JPS62201397A - 加圧水型原子炉の起動時圧力制御装置 - Google Patents
加圧水型原子炉の起動時圧力制御装置Info
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- JPS62201397A JPS62201397A JP61043135A JP4313586A JPS62201397A JP S62201397 A JPS62201397 A JP S62201397A JP 61043135 A JP61043135 A JP 61043135A JP 4313586 A JP4313586 A JP 4313586A JP S62201397 A JPS62201397 A JP S62201397A
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- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 6
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Classifications
-
- 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
Landscapes
- Control Of Fluid Pressure (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は、PWR原子カプラントの加圧器気相生成運転
操作の自動化をはかった加圧水!18!原子炉の起動時
圧力制御2a装置に関する。
操作の自動化をはかった加圧水!18!原子炉の起動時
圧力制御2a装置に関する。
[従来の技術]
従来、加圧水型原子炉の起動時圧力制御装置においては
、抽出ライン圧力制御系は第5図に示す如く構成されて
いる。加圧器気相生成前は加圧器は満水で、RCS圧力
は28 [kl:l/ ci G ]に低圧抽出ライン
を経て抽出圧力制御弁にて制御されている。ここで、抽
出オリフィスは通常運転圧力時に設計流量が流れるよう
に設計されているため、RC3が低圧時は殆ど流れない
。
、抽出ライン圧力制御系は第5図に示す如く構成されて
いる。加圧器気相生成前は加圧器は満水で、RCS圧力
は28 [kl:l/ ci G ]に低圧抽出ライン
を経て抽出圧力制御弁にて制御されている。ここで、抽
出オリフィスは通常運転圧力時に設計流量が流れるよう
に設計されているため、RC3が低圧時は殆ど流れない
。
加圧器後備ヒータを投入し、加圧器を昇温していくと、
加圧器内に蒸気相ができ始める。蒸気相ができ始めると
RCS圧力が上昇気味となり、抽出圧力を一定に制御し
ているため、抽出流量が増加してくる。加圧器に蒸気相
ができると、抽出圧力制御による抽出流mの変化は加圧
器液相部の液位を変化させることになるので、RCS圧
力は加圧器ヒータの投入及びスプレィによる蒸気相の蒸
気収縮によって調整する。次いで、加圧器水位を下げる
ために、抽出流量を増加させる。また、RCS圧力を一
定に保ために、加圧器ヒータの投入及びスプレィ徂を調
整する。
加圧器内に蒸気相ができ始める。蒸気相ができ始めると
RCS圧力が上昇気味となり、抽出圧力を一定に制御し
ているため、抽出流量が増加してくる。加圧器に蒸気相
ができると、抽出圧力制御による抽出流mの変化は加圧
器液相部の液位を変化させることになるので、RCS圧
力は加圧器ヒータの投入及びスプレィによる蒸気相の蒸
気収縮によって調整する。次いで、加圧器水位を下げる
ために、抽出流量を増加させる。また、RCS圧力を一
定に保ために、加圧器ヒータの投入及びスプレィ徂を調
整する。
加圧器水位が目標水位まで下がれば、水位を一定にする
ために抽出流量を減少させる。この間も蒸気相容積の変
化の度合いが変わるので、RCS圧力調整を小まめに実
施する。加圧器水位が安定すれば、低圧抽出ラインの制
御弁(HCV−102)を閉として通常抽出ラインに切
換え、抽出圧力制御器を「自動」とする。
ために抽出流量を減少させる。この間も蒸気相容積の変
