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宁德核电#3机组寿期末△I控制分析及建议(原稿) 宁德核电#3机组寿期末△I控制分析及建议(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:00:12

《宁德核电#3机组寿期末△I控制分析及建议(原稿)》修改意见稿

1、“.....同时过冷后若棒处于自动模式会导致棒自动上提,者叠加会使迅速向正方向移动,旦控制不及时则可能触发保护动作,机组甩负荷。在本次降功率过程中,由于手动下变化趋势和控制策略进行详细分析如下由上图可知,正常情况下硼化降功率均会向正方向变化,且降功率后由于氙毒的作用,回路会偏冷,导致堆芯上半部功率相对增加加剧了向正的趋势,同时过冷后若棒处于自动模式会导致棒自动上提,者叠加会使迅速向正方向移动,旦控制不及时则可能触发保护动作,机组甩负荷。在本次降功率过程中,由于手动下插棒,在第阶段可见向负方向移动较为明显,但由于每次只下插步棒,的负值较大,说明慢化剂温度变化对轴向功率形状具有较大的影响。宁德核电机组寿期末控制分析及建议原稿。寿期内随着堆芯平均燃耗的逐渐增加,临界硼浓度下降,慢化剂温度系数将变得越来越负,因而慢化剂温度变化对轴向功率形状的影响,其作用将加大......”

2、“.....这将导致寿期末控制难度的增加。燃耗对功率分布都存在种自抑制功能,即当处的功率高时,燃耗加深的幅度也大,相对较大的燃率瞬态,当功率降至个低功率水平并保持该功率水平运行时,对轴向功率形状产生影响的因素中,轴向燃耗分布此时已经确定,因目前般情况下调峰均超过小时,根据运行技术规范均按照长期低功率运行的模式控制,采用硼化降功率,棒不动作,则起决定作用的就是慢化剂温度变化以及轴向氙毒变化分布的影响。下面着重来分析轴向氙振荡。在零功率时,入出口温度相等,沿轴向高度慢化剂温度是均匀分布的,因而轴向功率形状是个标准的截断余宁德核电机组寿期末控制分析及建议原稿,都会给后续操作带来困难,因此需在降功率前就做好的控制方案,根据实际情况提出建议如下数据,分析堆芯的功率分布和氙毒量,预估降功率的变化趋势,如为且振幅较小,则意味上部功率大于下部功率,且上部氙毒水平较高,旦硼化降功率则向右触发的风险较大......”

3、“.....若无特殊的速率要求,减少硼化量,控制降负荷速率,利用氙毒的积累缓慢将功率滑降到目标功率,以减少后续的稀释负值较大,说明慢化剂温度变化对轴向功率形状具有较大的影响。宁德核电机组寿期末控制分析及建议原稿。当功率从满功率或个高功率水平降至个低功率水平并保持该功率水平运行后,由于慢化剂温度变化的影响,将使轴向功率形状的峰值向堆芯上部移动,即使向正向发展,这种降功率前后的轴向功率形状的改变同样如上所述会产生轴向氙振荡,并进而引起轴向功率形状振荡,使振荡。控制棒插入般来说都会使轴向功率峰,而且次引入比分次引入相同反应性效果明显。由上表可知,在位臵峰值后,提步棒,此时方向由左变右在位臵峰值后,提步棒,此时方向仍向左在位臵峰值后,提步棒,此时方向由左变右。由次操作可知,提棒最好在向左趋势最明显的时候进行,在实际操作中可以根据中曲线斜率变化,取斜率变化最大的点进行提棒操作......”

4、“.....其中任何个阶段的控制不当反过来,当处的功率较低时,燃耗加深的幅度也小,相对较小的燃耗将使该处的相对功率趋向升高。燃耗的这种自抑制功能将展平堆芯功率分布,从而也会展平燃耗分布。轴向燃耗分布对功率的这种抑制作用,导致随着燃耗增加,相对功率的峰值减少,两头的相对功率增加,轴向功率分布被展平,而也从寿期初很负的值向正向发展。在零功率时,入出口温度相等,沿轴向高度慢化剂温度是均匀分布的,因而轴向功率形状是个标准的截断余弦分布初始硼化降功率前精确计算硼化量,防止过度硼化,同时对降功率到目标平台后的氙毒变化量进行计算,旦降到目标平台出现过冷现象则立即开始稀释操作。此外在降功率的过程中可保证回路偏热,并提前手动下插棒来抑制向右趋势。在此阶段开始时由于堆芯设计的原因,仍会向正方向移动,因此必须在此阶段迅速抑制继续向右方向移动,初步稳定在右预限线以左......”

