По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Основные решения по системе контроля и управления турбинного отделения

Гусев С.С. инженер-энергетик, ПАО «Ростелеком», соискатель, г. Москва, E-mail: gs-serg@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию и разработке принципов построения комплексной системы автоматического регулирования и контроля технологических параметров для энергоблока атомной электростанции (АЭС). Основное внимание уделяется решению ключевой задачи поддержания основных технологических параметров блока в заданных номинальных значениях, что определяет оптимальность и эффективность всего технологического процесса производства электроэнергии. Автоматические системы регулирования представлены как критически важный компонент, обеспечивающий стабильность работы энергоблока. Управление исполнительными механизмами данных систем реализовано с высокой степенью автоматизации, включая возможность дистанционного контроля и управления как с дисплеев операторских интерфейсов, так и с панелей системы информирования и управления турбиной. В работе детально рассматривается подсистема контроля технологических параметров, которая обеспечивается необходимым комплексом средств измерения теплотехнических параметров. Эти средства лежат в основе выполнения информационных и управляющих функций системы контроля и управления.

Литература:

1. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики, М., Просвещение, 1981, 495 с.

2. Гусев С.С. Построение модифицированного алгоритма идентификации динамического объекта управления по экспериментальным данным ядерной энергетической установки//Управление большими системами.— 2014.— № 47.— С. 167–186.

3. Лысиков Б.В., Прозоров В.К. «Термометрия и расходометрия ядерных реакторов»,— М.: Энергоатомиздат, 1985–120 c.

4. Фраэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика, М. Мир, 1979, 735 с.

5. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН‑800 с таблеточным МОКС-топливом.//ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

6. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН‑800 с виброуплотненным МОКС-топливом.//ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

7. Рогозкин Б.Д. и др. Послереакторные исследования мононитридного и оксидного плутониевого топлива с инертной матрицей выгоранием ~ 19% ТЯЖ. АТ. В БОР‑60//Атомная энергия.— 2010.— Т. 109.— №.6.

8. Рогозкин Б.Д. и др. Термохимическая стабильность, радиационные испытания, изготовление и регенерация моно-нитридного топлива//Атомная энергия.— 2003.— Т. 95.— №.6.— С. 428–438.

9. Гусев С.С. Проведение эксперимента и анализ полученных результатов со стенда установки измерительной для испытания систем водородной безопасности//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. № 1. С. 34–49.

10. Гусев С.С. Экспериментальные исследования эффективности различных методов обнаружения течи натрия при наличии защитных кожухов второго контура//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. № 2. С. 45–55.

11. Гусев С.С. Перспективы развития и применения реакторов на быстрых нейтронах//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. № 3. С. 56–61.

12. Гусев С.С. Современные проблемы развития атомной отрасли//Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2025. № 1. С. 48–55.

13. Гусев С.С. Испытания макета встроенной холодной фильтр-ловушки рабочего участка реактора на быстрых нейтронах БН‑1200 стенда САЗ под задачи обоснования безопасности АЭС//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. № 6. С. 58–64.

14. Гусев С.С. Типовые решения по каналам дистанционного управления//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. № 6. С. 21–31.

15. Гусев С.С. Автоматизация общестанционного оборудования АЭС на базе микропроцессорной техники//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024. № 7. С. 15–24.

Система контроля и управления турбинного отделения (СКУ ТО) предназначена для автоматизации технологических процессов работы систем нормальной эксплуатации турбинного отделения (кроме СКУ ТГ, САППЗ, СКУ В) во всех предусмотренных проектом режимах работы энергоблока и обеспечивает контроль и управление следующими технологическими системами [1]:

− система паропроводов свежего пара;

− система основной питательной воды;

− система вспомогательной питательной воды;

− система аварийной питательной воды;

− система пара собственных нужд;

− система отбора высокого давления (ПВД);

− система отбора низкого давления (ПНД);

− система основного конденсата;

− система промежуточного перегрева;

− система дренажа высокого давления;

− система дренажа низкого давления;

− система дренажа промежуточного пароперегревателя;

− система дренажей паропроводов [2];

− система отбора проб II контура;

− система продувки парогенераторов;

− система химической отмывки и подачи реагентов в ПГ;

− система основной охлаждающей воды;

− конденсаторы;

− система уплотняющего пара;

− система управления замкнутым контуром регулирования;

− система маслоснабжения;

− система обессоливания;

− система обессоленной воды;

− система обессоливания турбинного конденсата (БОУ);

− система охлаждающей воды неответственных потребителей;

− система охлаждающей воды для холодильных установок;

− система подвода масла к вспомогательному оборудованию машзала;

− оборудование воздухоудаления конденсатора;

− система дренажа;

− система технического водоснабжения для охлаждения потребителей реакторного отделения и промконтура ответственных потребителей [3];

− система промконтура потребителей турбинного отделения;

− система промежуточного контура ответственных потребителей турбинного отделения;

Для Цитирования:
Гусев С.С., Основные решения по системе контроля и управления турбинного отделения. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2026;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: