核电厂SOP规程安注安喷操作界面优化研究

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中核运行三厂CANDU电站核岛大修检修窗口优化

中核运行三厂CANDU电站核岛大修检修窗口优化

中核运行三厂CANDU电站核岛大修检修窗口优化摘要:在机组大修期间,各关键路径项目所对应的检修时间段,即为大修检修窗口。

秦山三期大修关键路径已由最初的汽轮发电机开盖检修单项目关键路径,逐步演变为由母线停电、主变/厂变停电检修、启备变停电检修和RSW系统停役检修等关键项目串连形成的多项目关键路径,大修工期取决于各关键路径检修项目的工期之和。

本文通过基准分析的研究方法,重点介绍了大修检修窗口工期优化办法(或设想),以期实现缩短大修工期的最终目的。

关键词:大修检修窗口、关键路径、基准分析法、工期优化。

Abstract: Maintenance window refers to the period of eachcritical activity carried out during outage. The work of critical path has become multi-activities which composed of Bus Outage、MOT/UST/SST maintenance and RSW system maintenance from single-activity critical path that made up of Turbine and Generator disassembly work only at TQNPC and the outage duration depends on the time of all of the maintenance windows during outage. In order to shorten outage duration, Bench-marking is used to expatiate on the way of duration optimization of maintenance windows in article.Key words:Maintenance Window 、Critical Path、Bench-marking、Duration Optimization.1概述中核运行三厂两台机组投入商业运行以来,已进行过22次大修,大修质量、安全、进度和成本呈持续改进趋势,大修工期呈不断下降趋势,大修业绩获得了持续优化,工期从最初的70天缩短为OT207大修的24.8天,大修工期不断优化本文将讨论的核岛重要检修项目包括:钴60调节棒更换、核岛电动阀门检修、蒸发器在役检查、反应堆厂房泄漏率试验、压力管在役检查。

核电站SOP事故规程原理

核电站SOP事故规程原理

科技视界Science &Technology VisionScience &Technology Vision 科技视界1以单一事件为导向的EOP 事故规程大亚湾核电站和岭澳一期核电站目前使用的EOP 事故规程(即事件导向法事故规程),其基本原理为:当主控室出现始发事件后,反应堆操纵员、二回路操纵员和协调员同时执行各自的事故规程。

他们根据诊断规程的指引并收集控制室提供的信息进行诊断,判断机组当前出现的事故类型,然后进入以下的事故规程采取相应行动处理事故:1)故障和设计基准事故规程;2)用于超设计基准事故的规程;3)用于极限运行工况的应急运行规程。

在此期间,值长/安全技术顾问应用他们的故障或事故期间连续监测规程对机组进行定期的不间断的监督。

2从EOP 切换至SOP 的必要性1979年3月28日,美国三哩岛核电站二号堆发生堆芯失水而熔化和放射性物质外逸的重大事故,暴露出EOP 程序存在局限性,很难适应复杂或难以确定的情况,在事故处理时可能对核安全带来严重的负面后果。

EOP 事故规程主要问题有以下几方面:1)事故处理策略基于初始诊断,当诊断失误时无法采取纠正措施;2)事故工况恶化时难以进行处理(安注或喷淋启动除外);3)事故处理策略只适用于单一事故,规程本身无法处理叠加事故;4)对于设计时没有考虑到的事故则没有EOP 程序可供使用;5)事故处理策略只适用于单一事故,对于设计时没有考虑到的事故则没有EOP 程序可供使用;6)很少或者没有考虑在执行规程过程中可能存在的人为失误。

根据美国三哩岛核事故的经验反馈,为了消除EOP 程序使用和安全上的局限性,法国在80年代初,开始研究状态逼近法事故规程(SOP),其目标是在事故处理过程中避免以上EOP 事故程序存在的问题,即:能够处理叠加事故;在出现诊断失误或人为失误时能进行诊断修正;能使用较少的程序覆盖尽可能多的事故;可以覆盖更严重的事件。

3基于状态导向法的SOP 事故规程SOP 事故规程最主要的特点是LOOP 结构(环状结构,如下图所示的SOP 程序的原理图)及对机组状态的定期诊断。

福清核电高压安注泵流量检查试验优化与改进

福清核电高压安注泵流量检查试验优化与改进

福清核电高压安注泵流量检查试验优化与改进摘要:安全注入系统(RIS)是组成专设安全设施的系统之一,它的主要功能时在应急情况下向堆芯注入高浓度的硼酸注入以保证堆芯的次临界状态。

