一种稳压器水位测量方法及稳压器技术

技术编号:17668220 阅读:33 留言:0更新日期:2018-04-11 06:43
本发明专利技术提供一种稳压器水位测量方法及稳压器,其中,方法包括:分别通过压差传感器和水位传感器测量稳压器内的水位;当压差传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置与水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置相一致时,产生相应的水位控制信号并执行相应的水位控制操作,以及根据水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置产生水位安全信号并执行相应的水位安全措施;当压差传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置与水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置不一致时,输出不进行水位控制的水位控制信号,以及根据水位传感器输出的水位位置产生水位安全信号并执行相应的水位安全措施。本发明专利技术可提高水位测量信号的可靠性。

A pressurizer water level measurement method and voltage regulator

【技术实现步骤摘要】
一种稳压器水位测量方法及稳压器
本专利技术涉及核电厂系统设备和安全
,尤其涉及一种稳压器水位测量方法及稳压器。
技术介绍
在外部激励条件(如风、海浪、洋流等)下,海上浮动平台或者船舶会发生倾斜、起伏、摇摆等运动。此时,浮动平台或船舶内的核电厂稳压器内的水面会出现非线性的晃荡现象,在这种情况下,稳压器内的水冲击稳压器壁,对稳压器内壁造成不同程度的冲击压力,当冲击压力比较大时,晃荡现象有可能直接危害到稳压器的结构完整性。同时,晃荡导致的冲击压力会对稳压器内的水位测量产生较明显的影响。传统核电厂采用差压式水位测量方式进行稳压器的水位测量,当稳压器内出现晃荡现象时,由于稳压器内水位波动和晃荡引入的压力,测量得到的水位信号值会偏离实际水位。对于核电厂,稳压器水位一般是作为水位控制信号和安全停堆信号,当测量的水位信号不能准确反映真实水位时,会导致水位控制系统的频繁动作、安全信号的误触发等,影响核电厂的安全性和经济性。如在海浪、洋流或风的作用下,船舶受到周期性的外部载荷时,稳压器内会出现晃荡现象,此时,水位测量值在稳压器真实水位的附近发生不规律的变化,化学和容积控制系统的下泄管线上的阀门开度相应的开大或者关小,这对于阀门的可靠性提出了非常大的挑战,降低了核电厂的安全性和可靠性。在受到比较大的外部载荷时,如在正常航行时受到比较大的海浪作用,稳压器内会出现比较剧烈的晃荡现象,晃荡引入的冲击应力比较大,可能导致水位测量信号达到安全停堆阈值,反应堆控制棒自动下插,降低核电厂的经济性。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题在于,提供一种稳压器水位测量方法及稳压器,可提高水位测量信号的可靠性,从而提高了核电厂的安全性、可靠性和经济性。为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种稳压器水位测量方法,其可包括:分别通过压差传感器和水位传感器测量稳压器内的水位,并输出相应的水位测量结果;当所述压差传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置与所述水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置相一致时,根据二者测量得到的水位位置产生相应的水位控制信号并执行相应的水位控制操作,以及根据所述水位传感器输出的所述水位测量结果所指示的水位位置产生水位安全信号并执行相应的水位安全措施;当所述压差传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置与所述水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置不一致时,输出不进行水位控制的水位控制信号,以及根据所述水位传感器输出的所述水位测量结果所指示的水位位置产生水位安全信号并执行相应的水位安全措施。其中,所述步骤S1中,通过压差传感器测量稳压器的水位,包括:通过稳压器周围均匀布置的4个压差传感器测量所述稳压器的水位。其中,当至少3个压差传感器所测量的水位位置相一致时,输出相应的水位位置作为压差传感器的水位测试结果。其中,所述步骤S1中,通过水位传感器测量稳压器内的水位,包括:通过沿所述稳压器高度方向设置的至少2组处于不同水位测点位置的水位传感器测量所述稳压器内的水位。其中,所述至少2组为4组,其中,每一组所述水位传感器包括在相应的水位测点沿所述稳压器周围均匀布置的4个水位传感器。其中,在每一组水位传感器中,当至少3个水位传感器所测量的水位位置相一致时,输出相应的水位位置作为该组水位传感器的水位测试结果。其中,所述4组水位传感器包括位于高-1水位测点的第1组水位传感器、位于高-2测点的第2组水位传感器、位于低-1测点的第3组传感器和位于低-2测点的第4组传感器,其中,所述高-2水位测点高于所述高-1水位测点,所述低-1水位测点高于所述低-2水位测点,且所述高-1水位测点高于所述低-1水位测点。其中,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1水位测点且高于所述低-1水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-2水位测点时,输出不进行水位控制的水位控制信号,并不输出所述安全信号。其中,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-1水位测点且低于所述高-2水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-2水位测点时,输出降低化学和容积系统的上充流量的水位控制信号且执行降低化学和容积系统的上充流量的水位控制操作,以及输出水位高的报警信号作为所述安全信号且执行对应于所述报警信号的安全措施。其中,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-2水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-2水位测点时,输出关闭化学和容积系统的上充流量的水位控制信号且执行关闭化学和容积系统的上充流量的水位控制操作,以及输出安全停堆信号作为所述安全信号且执行对应于安全停堆信号的安全措施。其中,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述低-1水位测点且高于所述低-2水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-2水位测点时,输出调节化学和容积系统的下泄流量的水位控制信号且执行调节化学和容积系统的下泄流量的水位控制操作,以及输出水位低的报警信号作为所述安全信号且执行对应于水位低的报警信号的安全措施。其中,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述低-2水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述低-2水位测点时,输出关闭化学和容积系统的下泄管线上的阀门的水位控制信号且执行关闭化学和容积系统的下泄管线上的阀门的水位控制操作,以及输出关闭电加热棒新和安全停堆信号作为所述安全信号且执行对应的安全措施。其中,所述步骤S3包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置不处于低于所述高-1水位测点且高于所述低-1水位测点的范围,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1本文档来自技高网...
一种稳压器水位测量方法及稳压器

