Охлаждение Генератора. ПМ 03 Алябьев П Исправлен. 1Описание основного оборудования блока рбмк1000 6
Скачать 0.88 Mb.
|
2.2 Режимы и параметры работы оборудования Система водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ может находиться в следующих режимах: Пусковой режим - включение системы водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ в работу. Режим описан в разделе 4 настоящей инструкции. Основной режим - работа система водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ при номинальной мощности турбины: В работе должны быть: один НГО; один-два ТГО; четыре ГО; четыре ВО; Φ∏-(π)l,(π)2. В резерве должны быть: один НГО; о дин-два ТГО. В ремонте могут быть: один НГО; один ТГО; один ФП. Действия персонала по поддержанию работы системы водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ в основном режиме указаны в разделе 7 настоящей инструкции. Режим разгрузки и останова системы водородного охлаждения генератора ТВВ-500-2УЗ. Режим описан в разделе 8 настоящей инструкции. Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации Указаны в таблице 6. Таблица 6. Основные параметры нормальной работы системы газоохлаждения генератора:
Основные данные охлаждающих сред Водород в корпусе статора: Номинальное избыточное давление, Мпа (кгс/см2) 0,44 (4,5) Допустимое отклонение, Мпа (кгс/см2) ± 0,02 (± 0,2) Наибольшее допустимое избыточное давление, Мпа (кгс/см2) 0,49 (5,0) Номинальная температура холодного газа, oC плюс 40 Минимальная температура холодного газа, 0C плюс 20 Введение 4 1Описание основного оборудования блока РБМК-1000 6 1.1 Описание принципиальной тепловой схемы АЭС с реактором РБМК-1000 6 1.2 Назначение, параметры и характеристики основного оборудования АЭС с РБМК-1000 11 2 Газовое охлаждение генератора 18 Принцип работы и состав системы газового охлаждения генератора (рисунок 2) 19 Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации Указаны в таблице 6. 29 Допустимые температуры 31 4.Дополнительные технические данные генератора: 32 Отклонения от нормальной работы 47 Газовое состояние и расход охлаждающей воды 48 Требования к системе водяного охлаждения обмотки статора 51 3 Безопасность и экологичность проектных решений 59 3.1 Анализ опасных и вредных факторов при работе оборудования и систем АЭС 59 3.2 Мероприятия по безопасности труда 61 3.3. Требования к безопасной эксплуатации 65 3.5 Влияние оборудования и систем на ядерную безопасность 74 3.6 Противопожарные мероприятия на Курской АЭС 74 Заключение 80 Для подачи в генератор должен использоваться водород с концентрацией водяных паров при температуре 20 0C и давлении 0,1 Мпа (760 мм Т.ст.) не более 0,5 г/м3. Дистиллят в обмотке статора:
Таблица 7. Наибольшая допускаемая температура отдельных элементов генератора и охлаждающих сред
Изоляция обмоток статора и ротора генератора - класса F, на термореактивных связующих. Наибольшая допускаемая температура отдельных элементов генератора и охлаждающих сред указана в таблице 8. Примечания: Разница между показаниями наиболее и наименее нагретых термопреобразователей сопротивления, измеряющих температуру обмотки статора, не должна превышать 25 oC и может быть уточнена по согласованию с предприятием- изготовителем для каждой конкретной машины. Превышение температуры обмотки ротора генератора над температурой входящего холодного водорода (40 oC и ниже) допускается не более 75 °C. Допустимые температуры обмотки статора, обмотки ротора, активной стали статора и деминерализованной воды генератора могут быть уточнены по согласованию с предприятием-изготовителем для каждой конкретной машины после проведения испытаний на нагревание, но не должны превышать температур, указанных в ГОСТ 533-2000. Дополнительные технические данные генератора: Расход масла на подшипник генератора (без уплотнений вала), л/мин 4qq Наименьшая температура масла на входе в подшипники и уплотнения, oC 35 Расход масла на уплотнения