JPH034874B2 - - Google Patents

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JPH034874B2
JPH034874B2 JP57000187A JP18782A JPH034874B2 JP H034874 B2 JPH034874 B2 JP H034874B2 JP 57000187 A JP57000187 A JP 57000187A JP 18782 A JP18782 A JP 18782A JP H034874 B2 JPH034874 B2 JP H034874B2
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JP
Japan
Prior art keywords
valve
air
msiv
tank
main steam
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
JP57000187A
Other languages
Japanese (ja)
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JPS58117496A (en
Inventor
Kikuo Takeshima
Shingo Oda
Iwao Sasaki
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Hitachi Industry and Control Solutions Co Ltd
Original Assignee
Hitachi Engineering Co Ltd Ibaraki
Hitachi Ltd
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Publication date
Application filed by Hitachi Engineering Co Ltd Ibaraki, Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Engineering Co Ltd Ibaraki
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Publication of JPS58117496A publication Critical patent/JPS58117496A/en
Publication of JPH034874B2 publication Critical patent/JPH034874B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
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    • Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30—Nuclear fission reactors

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  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、主蒸気隔離弁の制御装置に関するも
のである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a control system for a main steam isolation valve.

主蒸気隔離弁(以下MSIVと略す)の構造を第
1図に示す。MSIVは駆動装置としてエアーシリ
ンダー1を有し、その制御用としてコントロール
パネル19で制御された空気がエアーシリンダー
1に入り、ステム15を上下させMSIVを開閉さ
せる。
The structure of the main steam isolation valve (hereinafter abbreviated as MSIV) is shown in Figure 1. The MSIV has an air cylinder 1 as a driving device, and air controlled by a control panel 19 enters the air cylinder 1 to move the stem 15 up and down to open and close the MSIV.

このMSIVには、冷却材喪失事故時や主蒸気配
管破断時の急速閉作動機能と原子力プラント運転
中弁内部が健全であるかを調査する弁部分閉によ
る定期作動テスト(1週間毎)時の緩速作動機能
を有している。この2種類の機能をコントロール
パネル内の制御回路で行つている。その制御回路
を第2図に示す。以下第2図に添つて従来技術の
弁部分閉緩速作動の制御回路構成を説明する。制
御回路は、3個の電磁弁(このテストコントロー
ル用電磁弁2、メインコントロール用電磁弁3及
び4)、4個の空気切換弁5,6,8及び9、2
個の逃し弁7及び12、及び2個のニードル弁1
3及び14から構成されている。
This MSIV has a quick closing function in the event of a loss of coolant accident or a rupture of the main steam pipe, and a periodic operation test (every week) by partially closing the valve to check whether the internal state of the valve is healthy during nuclear plant operation. It has a slow operation function. These two types of functions are performed by control circuits within the control panel. The control circuit is shown in FIG. The configuration of a control circuit for a conventional valve partial closing slow operation will be described below with reference to FIG. The control circuit consists of three solenoid valves (this test control solenoid valve 2, main control solenoid valves 3 and 4), and four air switching valves 5, 6, 8 and 9, 2.
relief valves 7 and 12 and two needle valves 1
3 and 14.

弁部分閉緩速作動では2個のメインコントロー
ル用電磁弁3及び4をオンした状態でテストコン
トロール用電磁弁2をオンすることにより、エア
ーシリンダー1内のピストン下部の空気を空気切
換弁6、逃し弁7、ニードル弁13を通して制御
しながら排出させて弁緩速閉をさせる。この場
合、MSIVが規定値(10パーセント)閉作動すれ
ば、リミツトスイツチのランプ表示が出て、その
ランプを操作員が確認してテストコントロール用
電磁弁2をオフすることにより、空気切換弁6を
切換えて、エアーシリンダー1内のピストン下部
に再度空気を供給しMSIVを開作動させる。
In the valve partial closing slow operation, by turning on the test control solenoid valve 2 with the two main control solenoid valves 3 and 4 turned on, the air under the piston in the air cylinder 1 is transferred to the air switching valve 6, The gas is discharged while being controlled through the relief valve 7 and needle valve 13, and the valves are slowly closed. In this case, if the MSIV closes to the specified value (10%), the limit switch lamp will appear, and the operator will check the lamp and turn off the test control solenoid valve 2, thereby turning off the air switching valve 6. Then, air is again supplied to the lower part of the piston in the air cylinder 1 to open the MSIV.

