5. "Требования к полномасштабным тренажерам для подготовки операторов блочного пункта управления атомной станции. НП-003-97 (ПНАЭ Г-5-40-97)" (утв. Постановлением Госатомнадзора РФ от 15.04.1997 N 2)

5. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИРОВАНИЮ РЕЖИМОВ

5. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИРОВАНИЮ РЕЖИМОВ

5.1. Общие требования

5.1.1. ПМТ должен обеспечивать имитацию режимов работы энергоблока АС в соответствии с требованиями проекта и технологического регламента эксплуатации в объеме, определяемом требованиями технического задания на ПМТ и настоящего НД.

5.1.2. Перечень моделируемых режимов должен соответствовать режимам, предусмотренным проектом энергоблока АС.

При этом должен быть учтен опыт эксплуатации энергоблока-прототипа или аналогичных энергоблоков других АС.

Конкретный перечень режимов, подлежащих моделированию на ПМТ, должен быть обоснован в проекте ПМТ.

5.2. Исходные состояния ПМТ

5.2.1. ПМТ должен позволять моделировать следующие основные состояния энергоблока:

"холодное" состояние энергоблока;

"горячее" состояние энергоблока;

минимально контролируемый уровень мощности;

работу энергоблока на мощности (0 - 100%) при различном состоянии моделируемого оборудования.

5.2.2. ПМТ должен иметь необходимое количество сохраняемых в памяти вычислительного комплекса исходных состояний, чтобы обеспечивать быстрый перевод его в любое из основных состояний энергоблока, приведенных в п. 5.2.1, для различных моментов выгорания топлива активной зоны (начало, середина и конец кампании). Конкретный перечень исходных состояний должен быть обоснован в проекте ПМТ.

5.3. Режимы нормальной эксплуатации

5.3.1. Объем моделируемых режимов нормальной эксплуатации должен соответствовать требованиям проекта и технологического регламента эксплуатации энергоблока-прототипа.

5.3.2. На ПМТ должны моделироваться регламентные операции, выполняемые в процессе пуска, останова энергоблока и работы его на номинальном и промежуточных уровнях мощности.

5.3.3. Минимальный перечень моделируемых на ПМТ режимов нормальной эксплуатации должен включать в себя следующие режимы (с учетом конкретной технологической схемы энергоблока):

1) пуск энергоблока из исходного состояния останова (загрузка активной зоны, заполнение средами технологических систем и гидроиспытания не являются обязательными для моделирования);

2) вывод реактора на минимально контролируемый уровень мощности;

3) проведение экспериментов для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны (в объеме функций операторов БПУ энергоблока);

4) подъем мощности реактора с плановой скоростью;

5) пуск турбогенератора;

6) синхронизация с энергосистемой и подъем мощности;

7) разогрев реакторной установки до номинальных параметров;

8) разгрузка реактора с плановой скоростью;

9) разгрузка турбины с плановой скоростью;

10) быстрый останов реактора и последующий вывод энергоблока из "горячего" состояния на заданный уровень мощности;

11) перевод реактора в подкритическое состояние;

12) расхолаживание реакторной установки;

13) опробование каналов систем безопасности и других систем, находящихся в режиме ожидания;

14) опробование защит и блокировок путем изменения параметров модели или имитации сигналов датчиков и приборов;

15) перегрузка ядерного топлива на ходу (в объеме функций операторов БПУ энергоблоков с реактором типа РБМК);

16) изменения нагрузки энергоблока (ручное и автоматическое);

17) операции пуска, останова, изменения мощности энергоблока при неполном расходе теплоносителя через реактор (неполное количество включенных ГЦН или петель);

18) разгрузка энергоблока от заданной мощности и приведение его в "горячее" состояние, "холодное" состояние;

19) подключение неработающей петли;

20) отключение петель (ГЦН).

5.4. Режимы с нарушениями нормальной эксплуатации

Минимальный перечень моделируемых на ПМТ режимов с нарушениями нормальной эксплуатации должен включать в себя следующие режимы (с учетом конкретной технологической схемы энергоблока):

5.4.1. Режимы с изменением реактивности:

1) самопроизвольное извлечение (неуправляемое движение) группы органов СУЗ при наиболее неблагоприятных условиях формирования реактивности;

2) "выброс" органа регулирования;

3) падение органа регулирования;

4) уменьшение концентрации борной кислоты вследствие отказов в системе борного регулирования мощности реактора (в реакторах типа ВВЭР);

5) непреднамеренное попадание холодной воды в реактор (ложное срабатывание системы аварийного охлаждения реактора).