вала с обеих сторон генератора, л/мин 300 Расход масла на подшипник для гидроподъема ротора, л/мин ʒɑ Давление масла для гидроподъема ротора, МПа (кгс/см2) 4,9 (50) Наибольшее давление масла на входе в уплотнения вала, МПа (кгс/см2) 0,58 (5,9) Перепад давления ’’уплотняющее масло-водород", МПа (кгс/см2) 0,05-0,09 (0,5-0,9) Примечание - Для подачи в подшипники и уплотнения вала используются органические нефтяные масла, например, марки Т-22, ТП-22. Введение 4 1Описание основного оборудования блока РБМК-1000 6 1.1 Описание принципиальной тепловой схемы АЭС с реактором РБМК-1000 6 1.2 Назначение, параметры и характеристики основного оборудования АЭС с РБМК-1000 11 2 Газовое охлаждение генератора 18 Принцип работы и состав системы газового охлаждения генератора (рисунок 2) 19 Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации Указаны в таблице 6. 29 Допустимые температуры 31 4.Дополнительные технические данные генератора: 32 Отклонения от нормальной работы 47 Газовое состояние и расход охлаждающей воды 48 Требования к системе водяного охлаждения обмотки статора 51 3 Безопасность и экологичность проектных решений 59 3.1 Анализ опасных и вредных факторов при работе оборудования и систем АЭС 59 3.2 Мероприятия по безопасности труда 61 3.3. Требования к безопасной эксплуатации 65 3.5 Влияние оборудования и систем на ядерную безопасность 74 3.6 Противопожарные мероприятия на Курской АЭС 74 Заключение 80 Масса статора обмотанного с рым-лапами без концевых частей, кг (наибольшая масса для монтажа) 227100 Режимы работы генератора Зависимость мощности от коэффициента мощности При работе генератора с коэффициентом мощности, отличающимся от номинального, следует руководствоваться диаграммой мощности (рисунок 2.1). Зависимость мощности генератора от напряжения и частоты При отклонениях напряжения в пределах ± 5 % от номинального номинальная и максимальная длительная полная мощность генератора сохраняются. Мощность генератора при отклонении напряжения от номинального в диапазоне от ± 5 % до + 10 % указана в таблице 2.2 при значении коэффициента мощности не ниже номинального. Таблица 8
При отклонениях частоты на ± 2,0 % от номинальной, номинальная мощность генератора сохраняется. Генератор сохраняет номинальную мощность при одновременных отклонениях напряжения до ± 5 % и частоты до ± 2,0 % от номинальных значений, при условии, что в режимах работы с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 5 %. Диаграмма допустимых одновременных отклонений напряжения и частоты на рисунке 6. Рисунок 6. Диаграмма мощности Рисунок 7. Диаграмма работы генератора при одновременных отклонениях напряжения и частоты Зависимость мощности от температуры охлаждающих сред. Не допускается повышать мощность генератора выше указанной при снижении температуры охлаждающего газа ниже 40 °C. Снижение температуры холодного газа ниже плюс 20 0C не разрешается. При повышении температуры холодного газа выше номинальной мощность генератора должна быть уменьшена до такой величины, при которой температуры обмотки ротора, статора и деминерализованной воды, выходящей из обмотки статора, не будут превышать наибольшие допустимые в эксплуатации температуры. Наибольшие допустимые в эксплуатации температуры при работе с номинальной нагрузкой устанавливаются на основании тепловых испытаний, но не должны превышать указанных. Мощность генератора при повышении температуры холодного газа должна быть снижена. Снижение нагрузки выполняется, исходя из следующих соотношений: при повышении температуры холодного газа сверх номинальной в пределах от 40 до 45 °C допустимый ток статора снижается на 1,5 % на каждый градус повышения температуры; в пределах от 45 до 50 oC - на 2,5 % на каждый градус и в пределах от 50 до 55 oC - на 3,0 % на каждый градус. Работа генератора при температуре холодного газа выше плюс 55 oC не разрешается. При достижении температуры холодного газа выше 55 oC