前記操作中弁部分閉の規定値になつても、この
テストコントロール用電磁弁が故障し、電源をオ
フにしても供給空気がP11に供給されている場合
には、空気切換弁6は切換えられず、MSIVは閉
作動を続け全閉する。
Even if the specified value of valve partial closure is reached during operation, if this test control solenoid valve malfunctions and supply air is still being supplied to P11 even after the power is turned off, the air switching valve 6 will be switched. MSIV continues to close and fully closes.

原子炉プラントの100%出力で運転中、MSIV1
台が全閉すると原子炉内の圧力高、又は高速中性
子高の信号が出力され、原子炉がスクラムしプラ
ントの運転停止の可能性がある。
Reactor plant operating at 100% power, MSIV1
If the platform is fully closed, a signal indicating high pressure inside the reactor or high fast neutrons will be output, which may cause the reactor to scram and shut down the plant.

このため、プラント運転中、1週間毎に実施す
る弁部分閉の定期作動テスト中、MSIVが全閉す
るという事態は絶対さけなければならない。
For this reason, during plant operation, it is absolutely necessary to avoid a situation where the MSIV is fully closed during periodic operation tests of valve partial closure, which are carried out once a week.

本発明は、前述の従来技術の欠点をなくし、テ
スト時における主蒸気隔離弁の全閉を防止できる
主蒸気隔離弁の制御装置を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a control device for a main steam isolation valve that eliminates the drawbacks of the prior art described above and can prevent the main steam isolation valve from being fully closed during a test.

本発明は、MSIV制御回路内において、MSIV
が部分閉定期作動テストを実施する時に、MSIV
駆動用エアーシリンダーより排出される空気を、
部分閉の規定値(約10パーセント)分の容量のタ
ンク中に排気させ、テストコントロール用電磁弁
が故障の場合でも、MSIVが全閉しない様に(部
分閉分の空気しかタンクに排気できない為、全閉
しない)考慮したものである。
The present invention provides an MSIV control circuit within an MSIV control circuit.
MSIV
The air discharged from the drive air cylinder,
Even if the solenoid valve for test control fails, the MSIV will not be fully closed (because only the amount of air that is partially closed can be exhausted into the tank). , not fully closed).

以下、本発明の実施例を第3図に基づいて詳細
に説明する。本実施例は、エアーシリンダー1、
テストコントロール用電磁弁2、メインコントロ
ール用電磁弁3及び4、空気切換弁6,7,8,
9及び20、タンク16とその他ニードル弁等か
ら構成される。本実施例は、第1図の従来例にタ
ンク16及び空気切換弁20が付加されたもので
ある。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail based on FIG. In this embodiment, an air cylinder 1,
Test control solenoid valve 2, main control solenoid valves 3 and 4, air switching valves 6, 7, 8,
9 and 20, a tank 16, and other components such as a needle valve. In this embodiment, a tank 16 and an air switching valve 20 are added to the conventional example shown in FIG.

