CN106340333A - 核电站安全动作执行情况监测方法和*** - Google Patents

核电站安全动作执行情况监测方法和*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种核电站安全动作执行情况监测方法和***。所述方法包括:通过根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送安全动作指令;根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差;如果判断有安全动作设备出现执行偏差,则生成相应的设备级偏差信号;根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号。本发明提供的监测方法,能通过利用自动生成的***级偏差信号快速准确地监测到执行出现偏差的安全动作,操作便捷、监测效率高,而且监测结果准确、可靠性高。

Description

核电站安全动作执行情况监测方法和***
技术领域
本发明涉及核电站安全技术领域,特别涉及一种核电站安全动作执行情况监测方法和***。
背景技术
核电站运行技术由于考虑到其涉及到核事故安全,公共环境处理以及核电站***本身的技术复杂性。往往在设计过程中要严格分析电站功能和运行操作任务,并充分考虑人因工程影响因素,避免人因失误导致核事故的可能性。在核电站安全动作(例如:反应堆保护***紧急停堆、专设安全设施启动)触发后,需要对安全动作是否顺利执行,该安全动作所涉及的所有设备是否到位进行监控,以便及时发现安全动作执行过程中出现的问题并及时采取纠正措施。若不及时提醒操作员安全动作执行情况,有可能延误对机组设备干预的时机,造成严重的人员生命安全事故和核事故的发生。
现有技术中,安全动作触发后,反应堆保护***将紧急停闭反应堆或者启动专设安全设施,常规控制室中无法监控整个专设安全设施的执行到位情况,只能逐个查看具体安全动作相关的各个设备的设备到位情况,最后综合判断安全动作的执行情况,即需要操作员通过运行手册对所涉及的设备进行逐一核对,并综合分析判断安全动作的执行情况。
但是,由于安全动作所涉及的相关设备数量多,且每个设备目标状态不同,逐一核对耗费时间较多,不利于提高监测的效率,且人工判断安全动作的执行情况容易出现错误,可靠性低,难以满足核电站的安全需求。
发明内容
为了解决现有的核电站安全动作执行情况人工监测方法操作繁琐、效率低下、监测结果可靠性差的问题,本发明实施例提供了一种核电站安全动作执行情况监测方法和***。所述技术方案如下:
一方面,本发明实施例提供了一种核电站安全动作执行情况监测方法,所述方法包括:
根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送相应的安全动作指令,所述安全动作指令用于指示安全动作设备执行相应的安全操作;
根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差;
如果判断有安全动作设备出现执行偏差,则生成相应的设备级偏差信号;
根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号,所述***级偏差信号用于指示核电站安全动作***执行相应的安全动作时出现偏差。
在本发明实施例上述的核电站安全动作执行情况监测方法中,所述根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差,包括:
根据预设的设备级安全动作运算逻辑,在安全动作设备执行相应的安全操作预设时长后,判断所述安全动作设备是否出现执行偏差。
在本发明实施例上述的核电站安全动作执行情况监测方法中,所述根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号,包括:
如果接收到核电站安全动作***中任一安全动作设备生成的设备级偏差信号,则生成所述核电站安全动作***相应的***级偏差信号。
在本发明实施例上述的核电站安全动作执行情况监测方法中,还包括:
根据生成的核电站安全动作***相应的***级偏差信号,集中显示执行安全动作出现偏差的安全动作。
在本发明实施例上述的核电站安全动作执行情况监测方法中,还包括:
根据生成的设备级偏差信号,显示执行安全操作出现偏差的安全动作设备。
另一方面,本发明实施例提供了一种核电站安全动作执行情况监测***,包括:
发送模块,用于根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送相应的安全动作指令,所述安全动作指令用于指示安全动作设备执行相应的安全操作;
