Заявка на подписку:

p.sokolov@panor.ru

По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Основные решения по системе контроля и управления вентиляционным оборудованием

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

В данной научной статье рассматриваются ключевые аспекты проектирования и функционирования систем автоматического регулирования и контроля теплотехнических параметров в контексте эксплуатации энергоблока атомной электростанции. Авторы детально анализируют архитектуру автоматизированных систем, предназначенных для поддержания заданных значений основных технологических параметров, обеспечивающих оптимальность производства электроэнергии. Особое внимание уделяется интеграции функций автоматического регулирования с механизмами контроля, где регуляторы, описанные в технологических документах проекта, позволяют дистанционное управление исполнительными механизмами через дисплейные интерфейсы, что повышает гибкость и оперативность реагирования на изменения в процессе. Статья также подробно освещает решения по контролю систем вентиляции нормальной эксплуатации, подчеркивая роль средств измерения теплотехнических параметров в реализации информационных и управляющих функций в структуре систем контроля управления и вентиляции. Описывается автоматизированный характер измерений, выполняемых техническими и программными средствами нижнего уровня без участия оператора, с предоставлением данных оперативному персоналу, включая операторов по пожарным системам и вентиляции, специалистов систем индивидуального управления реактором (СИУР), турбиной (СИУТ) и начальников смен блока. Входная информация собирается через модули низовой автоматики в шкафах комплекса технических помещений и трубопроводов (ТПТС), относящихся к системам контроля управления и вентиляции, а выходные сигналы передаются по цифровым каналам связи в соответствии с протоколом обмена, обеспечивая надежность и отказоустойчивость системы. На основе проведенного формализованного обследования и моделирования авторы демонстрируют эффективность двухуровневой системы управления, сочетающей автоматизированное регулирование и оперативный контроль, что минимизирует влияние человеческого фактора и способствует повышению безопасности и экономичности эксплуатации. Сравнительный анализ с аналогичными решениями выявляет преимущества в плане соответствия современным стандартам и снижению эксплуатационных затрат. Вместе с тем, отмечаются ограничения, связанные с точностью датчиков и необходимостью сопровождения ПО. В заключении подчеркивается практическая значимость разработок для создания энергоблоков нового поколения и предлагаются направления дальнейших исследований, включая интеграцию с элементами искусственного интеллекта и проведение полномасштабных испытаний. Статья вносит вклад в область атомной энергетики, способствуя переходу к концепции «Цифровой АЭС» и повышению общей конкурентоспособности отрасли.

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 вентиляционным оборудованием (СКУ В) предназначена обеспечивать контроль и управления оборудованием вентсистем турбинного, реакторного отделений и СВО энергоблока (за исключением вентиляции помещений и оборудования СБ), а также контроль работы вентсистем СБ во всех режимах эксплуатации [1].

СКУ В включает управление и контроль следующими системами вентиляции (за исключением систем, вошедших в УСБИ):

— системы вентиляции здания;

— системы вентиляции здания;

— системы вентиляции здания;

— системы вентиляции здания;

— системы вентиляции здания;

— системы вентиляции здания;

— системы вентиляции здания.

Примерное количество запорной и регулирующей арматуры и электродвигателей, управляемых СКУ В:

— электродвигатели — 116;

— запорная арматура — 420;

— регулирующая арматура 96.

Управляющие, информационные и вспомогательные функции, выполняемые СКУ В распределяются между средствами низовой автоматики ТПТС, верхним уровнем СВБУ и описаны в пакете А8 «Типовые решения по каналам АСУ ТП» [2].

Дистанционное управление и контроль за оборудованием СКУ В осуществляется с дисплейных пультов оператора вентиляционных систем и противопожарной защиты.

Предупредительная технологическая, а также функциональная (включая сигнализацию неисправности ТПТС) сигнализация выполняется на дисплеях оператора вентиляционных систем и противопожарной защиты.

Технологические форматы и функциональная сигнализация СКУ В выводится также на дисплей цеха ТАИ.

Автоматические системы регулирования энергоблока предназначены для поддержания заданных значений основных технологических параметров блока, определяющих оптимальность протекания технологического процесса производства электроэнергии.

Наименования и номинальные значения регулируемых параметров приведены в перечне регуляторов в технологических частях проекта, а также структурной схемы регулятора [3].

Управление и контроль исполнительными механизмами регулятора может осуществляться с дисплея.

Для Цитирования:
С. С. Гусев, Основные решения по системе контроля и управления вентиляционным оборудованием. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2026;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: