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ICS27.120.20 F 83 备案号:35991—2012 NB 中华人民共和国能源行业标准 NB/T20066—2012 代替EJ/T1044—1997 核电厂应对全厂断电设计准则 The design criteria for nuclear power plants station blackout 2012-01-06发布 2012-04-06实施 国家能源局 发布 NB/T20066—2012 目 次 前言 II 1范围 2 术语和定义 3应对全厂断电的基本要求 4应对全广断电的能力 2 附录A(规范性附录) 鉴别应急柴油发电机组启动和运行成功或失败的准则 14 附录B(规范性附录) 非安全级系统和设备的质量保证导则. 17 附录C(规范性附录) 关于核电厂系统和设备技术要求的导则. 19 参考文献 22 NB/T20066—2012 前言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准代替EJ/T1044一1997《核电厂应付全厂断电设计准则》,与EJ/T1044一1997相比主要技术 变化如下: 修改了标准名称; 一增加了术语“安全停堆”及其定义(见2.3); 一增加了优先电源配电系统故障的说明(见4.2.2); 修改了由于恶劣天气导致厂外电源丧失的预计频度(见表5,1997年版的表5); 一增加了附录A,原标准的附录排序顺延; 一文字修改。 本标准参考RG1.155-1988《全厂失电》编制。 本标准由能源行业核电标准化技术委员会提出。 本标准由核工业标准化研究所归口。 本标准起草单位:中科华核电技术研究院有限公司、上海核工程研究设计院。 本标准主要起草人:张淑兴、朱志伟、陆秀生、钟质飞、杨勇、朱立群、方文治, EJ/T1044于1997年7月首次发布,本次为第一次修订。 II NB/T20066—2012 核电厂应对全厂断电设计准则 1范围 本标准确定了核电厂应对全厂断电时间能力的方法。 本标准适用于轻水堆核电厂。 2术语和定义 下列术语和定义适用矛本文件。 2. 1 全厂断电stationblagkout/ 核电厂内重要的和非亚要的配电装置母线全部火去交流电源,即失去厂外电源同时汽机脱扣和厂内 应急交流电力系统不可用,但是未失去由厂内举电池组通过逆变器送到母线的交流电源或替代交流电 源。 2. 2 优先电源(PPS)preferredpowersupply(PPS) 在事故和事故后1况下,从输电系统优先给安全级电力系统供电的电源。 [GB/T13177-2008,定义3.4] 2. 3 安全停堆safeshutdown 核电机组满足下述条件的运行状态: 反应堆处于次临界,其停雄深度保持在技术规格书规定的限值内; a) 按可控速率排出堆芯余热,使堆芯和反应堆冷却剂系统设计限值不被超过; 放射性物质释放控制在规定的限值内; 构筑物、系统和设备在设计限值范围内运行。 [EJ/T561—2000,定义3.1 2. 4 替代交流电源alternateACsource 一种设置在核电厂内或在核电人附近的具有下述特点的交流电源: 能够连接但正常时不连接到优先电源系统或厂内应急交流电源系统; 与厂外交流电源和厂内应急交流电源共模故障概率最小; 当全厂断电后能及时地供电; 具备足够的容量和可靠性,确保全厂断电期间使电厂进入和保持安全停堆状态所需的所有系统 的正常运行。 3应对全厂断电的基本要求 核电厂应对全厂断电的基本要求如下: a) 保持交流电源系统的高可靠性; b) 制定操作程序并进行培训,以便当厂外交流电源和厂内应急交流电源失效时能及时恢复供电; - NB/T20066—2012 保证核电厂能在一定时间内应对全厂断电,该时间取决于该核电厂发生全厂断电的概率和及时 c) 恢复交流电源供电的能力 d)制定应对全厂断电的运行规程,以便在全厂断电期间保证堆芯充分冷却和安全壳适当完整性。 4应对全厂断电的能力 4.1概述 当厂外电源和厂内应急交流电源同时失去时,在一定时间内应对全厂断电的能力进一步加强了核电 如果该电厂应对全厂断电的实际能力明显小于可接受的最小时间,则可能需要变更以加强电厂应对全厂 断电的能力。无论是否需要变更,都应制定应对全厂断电的程序并进行训练。 4.2可接受的最小全厂断电时间能力 素: a)厂内应急交流电源系统的穴余度(即可用电源数减去余热排出所需的电源数); b) 每个厂内应急交流电源(例如,柴油发电机组)的可靠度; c) 预期的厂外电源的断电频度; (P 恢复厂外电源需要的时间。 4.2.1厂内应急交流电源(一般指应急柴油发电机组) 4.2.1.1 应急交流电源配置分组 对各种配置的应急交流电源分组见表1。 4.2.1.2应急柴油发电机可靠度指标 应急柴油发电机(EDG)最低可靠度指标:对每一启动和带载指令,按A、B、C组配置的应急柴油发 电机组最低可靠度为0.95,按D组配置的应急柴油发电机组的最低可靠度为0.975。 为了确定应承受的全厂断电时间,按下述步骤确定EDG的可靠度; a)根据最后20次、50次、100次指令,及附录A中的定义和方法计算拟采用的每台应急柴油发 电机可靠度: b)通过求a)结果的平均值,计算该机组EDG对应最后20次、50次、100次指令的可靠度平均 值; c) 从b)中算出的该机组EDG可靠度平均值与下列指标比较: 1)对于最后20次指令EDG可靠度>0.90; 2)对于最后50次指令EDG可靠度>0.94; 3)对于最后100次指令EDG可靠度>0.95。 d)如果应急交流电源的配置是A、B或C组,且满足c)中三项指标中任何一项,则该机组可选 择平均可靠度指标为0.95或0.975的EDG,以此从表2确定适用的应对全厂断电的时间;如 果应急交流电源的配置是D组,且满足c)中三项标准中任何一项,则该机组允许的EDG平均 可靠度指标为0.975; 如果应急交流电源的配置是A、B或C组,且不满足c)中的三项指标中的任何一项,则该机 e) 组的EDG平均可靠度指标为0.95,以此,从表2确定适用的应对全厂断电的时间;另外,如 果根据最后20次指令,该机组的EDG可靠度平均值低于0.9,则按EDG的可靠度为0.95并从 2 NB/T20066—2012 表2确定应对全厂断电时间的可接受性应进一步加以论证;如果应急交流电源的配置是D组, 且不满足c)中的三项标准中的任何一项,则所要求的应对全厂断电时间(通过表2得到)应 增加到下一个更长的时间(如4h增加到8h,8h增加到16h)。 4.2.1.3可靠性大纲 厂内应急交流电源的可靠运行应由一个可靠性大纲来保证,该大纲用来维持和监视每个电源的可靠 性水平。一个应急柴油发电机可靠性大纲一般由下述部分或工作组成: 每台应急柴油发电机可靠度指标,与电厂类别和由表2确定的可接受的全厂断电时间相符合; a)4 b) 监视试验和可靠性监控程序,用于跟踪应急柴油发电机性能和支持维修工作; c) 维护程序,用于保证应急柴油发电机达到可靠度指标,并提供故障分析和调查初始原因的能力; 信息和数据收集系统,提供可靠性大纲的参数,监测应急柴油发电机已达到的可靠性水平,并 (P 与目标值相比较; 管理监视程序,负责鉴别大纲的各部分以及用于检查是否达到可靠性水平和保证可靠性大纲的 e) 正常运行。 应急交流电源的恢复程序 4.2.1.4 应急交流电源失效时,恢复应急交流电源的行动准则和程序应与电厂制定的技术准则和应急操作程 序相结合。 4.2.2厂外电源 厂外电源失效时的操作程序应包括恢复厂外电源和使用附近电源(包括燃气轮发电机、移动式发电 机、水轮发电机、燃煤发电机)所需要的操作,至少应考患: a)天气原因导致的失电; b) 电网低电压和解列; 优先电源配电系统故障(如配电系统硬件故障、操作和维修失误、雷击引起的故障等),可能 导致重要配电装置失去正常电源。 4.2.3最小全厂断电时间能力 表2给出了以上述厂址和电厂有关特性为函数确定可接受的应对全广断电最小时间的能力的一种方 法。表1和表3~表7给出表2中使用的各种因素的详细解释和定义。表1定义/内应急交流电力系统不同 水平的穴余度,用以确定表2中应急交流电源配置分组。表3定义表2中3个外电源设计特性组,这些特 性组是根据下列因素的不间组合而定义的: a)厂外电源的独立性(I) b)恶劣天气(SW); c) 恶劣天气的恢复性(SWR): d)极端恶劣天气(ESW)。 各个因素(I、SW、SWR和ESW)的定义在表4表7中分别给出。 从表1和表3确定合适的组别,并且按4.2.1.2确定厂内应急交流电源可靠度平均值之后,就可以用 表2为每个电厂决定可接受的最小全厂断电时间能力。 4.3对特定核电厂应对全厂断电能力的评价 4.3.1一般要求 3

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