判断模块,用于根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差;
第一生成模块,用于当判断有安全动作设备出现执行偏差时,生成相应的设备级偏差信号;
第二生成模块,还用于根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号,所述***级偏差信号用于指示核电站安全动作***执行相应的安全动作时出现偏差。
在本发明实施例上述的核电站安全动作执行情况监测***中,所述判断模块,还用于根据预设的设备级安全动作运算逻辑,在安全动作设备执行相应的安全操作预设时长后,判断所述安全动作设备是否出现执行偏差。
在本发明实施例上述的核电站安全动作执行情况监测***中,所述第二生成模块,还用于当接收到核电站安全动作***中任一安全动作设备生成的设备级偏差信号时,生成所述核电站安全动作***相应的***级偏差信号。
在本发明实施例上述的核电站安全动作执行情况监测***中,还包括:
第一显示单元,用于根据生成的核电站安全动作***相应的***级偏差信号,集中显示执行安全动作出现偏差的安全动作。
在本发明实施例上述的核电站安全动作执行情况监测***中,还包括:
第二显示单元,用于根据生成的设备级偏差信号,显示执行安全操作出现偏差的安全动作设备。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
通过根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送安全动作指令;然后根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差;如果判断有安全动作设备出现执行偏差,则生成相应的设备级偏差信号;最后根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号。这样该核电站安全动作执行情况监测方法能够自动生成***级偏差信号,并能通过利用生成的***级偏差信号,快速准确地监测到执行出现偏差的安全动作,为后续操作员快速反应并处理提供了可靠的支持,其操作便捷、监测效率高,而且避免了人工监测方法中引入的人为误差,提高了监测结果的准确性和可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的一种核电站安全动作执行情况监测方法流程图;
图2是本发明实施例一提供的一种核电站安全动作执行情况监测方法流程图;
图3是本发明实施例二提供的一种核电站安全动作执行情况监测装置结构示意图;
图4是本发明实施例二提供的一种核电站安全动作执行情况监测装置结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
实施例一
本发明实施例提供了一种核电站安全动作执行情况监测方法,参见图1,该方法可以包括:
步骤S11,根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送安全动作指令,该安全动作指令用于指示安全动作设备执行相应的安全操作。在实际应用中,安全动作逻辑设计为安全动作与相应核电站安全动作***中每个安全动作设备之间的对应关系,可以预设设置安全动作与相应核电站安全动作***中每个安全动作设备之间的对应关系的数据库,这样在操作员需要完成某个安全动作时,可以自动从数据库中找到该安全动作相应的核电站安全动作***,并向该核电站安全动作***中每个安全动作设备发送相应的安全动作指令,安全动作设备根据安全动作指令完成相应的安全操作,例如:安全动作设备需要打开则向其发送打开指令、安全动作设备需要关闭则向其发送关闭指令等。
在本实施例中,核电站安全动作***为核电站中完成安全动作的***,例如:反应堆保护***等,核电站的安全动作是指核电站安全动作***对核电站发生事故后进行安全措施,例如:安注、停堆、喷淋等,它是由核电站安全动作***中的每个设备相互配合完成的。现有技术中,需要操作员通过运行手册对接收到安全动作指令的安全动作设备进行逐一核对,并综合分析判断核电站安全动作***对安全动作的执行情况。
步骤S12,根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差,如果判断有安全动作设备出现执行偏差,则执行步骤S13。如果核电站安全动作***中,没有一个安全动作设备出现执行偏差,则表明安全动作被相应的核电站安全动作***执行完成。
在本实施例中,设备级安全动作运算逻辑是指核电站安全动作***中每个安全动作设备与安全操作之间的对应关系,该监测方法中,自动为每个安全动作设备的执行安全操作的情况进行判断,得出其是否出现执行偏差,方便快捷。
具体地,为了更准确地判断安全动作设备的执行情况,上述步骤S12可以通过如下方式实现:
根据预设的设备级安全动作运算逻辑,在安全动作设备执行相应的安全操作预设时长后,判断安全动作设备是否出现执行偏差。
在本实施例中,由于安全动作设备在执行安全操作时有可能需要一定的时间,如果在安全动作设备刚刚接收到安全动作指令,就开始判断安全动作设备是否出现执行偏差,则有可能导致监测结果不准确。通过设置适当的延时处理,可以为安全动作设备执行安全操作预留出足够的时间,降低安全动作设备执行出现偏差的误判情况,能有效提高核电站安全动作执行情况监测方法的准确性和可靠性。此外,该预设时长可以随着不同的安全动作而不同,这样可使得该监测方法更有针对性,其监测结果更符合实际情况,监测效果更好。
步骤S13,生成相应的设备级偏差信号。对应地,没有出现执行偏差的安全动作设备,可以输出正常的反馈信号,以指示该安全动作设备执行完了相应的安全操作。
在本实施例中,直接采用生成好的设备级偏差信号来进行判断,提高了监测效率,而非像现有技术中,操作员需要先核对安全动作设备的执行状态信号,然后判断安全动作设备的执行状态信号是否符合预期状态信号,进而来判断其是否出现执行偏差,监测效率低。
步骤S14,根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号,该***级偏差信号用于指示核电站安全动作执行相应的安全动作时出现偏差。
在本实施例中,***级安全动作运算逻辑是指核电站安全动作***中所有安全动作设备与安全动作之间的对应关系,是用于判断核电站安全动作***中各个安全动作设备是否相互配合,来完成相应安全动作的。该监测方法采用自动生成的***级偏差信号来反映安全动作的执行情况,能够快速准确地反映出核电站故障后,是否有安全动作没有执行到位(即出现执行偏差),为后续操作员快速反应并处理提供了可靠的支持,满足了核电站运行事故处理要求。
具体地,上述步骤S14可以通过如下方式实现:
如果接收到核电站安全动作***中任一安全动作设备生成的设备级偏差信号,则生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号。
在本实施例中,每个安全动作的执行都是由相应的核电站安全动作***中,所有的安全动作设备一起协作配合完成的,如果其中有一个安全动作设备在执行相应的安全操作时出现偏差,则会导致整个安全动作执行出现偏差。
可选地,参见图2,该方法还可以包括:
步骤S15,根据生成的核电站安全动作***相应的***级偏差信号,集中显示执行安全动作出现偏差的安全动作。
在本实施例中,可以在现有的监控室里的首出故障显示画面中,根据生成的核电站安全动作***相应的***级偏差信号,集中显示执行安全动作出现偏差的安全动作,这样免除了操作员需要到现场核对安全动作设备的问题。
步骤S16,根据生成的设备级偏差信号,显示执行安全操作出现偏差的安全动作设备。
在本实施例中,不仅可以显示出现偏差的核电站安全动作***,还可以显示核电站安全动作***中出现偏差的安全动作设备,便于操作员快速排除故障,纠正安全动作偏差,保障核电站安全稳定运行。在实际应用中,可以在每个安全动作对应的安全动作执行监视画面中,对出现偏差的安全动作设备进行显示。此外,可以将没有出现执行偏差的安全动作和安全动作设备显示为“正常”,出现偏差的则显示为“偏差”。
本发明实施例通过根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送安全动作指令;然后根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差;如果判断有安全动作设备出现执行偏差,则生成相应的设备级偏差信号;最后根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号。这样该核电站安全动作执行情况监测方法能够自动生成***级偏差信号,并能通过利用生成的***级偏差信号,快速准确地监测到执行出现偏差的安全动作,为后续操作员快速反应并处理提供了可靠的支持,其操作便捷、监测效率高,而且避免了人工监测方法中引入的人为误差,提高了监测结果的准确性和可靠性。
实施例二
本发明实施例提供了一种核电站安全动作执行情况监测***,执行了实施例一所述的核电站安全动作执行情况监测方法,参见图3,该***可以包括:发送模块201、判断模块202、第一生成模块203、第二生成模块204。
