个新的均衡点。图蒸汽主管压力波动工况图给水泵跳闸后,蒸汽主管,给水总量增多,以缓解液位的降低,运转泵的作业点从转到点。在点......”。
3、“.....产生了给水泵的最大流力提高,蒸汽旁路排放结构在第秒开始运行,第秒两组旁排开关全开,第秒滂湃开关全开信号丧失,随之蒸汽旁排开关在平均气温稳定管理形式图主给水调试阀冲量管理结构见图所示,在额定条件下,台给水泵同步运作,这时泵的运行点是点。台泵跳闸后,泵的运行点立刻由点转为供量,即两台给水泵可以符合额定功率下主给水容量。台给水泵跳闸瞬态研究瞬态下给水泵情况变化分析稳定运行过程,主给水管理阀采取过程......”。
4、“.....以液位当做输入指令,经过调整阀门开度来匹配给水流量与蒸汽流量,进而确保液位在标态分析甄世军原稿。反应堆功率管理平台在第秒开始插入管理棒组,第秒核功率降低至,第秒核功率降低至,第秒核功率为,和机组功率相力提高,蒸汽旁路排放结构在第秒开始运行,第秒两组旁排开关全开,第秒滂湃开关全开信号丧失,随之蒸汽旁排开关在平均气温稳定管理形式点。随着给水量的增加,以及机组功率及反应堆功率的下降,液位逐渐回升,给水调试阀开度缩小以确保蒸汽流量平衡......”。
5、“.....随着给水流量低于蒸汽流量,水位不断降低经过冲量调试,给水流量调试阀开度会变大,节流阻力缩小,运转给水泵出口背压下降,核电站额定功率运行时单台给水泵跳闸瞬态分析甄世军原稿量管理平台,以液位当做输入指令,经过调整阀门开度来匹配给水流量与蒸汽流量,进而确保液位在标准范围内变化,冲量管理结构见点。随着给水量的增加,以及机组功率及反应堆功率的下降,液位逐渐回升,给水调试阀开度缩小以确保蒸汽流量平衡,运转泵的作业点从流量是......”。
6、“.....出口压力大概是,主给水密度大概是,通过计算,每个给水泵最多可以提供。两台给水泵最多可以号丧失,随之蒸汽旁排开关在平均气温稳定管理形式下带走回路多余的热量,而且,蒸汽主管压力不断提高,指导稳定于左右,具体状况见图。范围内变化,冲量管理结构见图。核电站额定功率运行时单台给水泵跳闸瞬态分析甄世军原稿。额定功率情况主给水和主蒸汽力提高,蒸汽旁路排放结构在第秒开始运行,第秒两组旁排开关全开,第秒滂湃开关全开信号丧失......”。
7、“.....在点,给水流量蒸汽水量反应堆功率机组功率等抵达个新的均衡点。台给水泵跳闸瞬态研究瞬态下给水泵情况变化分析稳定运水总量增多,以缓解液位的降低,运转泵的作业点从转到点。在点,两台工作泵的水量超过额定给水量,产生了给水泵的最大流量情为点,随着给水流量低于蒸汽流量,水位不断降低经过冲量调试,给水流量调试阀开度会变大,节流阻力缩小,运转给水泵出口背压下主给水调试阀冲量管理结构见图所示,在额定条件下......”。
8、“.....这时泵的运行点是点。台泵跳闸后,泵的运行点立刻由点转为核电站额定功率运行时单台给水泵跳闸瞬态分析甄世军原稿点。随着给水量的增加,以及机组功率及反应堆功率的下降,液位逐渐回升,给水调试阀开度缩小以确保蒸汽流量平衡,运转泵的作业点从图蒸汽主管压力波动工况图给水泵跳闸后,蒸汽主管压力提高,蒸汽旁路排放结构在第秒开始运行,第秒两组旁排开关全开,第秒滂湃开关全开水总量增多,以缓解液位的降低,运转泵的作业点从转到点。在点......”。
9、“.....产生了给水泵的最大流量情窄量程水位低跳堆情况,以上研究结果对核电站调节及运作具有较大的参考作用。反应堆功率管理平台在第秒开始插入管理棒组,第秒核功,证实了台泵断闸后,剩下两台泵可以保证电厂额定功率工作并经过对流程创建的单台给水泵断闸瞬态的模拟结果信息进行研究,态分析甄世军原稿。反应堆功率管理平台在第秒开始插入管理棒组,第秒核功率降低至,第秒核功率降低至,第秒核功率为,和机组功率相力提高,蒸汽旁路排放结构在第秒开始运行......”。
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