化の度合いが変わるので、RCS圧力調整を小まめに実
施する。加圧器水位が安定すれば、低圧抽出ラインの制
御弁(HCV−102)を閉として通常抽出ラインに切
換え、抽出圧力制御器を「自動」とする。
ここで、本発明で新しくした点に対応する従来部分の構
成及び作用について、箇条書きに記述する。
成及び作用について、箇条書きに記述する。
■ 加圧器に気相(蒸気相)ができ始めたことを、RC
S圧力上昇、抽出流量の増加及び加圧器狭域水位計(低
温較正)の指示変化等により間接的に判断している。
S圧力上昇、抽出流量の増加及び加圧器狭域水位計(低
温較正)の指示変化等により間接的に判断している。
■ 加圧器に気相ができた後のRC5圧力制御は加圧器
ヒータ及びスプレィを含む加圧器圧力制罪系により行う
が、圧力計レンジが 115〜175 [kg/ c
ri G IIと通常運転圧力を対象としているため、
自動制御を11うことはできず、運転員の手動操作によ
り行っている。
ヒータ及びスプレィを含む加圧器圧力制罪系により行う
が、圧力計レンジが 115〜175 [kg/ c
ri G IIと通常運転圧力を対象としているため、
自動制御を11うことはできず、運転員の手動操作によ
り行っている。
■ 加圧器気相のでき始め、加圧器水位の低下中及び加
圧器水位の保持時でそれぞれ加圧器圧力の変化怜が異な
るので、加圧器ヒータの[入]。
圧器水位の保持時でそれぞれ加圧器圧力の変化怜が異な
るので、加圧器ヒータの[入]。
「切」、スプレィの小まめな操作が必要とされている。
■ 加圧器水位低下、加圧器水位の保持と運転員の手動
操作により、抽出流mを調整している。
操作により、抽出流mを調整している。
[発明が解決しようとする問題点]
加圧器に気相ができればRCS圧力は加圧器ヒータやス
プレィ等によって調整されるのだが、気相ができ始めた
ことをRCS圧力上昇及び抽出流量増加等により判断し
なければならない。従って、加圧器気相生成初期におい
ては、運転員に状況を適確に判断する経験と小まめな操
作が要求される。
プレィ等によって調整されるのだが、気相ができ始めた
ことをRCS圧力上昇及び抽出流量増加等により判断し
なければならない。従って、加圧器気相生成初期におい
ては、運転員に状況を適確に判断する経験と小まめな操
作が要求される。
加圧器気相生成後のRC3圧力制御は、加圧器圧力計の
レンジが110〜175 [kQ7’ cti G
]であるため、低い圧力にtal1部するには手動操作
するしかなく、運転員の操作負担が大きい。
レンジが110〜175 [kQ7’ cti G
]であるため、低い圧力にtal1部するには手動操作
するしかなく、運転員の操作負担が大きい。
加圧器気相生成後、加圧器水位を通常水位まで下げて安
定させるためには、抽出流量を調整して行う。しかしな
がら、抽出流量は抽出圧力制御弁を手!JJ調整するた
め、運転員の手動操作に頼っている。この加圧器水位を
下げる操作には長時間を要するため、運転員に掛かる負
担が大きい。
定させるためには、抽出流量を調整して行う。しかしな
がら、抽出流量は抽出圧力制御弁を手!JJ調整するた
め、運転員の手動操作に頼っている。この加圧器水位を
下げる操作には長時間を要するため、運転員に掛かる負
担が大きい。
以上のように、一連の操作は手動運転に頼っているため
、運転員の負担が大きく、また誤操作の虞れがある。
、運転員の負担が大きく、また誤操作の虞れがある。
本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的と
するところは、加圧器気相生成操作の自動化をはかるこ
とができ、運転員の負担軽減をはかると共に誤操作を防
止することができ、安全性の向上をはかり得る加圧水型
原子炉の起動時圧力制御II装置を提供することにある
。
するところは、加圧器気相生成操作の自動化をはかるこ
とができ、運転員の負担軽減をはかると共に誤操作を防
止することができ、安全性の向上をはかり得る加圧水型
原子炉の起動時圧力制御II装置を提供することにある
。
[問題点を解決するための手段]
本発明の骨子は、加圧器気相生成開始より加圧器気相生