发送模块201,用于根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送安全动作指令,该安全动作指令用于指示安全动作设备执行相应的安全操作。在实际应用中,安全动作逻辑设计为安全动作与相应核电站安全动作***中每个安全动作设备之间的对应关系,可以预设设置安全动作与相应核电站安全动作***中每个安全动作设备之间的对应关系的数据库,这样在操作员需要完成某个安全动作时,可以自动从数据库中找到该安全动作相应的核电站安全动作***,并向该核电站安全动作***中每个安全动作设备发送相应的安全动作指令,安全动作设备根据安全动作指令完成相应的安全操作,例如:安全动作设备需要打开则向其发送打开指令、安全动作设备需要关闭则向其发送关闭指令等。
在本实施例中,核电站安全动作***为核电站中完成安全动作的***,例如:反应堆保护***等,核电站的安全动作是指核电站安全动作***对核电站发生事故后进行安全措施,例如:安注、停堆、喷淋等,它是由核电站安全动作***中的每个设备相互配合完成的。现有技术中,需要操作员通过运行手册对接收到安全动作指令的安全动作设备进行逐一核对,并综合分析判断核电站安全动作***对安全动作的执行情况。
判断模块202,用于根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差。
在本实施例中,设备级安全动作运算逻辑是指核电站安全动作***中每个安全动作设备与安全操作之间的对应关系,判断模块202可以自动为每个安全动作设备的执行安全操作的情况进行判断,得出其是否出现执行偏差,方便快捷。
第一生成模块203,用于当判断有安全动作设备出现执行偏差时,生成相应的设备级偏差信号。对应地,没有出现执行偏差的安全动作设备,第一生成模块203可以生成正常的反馈信号,以指示该安全动作设备执行完了相应的安全操作。
在本实施例中,直接采用生成好的设备级偏差信号来进行判断,提高了监测效率,而非像现有技术中,操作员需要先核对安全动作设备的执行状态信号,然后判断安全动作设备的执行状态信号是否符合预期状态信号,进而来判断其是否出现执行偏差,监测效率低。
在本实施例中,判断模块202和第一生成模块203均是针对安全动作设备进行操作的,可以属于设备级运算单元。
第二生成模块204,用于根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号,该***级偏差信号用于指示核电站安全动作执行相应的安全动作时出现偏差。
在本实施例中,***级安全动作运算逻辑是指核电站安全动作***中所有安全动作设备与安全动作之间的对应关系,是用于判断核电站安全动作***中各个安全动作设备是否相互配合,来完成相应安全动作的。该监测***采用自动生成的***级偏差信号来反映安全动作的执行情况,能够快速准确地反映出核电站故障后,是否有安全动作没有执行到位(即出现执行偏差),为后续操作员快速反应并处理提供了可靠的支持,满足了核电站运行事故处理要求。
在本实施例中,第二生成模块204是针对核电站安全动作***进行操作的,可以属于***级运算单元。
具体地,判断模块202,还用于根据预设的设备级安全动作运算逻辑,在安全动作设备执行相应的安全操作预设时长后,判断安全动作设备是否出现执行偏差。
在本实施例中,由于安全动作设备在执行安全操作时有可能需要一定的时间,如果在安全动作设备刚刚接收到安全动作指令,就开始判断安全动作设备是否出现执行偏差,则有可能导致监测结果不准确。通过设置适当的延时处理(例如增设一个延时单元),可以为安全动作设备执行安全操作预留出足够的时间,降低安全动作设备执行出现偏差的误判情况,能有效提高核电站安全动作执行情况监测方法的准确性和可靠性。此外,该预设时长可以随着不同的安全动作而不同,这样可使得该监测***更有针对性,其监测结果更符合实际情况,监测效果更好。
具体地,第二生成模块204,还用于当接收到核电站安全动作***中任一安全动作设备生成的设备级偏差信号时,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号。
在本实施例中,每个安全动作的执行都是由相应的核电站安全动作***中,所有的安全动作设备一起协作配合完成的,如果其中有一个安全动作设备在执行相应的安全操作时出现偏差,则会导致整个安全动作执行出现偏差。
具体地,参见图4,该***还可以包括:第一生成模块205。
第一生成模块205,用于根据生成的核电站安全动作***相应的***级偏差信号,显示执行安全动作出现偏差的核电站安全动作***。
在本实施例中,可以在现有的监控室里的首出故障显示画面中,根据生成的核电站安全动作***相应的***级偏差信号,集中显示执行安全动作出现偏差的核电站安全动作***,这样免除了操作员需要到现场核对安全动作设备的问题。
具体地,参见图4,该***还可以包括:第二生成模块206。
第二生成模块206,用于根据生成的设备级偏差信号,集中显示执行安全操作出现安全动作。
在本实施例中,不仅可以显示出现偏差的核电站安全动作***,还可以显示核电站安全动作***中出现偏差的安全动作设备,便于操作员快速排除故障,纠正安全动作偏差,保障核电站安全稳定运行。在实际应用中,可以在每个安全动作对应的安全动作执行监视画面中,对出现偏差的安全动作设备进行显示。此外,可以将没有出现执行偏差的安全动作和安全动作设备显示为“正常”,出现偏差的则显示为“偏差”。
本发明实施例通过发送模块来根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送安全动作指令;然后通过判断模块来根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差;如果判断有安全动作设备出现执行偏差,则通过第一生成模块生成相应的设备级偏差信号;最后通过第二生成模块根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号。这样该核电站安全动作执行情况监测***能够自动生成***级偏差信号,并能通过利用生成的***级偏差信号,快速准确地监测到执行出现偏差的安全动作,为后续操作员快速反应并处理提供了可靠的支持,其操作便捷、监测效率高,而且避免了人工监测方法中引入的人为误差,提高了监测结果的准确性和可靠性。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种核电站安全动作执行情况监测方法,其特征在于,包括:
根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送相应的安全动作指令,所述安全动作指令用于指示安全动作设备执行相应的安全操作;
根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差;
如果判断有安全动作设备出现执行偏差,则生成相应的设备级偏差信号;
根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号,所述***级偏差信号用于指示核电站安全动作***执行相应的安全动作时出现偏差。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差,包括:
根据预设的设备级安全动作运算逻辑,在安全动作设备执行相应的安全操作预设时长后,判断所述安全动作设备是否出现执行偏差。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号,包括:
如果接收到核电站安全动作***中任一安全动作设备生成的设备级偏差信号,则生成所述核电站安全动作***相应的***级偏差信号。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
根据生成的核电站安全动作***相应的***级偏差信号,集中显示执行安全动作出现偏差的安全动作。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
根据生成的设备级偏差信号,显示执行安全操作出现偏差的安全动作设备。
6.一种核电站安全动作执行情况监测***,其特征在于,包括:
发送模块,用于根据预设的安全动作逻辑设计,向待监测的核电站安全动作***中,每个安全动作设备发送相应的安全动作指令,所述安全动作指令用于指示安全动作设备执行相应的安全操作;
判断模块,用于根据预设的设备级安全动作运算逻辑,判断待监测的核电站安全动作***中,是否有安全动作设备出现执行偏差;
第一生成模块,用于当判断有安全动作设备出现执行偏差时,生成相应的设备级偏差信号;
第二生成模块,还用于根据预设的***级安全动作运算逻辑和接收到的设备级偏差信号,生成核电站安全动作***相应的***级偏差信号,所述***级偏差信号用于指示核电站安全动作***执行相应的安全动作时出现偏差。
7.根据权利要求6所述的***,其特征在于,所述判断模块,还用于根据预设的设备级安全动作运算逻辑,在安全动作设备执行相应的安全操作预设时长后,判断所述安全动作设备是否出现执行偏差。
8.根据权利要求6所述的***,其特征在于,所述第二生成模块,还用于当接收到核电站安全动作***中任一安全动作设备生成的设备级偏差信号时,生成所述核电站安全动作***相应的***级偏差信号。
9.根据权利要求6-8任一项所述的***,其特征在于,还包括:
第一显示单元,用于根据生成的核电站安全动作***相应的***级偏差信号,集中显示执行安全动作出现偏差的安全动作。
10.根据权利要求6-8任一项所述的***,其特征在于,还包括:
第二显示单元,用于根据生成的设备级偏差信号,显示执行安全操作出现偏差的安全动作设备。
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