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文档简介
本发明涉及了一种核电站均匀硼稀释事故述探测信号满足第二预设条件时,生成隔离信有效减少操纵员处理误稀释事故过程中产生的2步骤S10.从DCS仪控系统获取超温超功率实测信号,并判断所述超温超功率实测信号获取超温差量整定值,并根据所述超温差量整定值,判断所述超温获取超功率差量整定值,并根据所述超功率差量整定值,判在所述超温超功率实测信号满足第一预设条件,或者,所在所述均匀硼稀释事故处理完成后,接收用户输入的复位信号步骤S22.判断中间量程中子注量探测器的探测信号是否满足预5.根据权利要求4所述的核电站均匀硼稀释事故的处理方法,其特征在于,所述步骤步骤S221.将中间量程中子注量探测器的探测信号与第一整定值进行比较,并根据比步骤S222.将功率量程中子注量探测器的探测信号与第二整定值进行比较,并根据比3将功率量程中子注量探测器的探测信号与第三整定值进行比较,并针对每个通道,均进行:判断该通道的每个中间量程中子注量探针对每个通道,均进行:判断该通道的每个功率量程中子注量探针对每个通道,均进行:判断该通道的每个功率量程中子注量探8.根据权利要求5所述的核电站均匀硼稀释事故的处理方法,其特征在于,所述步骤将所述第一触发信号、所述第二触发信号、所述第三触发信号和所第二判断模块,用于从设置在堆芯外的中子注量探测器获获取超温差量整定值,并根据所述超温差量整定值,判断所述超温4获取超功率差量整定值,并根据所述超功率差量整定值,判所述复位信号使所述化学和容积控制系统恢复至正5或清水在进入堆芯前与一回路冷却剂进行了充分的搅混,逐渐均匀并降低一回路硼浓度;[0007]步骤S10.从DCS仪控系统获取超温超6[0017]将所述第一中间信号和所述第二中间信号进行逻辑或运算,并生成第三中间信[0019]将所述第三中间信号与所述第四中间信号进行逻辑与运算,并生成第一触发信[0023]步骤S22.判断中间量程中子注量探测器的探测信号是否[0024]步骤S23.判断功率量程中子注量探测器的探测信号是否[0026]步骤S221.将中间量程中子注量[0027]步骤S222.将功率量程中子注量探测器7[0032]判断多个通道中存在所述第五中间信号的通道的数量是否大于第二预设值,若[0036]判断多个通道中存在所述第六中间信号的通道的数量是否大于第四预设值,若[0039]判断多个通道中存在所述第七中间信号的通道的数量是否大于第四预设值,若根据所述复位信号使所述化学和容积控制系统恢复至[0050]本发明所提供的技术方案,在核电厂发生误稀释事故(仅针对均匀硼稀释事故)8[0059]图1是本发明一个实施例中核电站均匀硼稀释事故的处理方法的流程图,该实施[0060]步骤S10.从DCS仪控系统获取超温超[0064]该实施例的技术方案依托计算机优势建立一套误稀释事故(仅针对均匀硼稀释事9号是否满足预设的超功率差量条件:将超温超功率实测信号与超功率差量整定值进行比[0080]在该步骤中,功率阈值为核电厂满负荷运行时的功率(100%核功率)与特定百分[0081]步骤S22.判断中间量程中子注量探测器的探测信号是否[0082]步骤S23.判断功率量程中子注量探测器的探测信号是否[0084]步骤S221.将中间量程中子注量[0085]步骤S222.将功率量程中子注量探测器[0088]在该实施例中,功率量程中子注量探测器的探测信号对应有两个整定值(高定值(第三整定值)进行比较来判断是否满足预设的高功[0091]判断多个通道中存在所述第五中间信号的通道的数量是否大于第二预设值,若[0094]判断多个通道中存在所述第六中间信号的通道的数量是否大于第四预设值,若[0097]判断多个通道中存在所述第七中间信号的通道的数量是否大于第四预设值,若一个通道内的三个比较结果进行处理,再采用四取二退化逻辑对四个通道的结果进行处[0102]图5是本发明一个实施例中核电站均匀硼稀释事故的处理系统的逻辑结构图,该功率实测信号与超温差量整定值相比异常);超功率ΔT高(超温超功率实测信号与超功率
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