WORKSHOP. oboru Jaderná energetika

Podobné dokumenty
WORKSHOP oboru Jaderná energetika

RRCS Systém skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů jaderného reaktoru VVER 440 pro bloky 3 a 4 JE Mochovce SES 2010.

Vana RC0001R1 RC0001R1

Automatizace pro jadernou energetiku

Vývoj a současnost jaderného průmyslu v ČR a SR. Kompetence ZAT pro jaderný průmysl

ATOMEX Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s.

WORKSHOP oboru Jaderná energetika

UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY

Bezdrátový multizónový modul

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Optimalizováno pro malé výkony

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

THOR Modular. Popis. Vlastnosti. Modulární UPS systém

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů

Strategické obory. Představení společnosti VÝROBA SERVIS INŽENÝRING

Chytré měření a jeho specifikace

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o.

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

ELEKTROPOHON. VALPES Nm

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

On-line datový list TDC-E100R2 TDC SYSTÉMY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 280 A až 700 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

Elektromotorické pohony pro ventily

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

Pohony s tříbodovým signálem

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Rozvoj technických prostředků pro bezpečnostní systémy Zákaznický den, ZAT Plzeň

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

BL67 elektronický modul RS485/422 rozhraní BL67-1RS485/422

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Optimalizováno pro malé výkony

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o. Choceň

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLADY...

ŠKODA JS a.s. prodána OMZ Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

TGA-24-9/20. Instrukční manuál DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ. Typy servozesilovačů

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

Bezdrátový zónový modul

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Redundantní napájecí zdroj RPS II

Řídící systém SandRA. Pavel Kulík. Přehled technických prostředků, novinky. Zákaznický den 2015

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Panelmetr AP Technická dokumentace U-19

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE

4.1 Binární vstupní modul 07 DI binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

Programovatelná sada pro Ethernet Modbus/TCP se stupněm krytí IP67 TI-BL67-PG-EN-8

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

Panelmetr AP 02. Technická dokumentace U-19. AP02-01-x-... AP02-02-x-... AP02-03-x-... APO2-04-x-... ISO 9001

Detektory kovů řady Vistus

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Panelmetr AP 02. Technická dokumentace U-19. AP02-12-x-... AP02-13-x-... AP02-14-x-... ISO 9001

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

sada pro Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP20 TI-BL20-DPV1-6

Regulace k řízení bazénu ESC

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Na I/O modulech jsou všechny svorky, které umožnují přímé připojení periferních přístrojů bez dodatečných svorek.

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Rotační pohony pro kulové ventily

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

Popis. Použití. Výhody

Revize FW jednotek RTU7

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

PCM30U-PW v rámu PW Kompoziční pravidla

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

Datový list. VLF- zkoušení a diagnostika kabelů přístrojem PHG 70/80 TD / PD. PHG zkušební systém

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92

grafické vývojové prostředí pro vytváření aplikačního SW do centrál systému PROMOS line 2

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Transkript:

WORKSHOP oboru Jaderná energetika Aplikace Z101 a Z102 při realizaci akce Záměna systému skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů (RRCS) na EBO34 Jan Horn 19. ledna 2017

K čemu je určen systém RRCS? Pro ovládání pohonů regulačních kazet HRK. Změnou polohy kazet HRK se provádí regulace, zastavení nebo zpomalení štěpné reakce v aktivní zóně reaktoru. Reaktor VVER 440 obsahuje 37 HRK, které jsou rozděleny do 6 skupin. Pět skupin obsahuje po 6 HRK a šestá skupina 7 HRK.

Pohon PRO-M pro VVER 440 V-213 Průměr příruby: 330mm Celková délka vč. čidla: cca 10,5m Pracovní zdvih: 2500mm Hmotnost kazety HRK: 330kg Celková hmotnost pohyblivých hmot: 500kg (HRK+VT+HU) Pohon se skládá z: a) elektromotoru RD42-4RV-М b) čidla ukazatele polohy LD-1-М c) vřetenového zařízení d) reduktoru e) hydraulické zarážky f) chladiče g) labyrintového pláště h) hřebenového uzlu