本文简要介绍了高压安注泵流量检查试验的试验目的、方法,并提出了优化措施,为今后RIS 系统的调试提供一定的借鉴。

关键字:安全注入系统,高压安注泵,流量检查,调试The Optimization of High-pressure Safety Injection Pump's Flow Inspection Test of Fuqing Nuclear Plant UnintAbstract:Safety injection system (RIS) is one of the engineeredsafety system's components, is designed and configured to provide a high concentration of boric acid into the reactor to guarantee subcritical state.This article briefly describes the purpose of the test, test methods and optimization method, which can supply a reference function for the following debuggingof RIS.Keywords:Safety injection system, High-pressure safety injection pump, Flow inspection, Commissioning1 前言安全注入系统由高压安注(HHSI)子系统、中压安注(MHSI)子系统、低压安注(LHSI)子系统和硼酸再循环回路、两机组共用的水压试验回路组成,它是组成专设安全设施的系统之一。

2024年核电厂仪表工日常检修安全规程范文(三篇)

2024年核电厂仪表工日常检修安全规程范文(三篇)

2024年核电厂仪表工日常检修安全规程范文一.勘查检修现场:在检修前,对所要检修的设备状态及现场工作环境进行勘查,检查所检修设备仪表等存在的安全隐患。

二.召开检修安全会议1.确定检修设备介绍设备的概况和勘查设备所处的环境。

2.确定检修人员,分配各自任务。

检修负责人:负责整个检修工作的组织实施,检修安全措施的布置和落实,检修质量的控制。

讲解检修的具体流程,针对现场设备进行作业人员的工作分配,各工作中须注意的问题。

注:检修安全会议要有记录。

作业人:负责检修工作的具体实施,安全措施的实施,质量的控制。

安全监督员:负责安全措施的布置,检查监督安全实施的落实,发现安全隐患有权立即责令作业人员停止工作,并令其整改。

3.安全措施针对现场存在的安全隐患,布置相应的安全措施,作业人员需团结合作共同把手头的任务,又快又好的完成。

禁止单独作业,更不能赌气作业。

电气作业必须两个人以上才能够作业。

发现人员不足时,应停止作业,或者向负责人提出申请人员不足,另安排其它人过来。

再者不行就看任务的轻重缓急来安排一天的工作量。

三.停电、挂牌、三方确认1.施工负责人拿到任务单,首先看一下任务单上的工作地方是分为哪个区域,工作中需要些什么工机具,需要什么材料,然后去主控室开工作票,还要分是否需要动火,几级动火,需要开动火票。

等一切工作程序完成后,交待作业人员接下来的工作需要注意些什么,该怎么样又快又好的完成它。

最后等业主隔离人员来隔离需要检修的设备,确认该设备是有问题的设备准确无误后,隔离此设备。

2.在检修前,运行人员对所检修的电源进行确认,先断开支路电源,再断开干路电源。

先断空气断路器,再断隔离开关。

停电操作完成后,作业人员在可操作的部位悬挂禁止合闸的牌子,在牌子上应注明班组、检修负责人、检修时间内容和联系方式,安全员负责监督整个过程,发现有任何安全隐患立即让施工班组停下来,整改完毕后方可让其施工,只有在安全员签完字后,真正的检修工作才开始。

核电厂风险指引型允许后撤时间(aot)优化研究

核电厂风险指引型允许后撤时间(aot)优化研究

产业与科技论坛2019年第18卷第21期核电厂风险指引型允许后撤时间(AOT)优化研究□韩琦【内容摘要】随着时代和社会的长足发展,人们生活水平得到了持续提升,人民对于电力资源的需求越来越大,核电厂是我国社会发展的重要组成部分,核电厂风险指引型允许后撤时间(AOT)优化必须在足够安全的基础上,来完成在线维护,并不断提升安全系统维护工作的灵敏度和维修水平。