【技术保护点】
一种稳压器水位测量方法,其特征在于,包括:步骤S1,分别通过压差传感器和水位传感器测量稳压器内的水位,并输出相应的水位测量结果;步骤S2,当所述压差传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置与所述水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置相一致时,根据二者测量得到的水位位置产生相应的水位控制信号并执行相应的水位控制操作,以及根据所述水位传感器输出的所述水位测量结果所指示的水位位置产生水位安全信号并执行相应的水位安全措施;步骤S3,当所述压差传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置与所述水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置不一致时,输出不进行水位控制的水位控制信号,以及根据所述水位传感器输出的所述水位测量结果所指示的水位位置产生水位安全信号并执行相应的水位安全措施。

【技术特征摘要】
1.一种稳压器水位测量方法,其特征在于,包括:步骤S1,分别通过压差传感器和水位传感器测量稳压器内的水位,并输出相应的水位测量结果;步骤S2,当所述压差传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置与所述水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置相一致时,根据二者测量得到的水位位置产生相应的水位控制信号并执行相应的水位控制操作,以及根据所述水位传感器输出的所述水位测量结果所指示的水位位置产生水位安全信号并执行相应的水位安全措施;步骤S3,当所述压差传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置与所述水位传感器输出的水位测量结果所指示的水位位置不一致时,输出不进行水位控制的水位控制信号,以及根据所述水位传感器输出的所述水位测量结果所指示的水位位置产生水位安全信号并执行相应的水位安全措施。2.根据权利要求1所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述步骤S1中,通过压差传感器测量稳压器的水位,包括:通过稳压器周围均匀布置的4个压差传感器测量所述稳压器的水位。3.根据权利要求2所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,当至少3个压差传感器所测量的水位位置相一致时,输出相应的水位位置作为压差传感器的水位测试结果。4.根据权利要求1或2所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述步骤S1中,通过水位传感器测量稳压器内的水位,包括:通过沿所述稳压器高度方向设置的至少2组处于不同水位测点位置的水位传感器测量所述稳压器内的水位。5.根据权利要求4所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述至少2组为4组,其中,每一组所述水位传感器包括在相应的水位测点沿所述稳压器周围均匀布置的4个水位传感器。6.根据权利要求5所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,在每一组水位传感器中,当至少3个水位传感器所测量的水位位置相一致时,输出相应的水位位置作为该组水位传感器的水位测试结果。7.根据权利要求5所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述4组水位传感器包括位于高-1水位测点的第1组水位传感器、位于高-2测点的第2组水位传感器、位于低-1测点的第3组传感器和位于低-2测点的第4组传感器,其中,所述高-2水位测点高于所述高-1水位测点,所述低-1水位测点高于所述低-2水位测点,且所述高-1水位测点高于所述低-1水位测点。8.根据权利要求7所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1水位测点且高于所述低-1水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-2水位测点时,输出不进行水位控制的水位控制信号,并不输出所述安全信号。9.根据权利要求7所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-1水位测点且低于所述高-2水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-2水位测点时,输出降低化学和容积系统的上充流量的水位控制信号且执行降低化学和容积系统的上充流量的水位控制操作,以及输出水位高的报警信号作为所述安全信号且执行对应于所述报警信号的安全措施。10.根据权利要求7所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-2水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-2水位测点时,输出关闭化学和容积系统的上充流量的水位控制信号且执行关闭化学和容积系统的上充流量的水位控制操作,以及输出安全停堆信号作为所述安全信号且执行对应于安全停堆信号的安全措施。11.根据权利要求7所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述低-1水位测点且高于所述低-2水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-2水位测点,所述第3组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述低-1水位测点,所述第4组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置高于所述低-2水位测点时,输出调节化学和容积系统的下泄流量的水位控制信号且执行调节化学和容积系统的下泄流量的水位控制操作,以及输出水位低的报警信号作为所述安全信号且执行对应于水位低的报警信号的安全措施。12.根据权利要求7所述的稳压器水位测量方法,其特征在于,所述步骤S2包括:当所述压差传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述低-2水位测点,所述第1组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置低于所述高-1水位测点,所述第2组水位传感器输出的水位测试结果指示水位位置...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘建昌罗汉炎沈永刚杨江王婷卢向晖
申请(专利权)人:中广核研究院有限公司中国广核集团有限公司中国广核电力股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1