Návrh, výroba a dodávky systémů RRCS pro VVER 440 Rok 1993 1998 2000 Název systém a místo použití Zahájen vývoj řídících systémů pro reaktory typu VVER440 založený na mikropočítačích. První testovaný prototyp výkonového střídače (náhrada původního PNČI) pro pohon RD42 pro reaktor VVER440 Zahájení prací na projektu systému RRCS (СУОР-М) pro 1. a 2. blok Rovenské JE na Ukrajině. Podepsání kontraktu mezi firmami ŠKODA JS a.s. a ČEZ a.s. na modernizaci všech 4 bloků JE Dukovany. ZAT byl subdodavatelem mimo jiné i systému RRCS. 2003 Dodávka zařízení stendu pro zkoušky pohonů RM na 4. blok JE Dukovany. 2004-2005 Zkušební provoz skříně SORK (kompletní řízení jednoho RM) na 3. bloku JE Dukovany. 2005-2009 Dodávky systémů RRCS pro 1. - 4. blok JE Dukovany 2009 Zahájení prací na projektu nové generace systému RRCS pro bloky 3 a 4 JE Mochovce. 2011 Dodávka systém RRCS pro 3. a 4. blok JE Mochovce

Návrh, výroba a dodávky systémů RRCS pro VVER 440 Rok Název systém a místo použití Zahájení prací na projektu nové generace systému RRCS a akčních členů 2015 ochranného systému vypínačů silového napájení (RTB) a regulátoru výkonu (RCS) pro bloky 1-4 JE Pakš. 2015-2016 Návrh a dodávka systém RRCS pro 3. a 4. blok JE Bohunice 2016 Dodávka systémů RRCS, RCS a RTB pro 2. blok JE Pakš. Následující dodávky 2017, 2018 a 2019 2016 Zahájení prací na projektu systémů RRCS pro bloky 1 a 2 JE Mochovce. Dodávka pro blok 1 se uskuteční v roce 2017 a pro blok 2 v roce 2018. Dukovany B1 až B4 Bohunice B1 a B2 Pakš B2 Mochovce B3 a B4 V provozu 7 bloků, v montáži 2 bloky, před FAT - 1 blok, ve výrobě 1 blok

Systém RRCS pro 3. a 4. JE Bohunice Projekt, výroba a zkoušky FAT probíhaly současně pro bloky B4 a B3 Montáž v EBO34 probíhala ve sloučené odstávce (byly odstaveny oba bloky a montáž se částečně překrývala) Montáž na B3 probíhala v krátké odstávce (34 dní od odstavení po KV) Od podpisu smlouvy ke zkouškám FAT cca 10 měsíců Charakteristika dodávky RRCS je relativně rozsáhlý systém, sdružuje v sobě principy digitálního a analogového řízení a výkonové elektroniky. Jedná se o distribuovaný systém s velkým množstvím lokálních podsystémů. V dodávce systému jsou obsaženy skříně zajišťující elektrické napájení jednotlivých podsystémů RRCS a části navazujících systémů, skříně s elektronickými podsystémy RRCS, zařízení pro blokovou a nouzovou dozornu, zařízení stendu pro zkoušky pohonů regulačních mechanismů, nová kabeláž, náhradní díly, příslušenství pro montáž a zkoušky systému a s dodávkou související služby. Systém RRCS byl navržen z technických prostředků ZAT SandRA Z101 a Z102. (Safe and Reliable Automation)

Systém RRCS pro 3. a 4. JE Bohunice Rozměry skříní 600 (800) x 800 x 2070mm (š x h x v). Rozměry elektronických desek a bloků jsou 6HE (233,35mm) s hloubkou 220 ZAT SandRA Z101 nebo 160mm ZAT SandRA Z102. Elektronické desky a bloky jsou navržené s využitím moderní a spolehlivé součástkové základny významných světových firem. Zařízení je zkonstruováno a ověřeno z hlediska seismické odolnosti a EMC. Funkce systému realizuje přes 400 mikropočítačů a 450 hradlových polí (FPGA). Obsahuje 7 dvojitých a dvě jednoduché komunikační RDD linky (308 kom. uzlů). V rámci nového systému RRCS bylo navrženo a vyrobeno: 45 skříní (28ks s elektronickými jednotkami, 17ks napájecích) 8 speciálních konstrukcí bloků pro blokovou a nouzovou dozornu 4 typy van pro zásuvné desky a bloky (66ks van / blok) 36 typů bloků, desek a modulů ZAT SandRA Z101 a Z102 924 ks samostatných elektronických bloků a modulů obsahujících 1237 typových výrobků ZAT