本実施例は、通常時では第4図に示す様に、メ
インコントロール用電磁弁3及び4をオンした状
態でスイツチC1はオフとなつているため、空気
切換弁6はエアーシリンダー1へ空気を供給する
側へ切換わつている。また、空気切換弁20はタ
ンク16内を大気圧する様に切換わつている。
MSIVの部分閉作動時には、第3図に示す様に、
テストコントロール用電磁弁2のスイツチC1を
オンすることにより、供給空気はテストコントロ
ール用電磁弁2を通つて空気切換弁6及び20を
作動させる。空気切換弁6が作動すると、エアー
シリンダー1内のピストン11下方の空気は、逃
し弁7とニードル弁13で制御されながら、タン
ク16に排出される。P12に圧力が加えられて空
気切換弁20が作動しているため、タンク16の
出口は閉鎖されている。このため、MSIVは、ニ
ードル弁13と逃し弁7で制御され緩速閉作動を
し、MSIVが規定値まで閉作動すれば、リミツト
スイツチのランプ表示がでて、そのランプを操作
員が確認して、テストコントロール用電磁弁2の
スイツチC1をオフすれば、エアーシリンダー1
内のピストン11の下方に空気が再度供給され
MSIVは開作動を始め全閉する。第4図に開作動
状態の制御装置を示す。第4図中、テストコント
ロール用電磁弁2がオフすると同時に空気切換弁
20はタンク16内の空気を排出しタンク16内
を大気圧とする。また、空気切換弁6はエアーシ
リンダー1のピストン11下方に供給空気を入れ
る作動をおこなう。
In this embodiment, as shown in FIG. 4, under normal conditions, the main control solenoid valves 3 and 4 are turned on and the switch C1 is turned off. is switching to the side that supplies it. Further, the air switching valve 20 is switched so that the inside of the tank 16 is at atmospheric pressure.
When the MSIV is partially closed, as shown in Figure 3,
By turning on the switch C1 of the test control solenoid valve 2, the supplied air passes through the test control solenoid valve 2 and operates the air switching valves 6 and 20. When the air switching valve 6 operates, the air below the piston 11 in the air cylinder 1 is discharged into the tank 16 while being controlled by the relief valve 7 and the needle valve 13. Since pressure is applied to P 12 and the air switching valve 20 is activated, the outlet of the tank 16 is closed. Therefore, the MSIV closes slowly under the control of the needle valve 13 and the relief valve 7, and when the MSIV closes to the specified value, the limit switch lamp will appear and the operator should check the lamp. , by turning off switch C 1 of solenoid valve 2 for test control, air cylinder 1
Air is again supplied below the piston 11 in the
MSIV begins opening operation and fully closes. FIG. 4 shows the control device in the open operating state. In FIG. 4, at the same time as the test control electromagnetic valve 2 is turned off, the air switching valve 20 exhausts the air in the tank 16 to bring the inside of the tank 16 to atmospheric pressure. Further, the air switching valve 6 operates to supply air below the piston 11 of the air cylinder 1.

この場合、第3図中のスイツチC1をオフにし
た時、テストコントロール用電磁弁2が故障しテ
ストコントロール用電磁弁2が切換わらないこと
が生じても、タンク16中にはエアーシリンダー
1中の部分閉規定値分しか空気を排気できない
為、MSIVは全閉するようなことはない。
In this case, even if the test control solenoid valve 2 fails and the test control solenoid valve 2 does not switch when the switch C 1 in FIG. The MSIV will never fully close because it can only exhaust air by the specified value for partially closing the inside.

ゆえに、タンク16の容量についてはエアーシ
リンダー1の約1/10で良いと言える。MSIV開の
状態で、エアーシリンダー1中のピストン11の
下方には7Kg/cm2の空気が供給されており、タン
ク16は大気圧となつている。MSIVが部分閉作
動時には、この大気圧のタンク16へエアーシリ
ンダー1の7Kg/cm2の空気を部分閉規格値分(10
パーセント)だけ吸収させる為、タンク16の容
量はエアーシリンダー1の容量の1/10で良いと考
える。
Therefore, it can be said that the capacity of the tank 16 is approximately 1/10 of that of the air cylinder 1. When the MSIV is open, 7 kg/cm 2 of air is supplied below the piston 11 in the air cylinder 1, and the tank 16 is at atmospheric pressure. When the MSIV is in partial closing mode, 7 kg/cm 2 of air from the air cylinder 1 is pumped into the atmospheric pressure tank 16 for the partial closing standard value (10
%), the capacity of tank 16 should be 1/10 of the capacity of air cylinder 1.

以上の様に、テストコントロール用電磁弁1個
のみの故障に対しても弁部分閉定期作動テスト時
MSIVは全閉になり、原子炉スクラムとなる様な
危険性を削除できる。また、現状のコントロール
パネルへの追加設備は、タンクと空気切換弁のみ
であり、電気品(電磁弁等)を含まぬ為、新たな
事故要因をふやすことはないと言える。
As mentioned above, even if only one test control solenoid valve fails, the valve will be partially closed during periodic operation tests.
The MSIV becomes completely closed, eliminating the risk of a reactor scram. Additionally, the only equipment added to the current control panel is the tank and air switching valve, and it does not include any electrical equipment (such as solenoid valves), so it can be said that there will be no increase in new causes of accidents.