本文主要根据核电厂风险指引型允许回撤时间AOT优化方式实行了探讨。

【关键词】核电厂;风险指引型;核安全【作者单位】韩琦,中核集团江苏核电有限公司在1995年,美国核管理委员会(NRC)公布了PSA政策解说。

自那以后,核管理委员会发布并更新了一系列风险管理指南。

RG1.174是一个程序化的风险管理指南。

RG1.177是特定用来针对技术规格变更的管理指南。

美国核管理委员会已经批准了美国多家发电厂的AOT优化应用请求。

法国、西班牙、印度等国家在这一时期也进行了对风险指引型相关的研究和讨论。

一、我国风险指引型AOT优化研究中国2010年,核安全管理局发表了新的技术政策“概率安全分析技术在核安全领域的应用”,不断激励国内的各家核电站在电厂不完善的地方使用PSA技术,完善资源设备,不断提升电厂的运作安全水平。

在2012年的8月28日,核安全监管当局组织了一次研讨会,其主题为“概率安全评价技术的应用”,要求所有核电厂根据自己的技术能力和实际需求来开展PSA在电厂的应用,二、风险指引型决策的基本原则和过程风险导向AOT优化的实施主要是涉及到核电厂运行许可证基准变更的行为,所以应该符合运行许可证申请基准变更风险导向全面决策的根本原则和普通过程。

管理准则RG1.174和RG1.177具体说明了这些关键原则在综合决策过程中的参与情况,包括目前实行的会议管理条例、维护深度防御、保持足够的安全边际、保持增量风险小、使用性能管理策略来监控提出更改的影响。

在风险指引型综合决策的时候具有以下几个要素:识别和解释建议的变更并开展工程分析;根据传统工程分析和PSA判断,作出最终决策;定义一个应用程序和监控框架;预备书面评估文件并提交变更请求。

基于SOP的核电厂火灾事故处理程序的自主开发

基于SOP的核电厂火灾事故处理程序的自主开发

基于SOP的核电厂火灾事故处理程序的自主开发
吴广君;董旭;吕晓;杨自军;梅亮
【期刊名称】《核科学与工程》
【年(卷),期】2021(41)6
【摘要】核电厂火灾事故处理程序(FAIOp)是状态导向法事故处理程序(SOP)的重要组成部分。

为完成阳江核电厂FAIOp开发,本文研究了SOP的基本原理和FAIOp的作用,分析研究了FAIOp的结构、主要内容、与其它程序的接口关系等。

在此基础上针对阳江核电厂的现状,提出了FAIOp程序的正向开发流程,并完成了FAIOp程序开发。

【总页数】6页(P1195-1200)
【作者】吴广君;董旭;吕晓;杨自军;梅亮
【作者单位】苏州热工研究院有限公司深圳分公司;阳江核电有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TL334
【相关文献】
1.基于SOP的核电厂操纵员监视过程马尔可夫工程模型
2.基于SOP的核电厂操纵员监视过程马尔可夫模型
3.基于NX的五轴加工中心后处理程序开发
4.基于PyQt 的SHPB试验数据处理程序开发
5.基于MasterCAM 2021的SINUMERIK 828后处理程序的二次开发
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WWER核电站安注安喷系统转地坑运行工况分析

WWER核电站安注安喷系统转地坑运行工况分析

冷却和安全壳 内余热的排出 , 在 安全壳最 底层设 置 了 4个 安
全壳地坑 , 主要用 于收集在安全 壳内反应 堆冷却 剂系统 主管 道破 口事故工况下 , 从反应堆冷 却剂系统 泄漏 出来 的反应 堆 冷却剂和安全壳喷淋系统的喷淋含 硼水 , 并在硼 溶液水箱 内
的水用尽时 , 安注 系统 和安 全壳 喷淋系统 自动入 口自动转 到 安全壳地坑运 行 , 作 为安 注 入系 统 和安 全 壳 喷淋 系 统 的水
量和压力等 运行 参 数 , 验证 安全 壳 地 坑保 护 装置 的工作 性
能, 分析安全壳地坑失效的可能性 。
二、 试 验 先 决 条 件 准 备
注泵人 口压力小 于 0 。
四、 过 程 分 析 与 试 验 结 果
( 一) 安全注入 系统和安 全 壳喷 淋 系统在反 应堆 冷却 剂 系统 破 口 工 况 运 行 。依 次 将 安 注 和 安 喷 J MN 3 0 A P 0 0 1 、
需的备用水量 ; 六是安全壳地坑保 护装置 已安装 , 其它地坑保 护装置未安装 ; 七是此 次转地坑 运行试验 并非 真实触发 安全 仪控转地坑信号 , 正 常仪控系统 中的保 护信号 动作会 导致安
全 系统 泵 停 运 使 得 试 验 中 断 , 故 实施 临时变更 , 具体如 下 : 闭 锁 入 口压 力 小 于 0 . 0 8 M P a 保护停运 J N G 3 0 A P 0 0 1 ; 闭 锁 人 口压 力小 于 0 . 0 8 MP a保 护 停 运 J N D 3 0 A P 0 0 1 ; 给 J M N 3 0 A A1 0 1 ,
事故工况下 , 从反应堆 冷却 剂系统泄漏 出来 的反 应堆冷 却剂
和安全壳喷淋系统 的喷淋含硼水 流人安全 壳地坑 , 且模 拟硼 溶液水箱液位小于 0 . 2 5 m, 安全 注入 系统和安全 壳喷 淋系统 转地坑运行信号 出现后 , 安全注入系统 和安全壳 喷淋 系统 自 动转地坑运行工况 , 验证 自动动作逻辑 和分析 相关设 备的流