Blokové schéma systému RRCS Horní úroveň Z102 Dolní úroveň Z101

Blokové schéma systému RRCS Horní úroveň Z102 Dolní úroveň Z101

Blokové schéma vnějších návazností Návaznosti na systémy SKŘ: RCS - Regulátor výkonu reaktoru; RLS - Limitační systém reaktoru; AKNT - Aparatura na kontrolu neutronového toku část EX-CORE; AKE - Automatická kalibrace energopásma - část systému EX- CORE; KVRK - Komplex vnitroreaktorové kontroly - SCORPIO (IN-CORE); TPS - Technologický počítačový systém; Breaker A, Breaker B součást bezpečnostního systému RPS TVER - Turbínový výkonový elektronický regulátor; SRV - Sekundární regulace výkonu; RPS - Hlídání napětí v RRCS; Panely blokové a nouzové dozorny.

Blokové schéma systému RRCS silové napájení

Blokové schéma systému RRCS napájení

Skříně řízení motorů - SRM Systém ZAT SandRA Z101 Vana SRM obsahuje: 2ks desek RDD komunikace 1ks bloku měření a indikace 2ks bloků střídače Skříně řízení motorů (SRM) jsou vyrobeny ve třech konstrukčních provedeních (SRM-A, SRM-B a SRM-C). Každá skříň obsahuje identické a funkčně nezávislé kanály pro řízení motoru RD42. Počet kanálů v systému RRCS odpovídá počtu kazet HRK tj. 37 kanálů.

Skříně řízení motorů - SRM Blok měření a diagnostiky měření parametrů motoru RD42-4RV vyhodnocení jemné polohy HRK lokální diagnostiku daného kanálu řízení motoru testování daného kanálu řízení motoru Nezávislé měření výstupních proudů a napětí do pohonu atd.

Skříně řízení motorů - SRM Blok střídače napájení motoru RD 42 ve všech provozních stavech výběr přijatých povelů na pohyb na principu 2 ze 3 měření fázových proudů měření výstupních napětí atd. 4,62 kg

Skříně vyhodnocení polohy - SVP Systém ZAT SandRA Z101 Vana SRM obsahuje: 2ks desek RDD komunikace 1ks bloku vyhodnocení polohy Skříně vyhodnocení polohy (SVP) jsou vyrobeny ve dvou konstrukčních provedeních (SVP-A a SVP-B). Skříně SVP-A obsahují šest a skříň SVP-B sedm identických, funkčně nezávislých kanálů měření polohy kazet HRK. V každé vaně jsou umístěny dva nezávislé kanály měření polohy kazet HRK. Počet kanálů v systému RRCS odpovídá počtu kazet HRK tj. 37 kanálů.

Skříně vyhodnocení polohy - SVP Blok vyhodnocení polohy napájení čidla polohy LD-1 měření parametrů čidla polohy LD-1 vyhodnocení hrubé polohy HRK řízení modulů indikace hrubé polohy na BD řízení indikátorů koncových poloh na ND tvorbu BCD kódu hrubé polohy pro navazující systémy lokální diagnostiku daného kanálu vyhodnocení polohy testování daného kanálu vyhodnocení polohy atd.

Skříně skupinového a individuálního řízení - SSIR Systém ZAT SandRA Z102 Vana SSIR obsahuje: 1ks desky mikropočítače 8ks desek RDD komunikace 3ks desek binárních vstupů s diagnostikou 1ks desek binárních výstupů s diagnostikou 1ks deska zobrazovací 2ks desky zdroje Skříň skupinového a individuálního řízení SSIR obsahuje tři nezávislé, galvanicky oddělené kanály skupinového a individuálního řízení. Všechny tři kanály mají identické programové vybavení a plní stejné funkce. Každý kanál vykonává všechny řídicí funkce systému RRCS, které jsou spojeny s funkcemi ovládání polohy kazet HRK.

Diagnostická část systému skříně SOK a SMD Systém ZAT SandRA Z102 Vana SOK obsahuje: 1ks desky mikropočítače 1ks deska komunikace ethernet 9ks desek RDD komunikace 3ks desek binárních vstupů s diagnostikou 2ks desek binárních výstupů s diagnostikou 2ks desky zdroje Skříň optické komunikace SOK slouží ke sběru provozních a diagnostických dat ze systému RRCS. Skříň je připojena ke všem komunikačním sítím systému RRCS. Zajišťuje komunikační návaznost na systém TPS, vyhodnocení poruchové signalizace. Skříň monitorování a diagnostiky SMD slouží k vizualizaci a archivaci vybraných provozních a poruchových stavů systému, vyhodnocení zkoušek. Obsahuje dvě PC a HMI rozhraní. Vizualizace v programu Control Web.

Skříně SSIR a SOK Deska mikropočítače 2xCPU (algoritmický a komunikační) Cortex-M4, frekvence 168MHz 2MB externí paměti SRAM 512kB non-volatilní paměti FRAM Zálohovaný obvod RTC Rozhraní Ethernet Rozhraní RS-422/RS-485/RS-232 Galvanické oddělení komunikačních rozhraní od systému Deska binárních vstupů, výstupů 32 binárních vstupů s diagnostikou 32 binárních výstupů s diagnostikou Neobsahují procesor pouze FPGA

Kvalifikační zkoušky kvalifikační stendy STN IEC 61226 kategorie B a C Vyhláška ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. BT III, BF 3a Vyhl. 508/2009 El. skupina B NS-G-1.6 2a Elektromagnetická kompatibilita Pevnostní seismické výpočty Seismické zkoušky vybraných prvků Klimatické zkoušky (teplota, vlhkost, změny tepl.) Zkoušky krytí Zkoušky odolnosti na změny napájecího napětí

Prvky blokové dozorny Systém ZAT SandRA Z101 Technický návrh řešení prvků BD a ND Vizualizace návrhu Odsouhlasení zákazníkem Vývoj, konstrukční zpracování, výroba prototypu, kvalifikace

Prvky blokové dozorny Systém ZAT SandRA Z101

Prvky blokové dozorny Systém ZAT SandRA Z101 Prvky blokové a nouzové dozorny na zkušebně ZAT

Zkoušky FAT 3 týdny v 03-04/2016 Pracovníci SE Pracovníci PPA Pracovníci ÚJD

Systém RRCS pro 3. a 4. JE Bohunice Rozdíly oproti jiným systémům RRCS ZAT Podařilo se nahradit původní selsyny (analogové ukazatele jemné polohy v zóně). Ve spolupráci s pracovníky SE EBO došlo k úpravám algoritmů řízení vedoucí k bezpečnějšímu provozu, např.: úprava dotahování kazet HRK směrem na DKV, pád kazety 6. skupiny, při působení signálu AO3 a při poruše napájení čidla polohy 6. skupiny, zrušení individuálně vybrané kazety při příchodu signálu AO3. Implementace funkce limitéru pro automatický a individuální režim řízení omezení pohybu nahoru / dolů o definovaný krok zvýšení bezpečnosti řízení Implementace testu uzamčené kazety a testu zaseknuté kazety. Implementace signalizace rozsouhlasení kazet HRK: rozsouhlasení kazet HRK v rámci skupiny o více než 50mm (včetně rozlišení DKP-DKV a prosednutí), rozsouhlasení měření hrubé polohy vůči jemné poloze (na přechodu zón) o více než 50mm. Začlenění ztráty napájení 48VDC pro napájení elektroniky do řetězce prvopříčin pro systém RPS.

Montáž na stavbě Souběh odstávek pro B4 a B3 25.4. 8.6. 2016 odstávka na B4 15.5. 18.6. 2016 odstávka na B3 (17 dní na demontáž, seismické zodolnění, montáž a zapojení systému) Za 6 hodin místnost RRCS vypadala takto

Montáž na stavbě Seismické zodolnění podstavců Odstranění stávající kabeláže Zapojení nové kabeláže

Montáž na stavbě Úpravy panelů a pultů blokové dozorny

Montáž na stavbě Původní systém SORR Nový systém RRCS ZAT

Konec. Děkuji vám za pozornost. Máte-li nějaké dotazy rád je zodpovím. Na systém RRCS pro 1. blok JE Mochovce je možné se podívat na zkušebně ZAT.

Děkujeme vám za pozornost.