成完了までの一連の運転操作の自動化を行うことにある
。そのために、 ■ 加圧器気相生成開始判定のため、加圧器広域水位計
を追設する。
成完了までの一連の運転操作の自動化を行うことにある
。そのために、 ■ 加圧器気相生成開始判定のため、加圧器広域水位計
を追設する。
tv 7]D圧器圧力制御系にRCS圧力を入力した
RCS圧力制御系を追加する。
RCS圧力制御系を追加する。
■ 抽出圧力制御系に抽出流量を設定値として与える抽
出流山制御系を追加する。
出流山制御系を追加する。
■ 加圧器水位制御系に充1i1流量を設定値として与
える充填流山制御弁を追加する。
える充填流山制御弁を追加する。
■ 以上を包括的に組合わせたロジック・シーケンスを
決める。
決める。
ことを特徴とする。
即ち本発明は、加圧水型原子炉の一次冷却系の起動待圧
力制御ll装置において、充填流量をプログラムにて設
定値として与えられ充填流山制御弁にて充@′a量を制
御する充填流層制御部と、抽出流量をプログラムにて設
定値として与えられ抽出圧力制御弁にて抽出流量を制御
する抽出流量制御部と、RCS圧力を入力として加圧器
比例ヒータ。
力制御ll装置において、充填流量をプログラムにて設
定値として与えられ充填流山制御弁にて充@′a量を制
御する充填流層制御部と、抽出流量をプログラムにて設
定値として与えられ抽出圧力制御弁にて抽出流量を制御
する抽出流量制御部と、RCS圧力を入力として加圧器
比例ヒータ。
後備ヒータ及びスプレィにて圧力を制御するRCS圧力
制御部とを設けるようにしたものである。
制御部とを設けるようにしたものである。
[作用]
上記の構成であれば、加圧器に気相ができたことを、抽
出流量の変化口及び加圧器広域水位計により定伍的に確
実に判断できる。加圧器気相生成後のRCS圧力制御は
、加圧器圧力制御系に追加したRCS圧力制御系により
自動制御が可能となる。また、加圧器に気相ができ始め
る前、充填流量を最小近くまで減らす操作が、加圧器水
位制御系に追加した充填流量制御系により自動制御が可
能となる。さらに、加圧器に気相ができ始めて加圧器水
位を通常水位まで下げるための抽出流lの調整が、抽出
圧力制御系に追加した抽出圧力制御系により自動制御が
可能となる。
出流量の変化口及び加圧器広域水位計により定伍的に確
実に判断できる。加圧器気相生成後のRCS圧力制御は
、加圧器圧力制御系に追加したRCS圧力制御系により
自動制御が可能となる。また、加圧器に気相ができ始め
る前、充填流量を最小近くまで減らす操作が、加圧器水
位制御系に追加した充填流量制御系により自動制御が可
能となる。さらに、加圧器に気相ができ始めて加圧器水
位を通常水位まで下げるための抽出流lの調整が、抽出
圧力制御系に追加した抽出圧力制御系により自動制御が
可能となる。
以上の制御系の切換えを自助的に行うことにより、運転
員の負担を減らし、誤操作を防止することが可能となる
。
員の負担を減らし、誤操作を防止することが可能となる
。
[実施例]
以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。
第1図は加圧器気相生成操作の自動運転制御装置の構成
(全体ロジック)を示す図、第2図は抽出ライン圧力制
御系の構成を示す図、第3図は加圧器圧力制御系の構成
を示す図、第4図は充填流量制御系の構成を示す図であ
る。
(全体ロジック)を示す図、第2図は抽出ライン圧力制
御系の構成を示す図、第3図は加圧器圧力制御系の構成
を示す図、第4図は充填流量制御系の構成を示す図であ
る。
加圧器気相生成開始指令1により、加圧器スプレィ弁が
全閉され、加圧器全ヒータに給電される。
全閉され、加圧器全ヒータに給電される。
このときのRCS圧力の制御は抽出圧力制御弁にて行わ
れている。加圧器温度が上昇し、加圧器気相温度3が約
220 [℃](28kl)/ ci Gの飽和温度近
く)になれば、急激な圧力上昇を防止するために、加圧
器後備ヒータを1台「切」とさせる(加圧器圧力制御系
の気相生成前Bモード)。また、充填流量制御弁を充l
l1I流量制御モード5として充填流口設定プログラム
6により4〜6[m3/hlに減少させる。