核电站SOP事故规程原理

核电站SOP事故规程原理

核电站SOP事故规程原理核电站SOP事故规程原理即核电站标准操作程序事故规程的原理。

标准操作程序(Standard Operating Procedure,SOP)是核电站操作过程的详细指导文件,包括了事故规程,即操作人员在应对事故时所需遵守的程序。

核电站的SOP事故规程原理主要包括以下几个方面。

首先,事故规程的原理是基于科学理论和实践经验的。

核电站SOP事故规程的制定是通过总结和分析事故原因、事故经验和科学理论,以及借鉴国内外其他核电站的经验而形成的。

事故规程通过科学分析和实践经验的总结,确保了其规程的科学性、可操作性和可靠性。

其次,事故规程的原理是以安全为核心的。

核电站SOP事故规程的制定,始终将安全作为第一要务。

事故规程要求操作人员在应对事故时,首先要确保自身的安全,其次要保护设备的安全,并最大程度地减少对外界环境的影响。

事故规程通过明确操作人员的行动指引和注意事项,有效地保障了核电站的安全运行。

再次,事故规程的原理是以预防为基础的。

核电站SOP事故规程的制定是基于预防事故的原则,即在实际操作中尽可能地进行预先准备和预测,通过规范和标准的操作程序来最大程度地避免或减少事故的发生。

事故规程详细描述了各种设备的正常操作程序和维护手段,并针对各种可能的事故情况提供了相应的应对策略,以最大程度地预防事故的发生。

此外,事故规程的原理是灵活性和可更新性的。

核电站SOP事故规程的制定并不是一劳永逸的,随着核电站工作环境和技术的变化,事故规程需要根据实际情况进行更新和调整,以适应新的技术和工作要求。

事故规程的制定应该具备灵活性,允许根据具体情况进行变更和修改,以确保其长期有效性。

最后,事故规程的原理是要求操作人员的培训和质量保证的。

核电站SOP事故规程的实施,要求操作人员经过系统的培训和考核,确保操作人员具备操作正确性和专业性,并了解核电站的事故规程和标准操作流程。

同时,核电站要按照事故规程的要求,建立质量保证体系,确保事故规程的有效实施和监督。

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核电厂SOP规程安注安喷操作界面优化研究Optimization Research on SOP Operation Interfaceof Safety Injection and Containment Spray in Nuclear Power Plant糾f垚綏中年% r(深圳中广核工程设计有限公司,广东深圳518172)摘要:状态导向法事故规程(以下简称SOP规程)在核电厂中的应用,提升了核电厂的事故处理能力,但现有的SOP规程组织架构 在应对核电站常用的如安注、安喷等专设安全设施动作控制方面,仍存在自动动作确认复杂、需反复调用链接画面等不足。

通过对操 作界面的优化研究,可以有效弥补SOP规程的不足。

对SOP规程操作界面优化研究的技术思路进行了综合介绍,给出了其技术要点,并与原SOP规程组织架构进行了分析对比。

关键词:核电厂状态导向法事故规程(S O P)操作界面 智能化诊断验证DCS中图分类号:TH7;TP29 文献标志码: A D O I:10.16086/j. cnki. issnlOOO -0380.201511023Abstract:The application of state oriented procedures (S O P) in nuclear power plant enhances the capability of the nuclear power plant upon accident treatment; however the existing SOP organizational structure is insufficient in response to motion control of the engineered safety facilities, e. g. , safety injection and containment spray, etc. , for instance, the automatic action is complexly to be acknowledged, and the linked displays have to be called repeatedly. The deficiency of SOP can be effectively made up by optimization research of operation interface. The technical ideas of optimization research for SOP operation interface are elaborated comprehensively, and the technical points are given, the optimized technology and original SOP organization structure are analyzed and compared.Keywords :Nuclear power plant State oriented procedures ( SOP) Operation interface Intelligent diagnosis VerificationDistributed control system〇引言状态导向法事故规程(以下简称SOP规程)的数 字化实现是先进控制室人机界面设计中的一项具有开 创性的设计工作,通过在岭澳二期的成功实践,现已推 广到所有CPR1000项目中,产生了巨大的经济效益和 安全效益。

但是,当前的SOP规程操作界面在应对核电站常 见的如安注和安喷等专设安全设施动作控制方面,仍 存在自动动作确认复杂、需反复调用链接画面等不足。

通过缩短安注和安喷规程操作时间,可以显著减少规 程执行过程中稳压器安全阀的动作次数,进一步保障 核电厂纵深防御的第二道和第三道安全屏障,有效地 提升核电厂运行的安全性。

1原操作界面的不足分析安注和安喷规程操作界面内容主要分为三类:数国家科技重大专项基金资助项目(编号:K- B2012.058)。

修改稿收到日期:2015-09-14。

第一作者刘至垚(1987 -),男,2009年毕业于上海交通大学自动化专业,获学士学位,工程师;主要从事核电厂主控室人机界面的研究。

字化操作规程、少量硬盘台操作规程和动态设备。

原方案将数字化操作规程和少量硬盘台操作规程混合布置在数字化规程界面中,将动态设备显示信息布置在专用的规程配套画面中。

原方案存在的不足有:执行规程操作时,少量硬盘台操作规程需要前往硬盘台操作,存在操纵员误操作的风险;执行数字化规程操作时,由于设备状态反馈信息在规程配套画面中,需要在数字化规程界面和配套画面之间来回调用,增加了人因失误概率,延长了操作时间。

安注和安喷规程操作时间过长会带来一系列风险,具体分析如下。

(1)在主蒸汽管道安全壳内破口事故工况下,由于安全壳内压力过快上涨,安注和安喷都会启动。

若此种事故安注确认花费时间过多,延误安注停运,会导致稳压器安全阀频繁动作,危及第二道屏障的完整性。

(2)在误安喷事故工况下,安喷的停运时间过长 会使得R X厂房设备过度喷淋,从而影响到R X厂房设备的可用性。

安喷信号同时产生CIB信号,使CIB相关阀门关闭:SAR432V A关闭导致核岛失去压缩空气,气动阀无法远控操作;RRI公共环路RRI041/058/040/059VN关闭,导致RRI公共设备失去冷却;主泵 热屏失去冷却水,影响主泵第一道轴封的完整性。

(3)核电厂安全分析报告第六章关于误安喷对 第三道屏障完整性影响有如下描述:在安全壳设计 时,考虑到安全壳内不能过度负压,负压设计选取25 kPa标准,而误安喷情况下10 min后安全壳负压 可能达到22 kPa,所以在10 min内应尽快停运误安 喷,及时减少安全壳负压所承受的应力,确保第三 道屏障完整性。

2操作界面优化研究针对原规程界面的不足,优化人机界面组织方式,将三类人机界面内容进行合理分配,将少量硬盘台操 作规程从数字化规程操作单中删除,迁移至纸质主程 序规程,操纵员携带纸质主程序前往硬盘台操作。

原规程界面将所需使用到的动态设备集中布置在 专用配套画面中,单幅画面布置约20个动态设备。

操 纵员使用此专用配套画面,需在整幅画面约20个动态 设备中准确定位目标设备,操作负荷大,并存在定位错 误的人因风险。

将数字化规程和动态设备显示集成布 置在专用操作界面中,并将每一条数字化规程步骤所 需的动态设备放置在该规程步骤的右侧。

操纵员在执 行数字化规程时,操作界面左侧是规程步骤,右侧是执 行该规程步骤所需的动态设备显示,可以避免数字化 规程界面和配套画面之间的来回调用,从而缩短操作 时间、降低人因失误风险。