генератор должен быть разгружен и отключен от сети не позднее, чем через 5 минут после поступления сигнала. Температура горячего газа не должна превышать плюс 75 °C. При превышении температуры газа 75 oC по любому из термопреобразователей сопротивления нагрузка должна быть уменьшена до величины, обеспечивающей температуру 75 oC и ниже. Если уменьшение нагрузки не обеспечивает снижение температуры газа - генератор должен быть разгружен и отключен от сети в течение 10 минут после поступления сигнала. Мощность генератора при отклонениях температуры холодного дистиллята, сохраняется. Зависимость мощности от давления водорода. Генератор должен эксплуатироваться при давлении водорода в его корпусе не ниже номинального. Наибольшее допустимое избыточное давление водорода 0,49 МПа (5,0 кгс/см2) Нагрузка при этом не должна превышать указанной. Работа при более высоком, а также при пониженном, относительно номинального, давлениях водорода, может быть допущена только после проведения соответствующих испытаний по согласованию с предприятием-изготовителем. Подача тока возбуждения в обмотку ротора при заполнении генератора воздухом не разрешается. Лист Анормальные эксплуатационные режимы Несимметричная нагрузка Допускается длительная работа генератора при несимметричной нагрузке, если токи в фазах не превышают номинального значения, а ток обратной последовательности не превышает 8 % номинального значения тока статора. При этом допускается превышение температур активных частей до 5 0C относительно наибольших допустимых температур. При токе обратной последовательности более 8 % от номинального генератор должен быть отключен защитой. Несимметричные короткие замыкания При несимметричных коротких замыканиях допустимый ток обратной последовательности в зависимости от продолжительности короткого замыкания не должен превышать значения, указанного в таблице 9. Таблица 9
Допустимые асинхронные режимы Генератор допускает в аварийных условиях кратковременную работу без возбуждения в асинхронном режиме. Длительность работы без возбуждения не должна быть более 15 мин, допустимая нагрузка при этом - не более 40 % номинальной. Нагрузка должна быть снижена до 60 % номинальной мощности в течение 30 с после потери возбуждения, а в последующие 1,5 мин до 40 % номинальной. Перегрузки по токам статора и ротора В аварийных условиях разрешаются кратковременные перегрузки по току статора и ротора, указанные в таблицах 10 и 11. Кратности перегрузок отнесены к номинальным токам статора и ротора, соответственно, и допускаются только при номинальных параметрах водорода и дистиллята. Примечание - Фактическая продолжительность перегрузок кратностью более 1,3 должна быть минимальной, и, как правило, не превышать времени срабатывания релейных защит генератора. Указанные в таблице длительности допускаются как предельные в исключительных случаях при отказе защит Таблица 10 Перегрузки по току статора
Таблица 11 Перегрузки по току ротора
Для автоматического снятия перегрузки ротора должна быть предусмотрена защита с характеристикой в соответствии с таблицей 3.6.5.4-2.Перегрузки сверх указанных в таблицах не разрешаются. Указанные в таблицах 10 и 11 перегрузки разрешаются с интервалом времени не менее 20 мин. Запрещается применять указанные перегрузки при номинальных условиях работы энергосистемы. Работа при отключении газоохладителей Работа генератора при одном отключенном газоохладителе допускается при нагрузке не более 0,6 номинальной длительностью не более 24 ч. Работа при отключении более одного газоохладителя не допускается. Работа генератора на воздухе не допускается. Работа на выпрямительную нагрузку Длительная работа генератора в симметричном режиме на сеть с выпрямительной нагрузкой при номинальной мощности допускается при условии, что значения высших гармонических токов пятого и седьмого порядков не превосходят 4 % и 3 %, соответственно, номинального тока генератора. |