5、“.....此阶段控制主要有两个方面,是通过连续,两头的功率低是因为中子泄漏,此时等于。当功率升至满功率,此时出口温度就要比入口温度高得多,由于慢化剂温度的负反馈效应,即负的慢化剂温度系数,将导致出口即堆芯上部的相对功率下降,相应的入口即堆芯下部的相对功率上升,使为负值。可见,慢化剂温度变化对轴向功率形状的影响,即是当功率上升时,它将使往负向变化反过来,当功率下降时,它将使往正向发展。从计算结果来看的实际降功率控制总结以机组硼化降功率到运行的实际操作为例,对变化趋势和控制策略进行详细分析如下由上图可知,正常情况下硼化降功率均会向正方向变化,且降功率后由于氙毒的作用,回路会偏冷,导致堆芯上半部功率相对增加加剧了向正的趋势,同时过冷后若棒处于自动模式会导致棒自动上提,者叠加会使迅速向正方向移动,旦控制不及时则可能触发保护动作,机组甩负荷。在本次降功率过程中,由于手动下轴向氙振荡发散成等幅振荡......”

6、“.....轴向氙振荡能力下降。这也很好理解,因为随着功率下降,堆芯总的平衡氙毒水平会下降。最的例子是把功率降到零功率,天后氙毒将消失。控制的方法的控制实际上就是堆芯上下部功率分布的控制,根据之前的阐述可知当机组功率功率平台稳定运行时,控制的手段可以分为两大类功率小幅度改变硼化稀释最终都体现在堆芯出口温度上,通过慢化剂的负效应改变堆芯上部功率,从而到达目标功率平台后棒到低低限值的裕度般在步左右步,低低限步,棒可用于下插的步数很少,在下插棒时不能分多次步步下插,否则极有可能导致在第个正向周期时无棒可插的情况,此时般已进入消氙阶段,需要硼化,两者的叠加效应会导致迅速向右。为保证后续由继续下插棒的裕量,在向左趋势最大时,可以少量多次步步提出棒,此时并不会影响的趋势。控制的黄金时间在于刚降到目标平台第个正向周期之前,定要在消氙往堆芯下部发展。对棒由于在正常运行中其处于调节带内......”

7、“.....故棒的插入总是使轴向功率峰往堆芯下部发展。对棒由于其叠步棒位的影响,在每组棒插入到堆芯半高度位臵前时,轴向功率峰会逐步向下移动,继续下插轴向功率峰有可能不动或甚至向堆芯上部发展,直至下组棒开始下插,但总的来说,控制棒下插的总效应向负方向移动,这也是通过控制棒控制的基础。从满功率降至低功率水平时轴向氙振荡的特点对降功,两头的功率低是因为中子泄漏,此时等于。当功率升至满功率,此时出口温度就要比入口温度高得多,由于慢化剂温度的负反馈效应,即负的慢化剂温度系数,将导致出口即堆芯上部的相对功率下降,相应的入口即堆芯下部的相对功率上升,使为负值。可见,慢化剂温度变化对轴向功率形状的影响,即是当功率上升时,它将使往负向变化反过来,当功率下降时,它将使往正向发展。从计算结果来看的,都会给后续操作带来困难,因此需在降功率前就做好的控制方案,根据实际情况提出建议如下数据,分析堆芯的功率分布和氙毒量......”

8、“.....如为且振幅较小,则意味上部功率大于下部功率,且上部氙毒水平较高,旦硼化降功率则向右触发的风险较大,初始就应通过下插棒快速建立向左趋势,若无特殊的速率要求,减少硼化量,控制降负荷速率,利用氙毒的积累缓慢将功率滑降到目标功率,以减少后续的稀释率小幅度改变硼化稀释最终都体现在堆芯出口温度上,通过慢化剂的负效应改变堆芯上部功率,从而改变的分布。当存在振荡时,由于硼化稀释引入的反应性较小且相对均匀,只会延缓或改变的峰值,并不容易改变的走向。振荡方向由于取决于初始的局部区域中子通量变化的幅度和速率,可以通过提插棒快速引入反应性,因长期低功率运行不允许棒插入,只能通过手动控制棒的位臵从而达到改变振荡方向的目的宁德核电机组寿期末控制分析及建议原稿改变的分布。当存在振荡时,由于硼化稀释引入的反应性较小且相对均匀,只会延缓或改变的峰值,并不容易改变的走向......”

9、“.....可以通过提插棒快速引入反应性,因长期低功率运行不允许棒插入,只能通过手动控制棒的位臵从而达到改变振荡方向的目的,而且次引入比分次引入相同反应性效果明显。宁德核电机组寿期末控制分析及建议原稿,都会给后续操作带来困难,因此需在降功率前就做好的控制方案,根据实际情况提出建议如下数据,分析堆芯的功率分布和氙毒量,预估降功率的变化趋势,如为且振幅较小,则意味上部功率大于下部功率,且上部氙毒水平较高,旦硼化降功率则向右触发的风险较大,初始就应通过下插棒快速建立向左趋势,若无特殊的速率要求,减少硼化量,控制降负荷速率,利用氙毒的积累缓慢将功率滑降到目标功率,以减少后续的稀释量多次,必要时可用通过闭锁使其进入区,利用其等幅振荡的原理,在其向负方向移动时通过提棒来建立棒裕度,并利用后续氙振荡循环来重新控制的走势。作者简介夏仕峰,男,安徽庐江人,华北电力大学电厂集控运行专业,工学学士......”

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