れている。加圧器温度が上昇し、加圧器気相温度3が約
220 [℃](28kl)/ ci Gの飽和温度近
く)になれば、急激な圧力上昇を防止するために、加圧
器後備ヒータを1台「切」とさせる(加圧器圧力制御系
の気相生成前Bモード)。また、充填流量制御弁を充l
l1I流量制御モード5として充填流口設定プログラム
6により4〜6[m3/hlに減少させる。
さらに、加圧器温度上昇に伴い、加圧器に気相ができ始
めると、RCS圧力が上昇し抽出流mが増加するので、
抽出流量が4[m3/h]増加すれば(抽出流量増加7
)、加圧器に気相が生成されたと判定させる。また、加
圧器気相生成開始判定のための補助手段として、加圧器
広域水位計の指示8を合わせて用いる。
めると、RCS圧力が上昇し抽出流mが増加するので、
抽出流量が4[m3/h]増加すれば(抽出流量増加7
)、加圧器に気相が生成されたと判定させる。また、加
圧器気相生成開始判定のための補助手段として、加圧器
広域水位計の指示8を合わせて用いる。
加圧器に気相ができるとRCS圧力は加圧器と−タ、ス
プレィで調整されるようになるため、加圧器気相生成開
始判定により、加圧器圧力制御系のRCS圧力制御系9
を生かし、加圧器ヒータ。
プレィで調整されるようになるため、加圧器気相生成開
始判定により、加圧器圧力制御系のRCS圧力制御系9
を生かし、加圧器ヒータ。
スプレィにてRCS圧力を自動制御させる。
加圧器水位を通常水位まで下げるために、加圧器気相生
成開始判定により抽出ライン圧力制御を抽出流器制御モ
ード10に切換え、抽出流量設定値を設定プログラム1
1により上昇し、抽出流量を自動で増加する。
成開始判定により抽出ライン圧力制御を抽出流器制御モ
ード10に切換え、抽出流量設定値を設定プログラム1
1により上昇し、抽出流量を自動で増加する。
抽出流量増加により、加圧器水位が通常水位12まで降
下すると、水位を安定させるために、充填流量制御弁を
加圧器水位制御モード13に切換え、加圧器水位を維持
させる。
下すると、水位を安定させるために、充填流量制御弁を
加圧器水位制御モード13に切換え、加圧器水位を維持
させる。
かくして本実施例によれば、次のような効果が1qられ
る。即ち、上述した操作は、従来全て手動操作にて行っ
ていたため、運転員2名が長時間操作・監視する必要が
あり、運転日の負担は非常に大きく、また要する時間も
3〜5時間と運転員によってバラツキがあった。これに
対し本実施例では、一連の自動化により、運転員の負担
は大幅に軽くなり、要する時間も運転員の経験等に無関
係に一定となる。また、繁雑な操作中での誤操作が防止
できる等の利点がある。
る。即ち、上述した操作は、従来全て手動操作にて行っ
ていたため、運転員2名が長時間操作・監視する必要が
あり、運転日の負担は非常に大きく、また要する時間も
3〜5時間と運転員によってバラツキがあった。これに
対し本実施例では、一連の自動化により、運転員の負担
は大幅に軽くなり、要する時間も運転員の経験等に無関
係に一定となる。また、繁雑な操作中での誤操作が防止
できる等の利点がある。
なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではな
く、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施す
ることができる。
く、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施す
ることができる。
[発明の効果]
本発明によれば、一連の操作の自動化により、運転員の
負担を軽減することができ、且つ繁雑な操作中での誤操
作を未然に防止することができる。
負担を軽減することができ、且つ繁雑な操作中での誤操
作を未然に防止することができる。
このため、PWR原子カプラントの安全性の向上をはか
り得る。
り得る。
第1図は加圧気相生成操作の自動詞′IfJ装置の構成
を示す図、第2図は抽出圧力制御系の構成を示す図、第
3図は加圧器圧力制御系の構成を示す図、第4図は加圧
器水位制御系の構成を示す図、第5図は従来の抽出圧力