5.4.2. Режимы с нарушениями расхода теплоносителя через реактор:

1) закрытие главных запорных задвижек на холодной и/или горячей части петли;

2) отключение различного количества ГЦН из числа работающих во всех их возможных сочетаниях и в разных режимах работы энергоблока;

3) заклинивание ГЦН;

4) обрыв вала ГЦН;

5) отказы в системе управления обратными клапанами петель (для энергоблоков с реактором типа БН);

6) снижение или прекращение расхода воды в одном любом технологическом канале (ошибочное закрытие или отказ запорно-регулирующего клапана, попадание посторонних предметов) для реакторов типа РБМК.

5.4.3. Режимы с нарушениями в системе подачи питательной воды:

1) аварийное отключение питательного насоса и невключение резервного;

2) непреднамеренное закрытие запорной арматуры на подаче питательной воды;

3) выход из строя регулятора системы питательной воды;

4) полная потеря питательной воды (в нормальном и аварийном режимах);

5) аварийное отключение подогревателя высокого давления;

6) нарушения в системе конденсатно-питательного тракта.

5.4.4. Режимы с отключением или отказами оборудования:

1) срабатывание системы защиты реактора (от кнопки);

2) сброс электрической нагрузки на любую величину в диапазоне 0 - 100%;

3) отключение турбины (всех турбин);

4) отключение генератора (всех генераторов);

5) потеря вакуума конденсатора турбинной установки;

6) потеря технической воды или прекращение охлаждения отдельных компонентов технологической схемы;

7) нарушение теплоотвода из герметичной оболочки;

8) нарушения в системах регенерации низкого и высокого давления турбинной установки;

9) открытие и непосадка паросбросных устройств;

10) неисправности систем регулирования давления и объема теплоносителя реактора;

11) потеря расхода теплоносителя в контуре охлаждения СУЗ (для энергоблоков с реактором типа РБМК, ЭГП-6);

12) нарушения в работе АСУ ТП, вызывающие ложные срабатывания или отказы систем:

несанкционированные открытия/закрытия запорных органов;

несанкционированные включения/отключения насосов и невключение резервных;

несанкционированный ход органов автоматического регулирования на открытие/закрытие;

отказ команд регуляторов при разбалансе сигналов от датчиков и задатчика на входе;

отказы отдельных каналов измерения параметров;

отказы отдельных подсистем АСУ ТП, в том числе информационно-вычислительной системы, системы внутриреакторного контроля, системы контроля герметичности оболочек твэл и др.;

13) нарушения в работе АСУ ТП по общим причинам (пожары, землетрясения и т.п.);

14) потеря расхода в системах промежуточного контура, технической воды и циркуляционной воды;

15) нарушения в системе теплоотвода остаточного тепловыделения;

16) нарушения в работе основного оборудования (арматура, насосы, регуляторы, органы управления и т.п.);

17) кавитационные срывы насосов;

18) потеря газа в контуре охлаждения графитовой кладки (для энергоблоков с реактором типа РБМК);

19) обрыв приводов регулирующих и запорных органов;

20) частичное (полное) срабатывание (несрабатывание) систем безопасности в различных эксплуатационных режимах.

5.4.5. Режимы с потерей теплоносителя первого контура:

1) срабатывание и непосадка предохранительных устройств первого контура;

2) разрывы трубопроводов теплоносителя первого контура от малого до максимально возможного размера, предусмотренного проектом.

В объем моделирования должны быть включены все рассмотренные в проекте места течи теплоносителя: в пределах и за пределами герметичных помещений; на отсекаемых и неотсекаемых участках; в смежные системы (например системы технической воды, промежуточный контур охлаждения оборудования реакторной установки, второй контур - для многоконтурных АС и т.п.);

3) разрыв технологического канала (для реакторов типа РБМК).

5.4.6. Режимы с разрывами паро- и трубопроводов питательной воды от малого до максимально возможного размера, предусмотренного проектом.

В объем моделирования должны быть включены все рассмотренные в проекте места течи пара или питательной воды: в герметичных и негерметичных помещениях, на отсекаемых и неотсекаемых участках, в смежные системы.

5.4.7. Режимы с нарушениями в процессе перегрузки тепловыделяющих сборок (для реакторов типа РБМК).

5.4.8. Режимы с компенсируемыми течами радиоактивных сред из систем и оборудования.

5.4.9. Режимы с потерей источников энергоснабжения:

1) частичное обесточивание собственных нужд;

2) полное обесточивание собственных нужд.

5.4.10. Пожары:

1) пожар на БПУ;

2) пожар в машинном зале;

3) пожар в помещениях систем безопасности;

4) пожар в кабельных туннелях.

Сохранить в браузере
Нажмите сочетание клавиш Ctrl + D