原子力プラント運転中、保安規定に定められて
いる1週間毎に実施するMSIVの部分閉定期作動
テストにおいて、次の効果がある。
During the operation of a nuclear power plant, the MSIV partially closed periodic operation test, which is conducted once a week as specified in the safety regulations, has the following effects.

(1) MSIV部分閉定期作動テストを安全・確実に
実施できる。
(1) MSIV partial closure periodic operation test can be conducted safely and reliably.

(2) 原子力プラントの運転中のスクラム要因をな
くすことができる。
(2) Scram factors during nuclear plant operation can be eliminated.

(3) 本実施例は、空気切換弁とタンクの追設によ
る簡易な設備にて、スクラム要因を防止でき、
プラントの信頼性の向上をはかる。
(3) In this example, the scram factor can be prevented with simple equipment by adding an air switching valve and a tank.
Aim to improve plant reliability.

(4) 事故要因として、電磁弁の故障のみ取り上げ
られたが、本実施例は操作員による操作ミス等
(スイツチC1をオン状態に誤まつてしつづけ
た)の人為的な問題による炉スクラム要因も防
止できる。
(4) Although only a malfunction of the solenoid valve was cited as the cause of the accident, in this example, the reactor scram was caused by a human error such as an operator error (switch C1 was kept in the ON state by mistake). Factors can also be prevented.

本発明によれば、簡単な構造でテスト時におけ
るMSIVの全閉を避けることができる。
According to the present invention, full closure of the MSIV during testing can be avoided with a simple structure.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は主蒸気隔離弁構造図、第2図は従来型
主蒸気隔離弁制御回路、部分閉動作線図、第3図
に本発明による主蒸気隔離弁制御回路、部分閉動
作線図、第4図は本発明による主蒸気隔離弁制御
回路図、開動作線図。 1…MSIVエアーシリンダー、2…テストコン
トロール用電磁弁、3,4…メインコントロール
用電磁弁、5,6,8,9,20…空気切換弁、
7,12…逃し弁(1)、10…エアーストレージタ
ンク、11…ピストン、13…ニードル弁、15
…MSIVステム、16…タンク、17…MSIVポ
ペツト、18…MSIVボデイー、19…コントロ
ールパネル。
Fig. 1 is a structural diagram of the main steam isolation valve, Fig. 2 is a conventional main steam isolation valve control circuit, a partial closing operation diagram, and Fig. 3 is a main steam isolation valve control circuit according to the present invention, a partial closing operation diagram. FIG. 4 is a main steam isolation valve control circuit diagram and opening operation diagram according to the present invention. 1... MSIV air cylinder, 2... Solenoid valve for test control, 3, 4... Solenoid valve for main control, 5, 6, 8, 9, 20... Air switching valve,
7, 12... Relief valve (1), 10... Air storage tank, 11... Piston, 13... Needle valve, 15
...MSIV stem, 16...tank, 17...MSIV poppet, 18...MSIV body, 19...control panel.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 テストコントロール用電磁弁及びメインコン
トロール用電磁弁を有する主蒸気隔離弁の制御装
置において、主蒸気隔離弁の部分閉作動テスト時
に、主蒸気隔離弁駆動用エアシリンダーからの排
気が供給され前記エアシリンダーの容量の約1/10
の容量を有するタンクを設けたことを特徴とする
主蒸気隔離弁の制御装置。
1 In a control device for a main steam isolation valve having a solenoid valve for test control and a solenoid valve for main control, during a partial closing operation test of the main steam isolation valve, exhaust air from an air cylinder for driving the main steam isolation valve is supplied and the air Approximately 1/10 of cylinder capacity
A control device for a main steam isolation valve, characterized in that it is provided with a tank having a capacity of .
JP57000187A 1982-01-06 1982-01-06 Control circuit for main steam isolation valve Granted JPS58117496A (en)

Priority Applications (1)

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JPS58117496A JPS58117496A (en) 1983-07-13
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