此外,研发全新的智能化冗余诊断系统。

针对每 一条规程诊断步骤,研发智能化冗余诊断,在规程步骤 的左侧放置规程诊断计算结果,右侧放置该规程诊断 所需监测的设备状态反馈。

操纵员结合规程步骤左侧 的诊断计算结果和右侧的设备状态反馈,可以更加准 确快速地执行规程诊断。

下面以安注确认(S I-C H K)和安喷确认(E A S-CHK)程序为例,描述新方案和原方案的差异。

2.1安注规程原操作界面原方案安注确认规程分布在两张数字化程序单 中,同时所需的操作和监测数据放置在一副配套画面 中。

操纵员在执行安注确认规程时,需要使用工作站 中的两个屏幕进行程序执行确认和参数监测。

2.2安注规程新操作界面针对原方案存在的不足,作出如下改进。

(1)重新合理分配人机界面内容,将硬盘台操作 规程从数字化规程操作单中剔除。

(2)使用新的操作界面组织方式,将数字化规程 操作单和动态设备显示集成布置在同一界面中,避免了规程界面和配套画面之间的反复调用。

(3) 增加冗余智能化诊断系统,在规程步骤的左 侧放置规程诊断计算结果,右侧放置该规程诊断所需监测的设备状态反馈。

操纵员结合诊断计算结果和设备状态反馈,可以更加准确快速地执行规程诊断。

SI-CHK规程原操作界面和新操作界面分别如图1、图2所示。

(a)操作单i s, s g p ins .-:o n»;to.l l-ow* -.v f暴議纖議_薩禮疆__丨邊1:麵_纖議__議議_:t1纖議_議_繼__纖繼議:_議議懸圓議議議懸議纖圓_丨篸識疆:婦疆飞—1IH t i X C K>;.b0^7'jr:2S C ^-o r-O X P t. 3E C C-0^C O禮[感H!!l iv;y V:v^';y V:V';y V:viv^|j^囊麵纖謂灘護瞧1繼戀戀讓醜繊:|■V/'.V〇;'V:V'.V;'V:V'.V〇'V:V'.;’h t—.'』w•W O.n K G4K/?;W T r T C/7i.f£.2a-T-.'-S-'*i X Z-T H O S X?.?. .7T O?)i O QJ7.^S2言s S"1tT tf/,:'i ■??.0•<S X>j暫^⑩戀圓麵1圈麵_麵麵__藝J!:M(b)配套画面图1SI-C H K规程原操作界面Fig. 1Original operation interface of SI-GHK proceduresV W.W.--、7“ 心的O &*w.i m•a-6薛_寵讀丨_賴_丨賴丨丨__應_韻靡丨___賴丨丨韻韻^韻_龍韻_寵._閱_丨丨丨_0黯議浦辑賴^姻丨_韻聞_:7K截截愚愚丨主H i亡:二USH!丨i!王亡-■ s s^i———邀敏敏级■s s Q•一一一一一”!圓議:辦资缴操激激錢激努凝務缴^以雄、^」‘丄士:丨____幽讓*n*□«[J*7;雄n«n雄:'.丄图2 SI-C H K规程新操作界面Fig.2 New operation interface of SI-GHK procedures2. 3安喷规程原操作界面原方案安喷确认规程分布在一张数字化程序单tv r t i r T -i -H f a ^o ^a -MM©藏達通m 邮纖m 觸职□ 〇 〇E 3yP «H P B m »^t .y ^-i . t f .i p i t H f i nM w m M M.7®5w ^&?h rS id '^if图3集成的操作界面+智能化诊断系统示意图Fig. 3Integrated operation interface & intelligent diagnosis systemp i 序操作单;描述程f 设备信息显示和操作区:^I 判断条件和操作需求J V j f j 于完成程序相关监控要求J3智能化诊断针对每一条规程诊断步骤,增加智能化冗余诊断逻辑计算,在规程步骤的左侧放置诊断计算结果,右侧 放置该规程诊断所需监测的设备状态反馈。

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