制御系の構成を示す図である。 1・・・加圧器気相生成開始指令、2・・・加圧器圧力
制御系の気相生成ftIAモード、3・・・加圧器気相
温度(220°C)、4・・・加圧器圧力制御系の気相
生成前Bモード、5・・・加圧器水位制御系の充填流量
モード、6・・・充填流口設定プログラム、7・・・抽
出流量増加(気相生成の判定)、8・・・加圧器広域水
位計指示(気相生成の判定の補助)、9・・・加圧器圧
力制御系のRCS圧力制御モード、10・・・抽出圧力
制御系の抽出流開制御モード、11・・・抽出流口設定
プログラムの流量増加、12・・・加圧器狭域水位(通
常水位)、13・・・加圧器水位制御系の加圧器本位制
例モード(従来通り)。 出願人復代理人 弁理士 鈴江武彦 第2図
を示す図、第2図は抽出圧力制御系の構成を示す図、第
3図は加圧器圧力制御系の構成を示す図、第4図は加圧
器水位制御系の構成を示す図、第5図は従来の抽出圧力
制御系の構成を示す図である。 1・・・加圧器気相生成開始指令、2・・・加圧器圧力
制御系の気相生成ftIAモード、3・・・加圧器気相
温度(220°C)、4・・・加圧器圧力制御系の気相
生成前Bモード、5・・・加圧器水位制御系の充填流量
モード、6・・・充填流口設定プログラム、7・・・抽
出流量増加(気相生成の判定)、8・・・加圧器広域水
位計指示(気相生成の判定の補助)、9・・・加圧器圧
力制御系のRCS圧力制御モード、10・・・抽出圧力
制御系の抽出流開制御モード、11・・・抽出流口設定
プログラムの流量増加、12・・・加圧器狭域水位(通
常水位)、13・・・加圧器水位制御系の加圧器本位制
例モード(従来通り)。 出願人復代理人 弁理士 鈴江武彦 第2図
Claims (1)
- 加圧水型原子炉の一次冷却系の起動時圧力制御装置にお
いて、充填流量をプログラムにて設定値として与えられ
充填流量制御弁にて充填流量を制御する充填流量制御部
と、抽出流量をプログラムにて設定値として与えられ抽
出圧力制御弁にて抽出流量を制御する抽出流量制御部と
、RCS圧力を入力として加圧器比例ヒータ、後備ヒー
タ及びスプレイにて圧力を制御するRCS圧力制御部と
を具備してなることを特徴とする加圧水型原子炉の起動
時圧力制御装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61043135A JPS62201397A (ja) | 1986-02-28 | 1986-02-28 | 加圧水型原子炉の起動時圧力制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61043135A JPS62201397A (ja) | 1986-02-28 | 1986-02-28 | 加圧水型原子炉の起動時圧力制御装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62201397A true JPS62201397A (ja) | 1987-09-05 |
Family
ID=12655400
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61043135A Pending JPS62201397A (ja) | 1986-02-28 | 1986-02-28 | 加圧水型原子炉の起動時圧力制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS62201397A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0214097U (ja) * | 1988-07-14 | 1990-01-29 |
-
1986
- 1986-02-28 JP JP61043135A patent/JPS62201397A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0214097U (ja) * | 1988-07-14 | 1990-01-29 |
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