对核电厂数字化仪表与控制系统的应用探讨
核电站数字化仪控DCS

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核电站数字化仪控系统
深圳中广核工程设计有限公司(CNPDC)
中国核电/仪控系统发展历程
FCD时间
1984
1987.8
1997.5 1999.12
2005.12 2007.8 2008.2 2009
商运时间
秦山一期 大亚湾 1991.12 1994.5
岭澳一期 田湾一期 2003.1 2007.5
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核电站数字化仪控系统
深圳中广核工程设计有限公司(CNPDC)
核电站数字化仪控(DCS) 方案的背景
数字化仪控的应用和发展
计算机技术、网络技术快速发展和广泛应用,已有多种成熟、可靠的DCS 商业产品。国内火力发电机组已成功应用自主知识产权的DCS,国内、国 外DCS产品已形成了竞争的局面。
国内60万和30万火力发电机组已积累了使用DCS系统的经验,秦山一期/三 期,大亚湾/岭澳核电站一期也积累了使用某些数字技术(如数据采集,常 规岛控制)的经验。
常规模拟式仪控系统
岭澳二期 红沿河一期 宁德一期 台山EPR
2010.5
全部数字化仪控自主 化设计/国产化开始
主控室自主化设计
数字化仪控系统
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核电站数字化仪控系统
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继电器控制机柜—岭澳一期(数量大、检修靠人工)
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Interruptor
核电站数字化仪控系统
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核电站数字化仪控系统
深圳中广核工程设计有限公司(CNPDC)
核电站数字化仪控(DCS) 方案的背景
核电站仪控系统采用数字化已是一种迫切的需要和必然的趋势
法国N4 MCR示意图
核电厂仪控系统数字化改造关键要素讨论

核电厂仪控系统数字化改造关键要素讨论发布时间:2022-05-05T11:54:24.204Z 来源:《中国科技信息》2022年第1月第2期作者:褚大航王惇[导读] 目前,随着我国现代经济水平的不断提升褚大航王惇福建福清核电有限公司福建福清 350318摘要:目前,随着我国现代经济水平的不断提升,核电厂也因此获得了良好的发展前景,而为了更好的满足信息时代发展要求,加强核电厂仪控系统数字化改造有着非常重要的意义。
针对于数字化系统来说,一般在技术使用方面可以避免各项风险问题的产生,因此,在核电厂传统仪控系统改造工作中,可以发挥出非常重要的作用。
现如今,数字化仪控系统在电力行业中已经实现了非常广泛的应用,为仪控系统数字化改造工作开展奠定了非常重要的基础条件。
本文主要针对核电厂仪控系统数字化改造关键要素进行了深入分析,并结合实际情况提出了一些有效的改造策略,希望能为相关人员提供合理的参考依据。
关键词:核电厂;仪控系统;数字化改造;关键要素在核电厂老旧仪控系统运行过程中,主要是使用到了模拟技术,老旧仪控系统经常会面临各种故障问题的产生,主要是因为受到老旧仪控系统老化因素的影响,其维护成本不断增加,并且在对相关配件进行采购时,存在非常大的难度。
也正是因为这些故障问题的存在,进一步激发了核电厂经济与安全生产之间存在的矛盾问题。
因此,为了能对核电厂老旧仪控系统运行中存在的问题进行合理解决,基于科学技术水平不断提升的背景下,应该进一步加强核电厂仪控系统数字化改造工作,从而才能在更大程度上提升核电厂仪控系统运行水平。
1、核电厂仪控系统数字化改造策略1.1核电厂仪控系统生命周期管理结合相关的实践结果可以了解到,在EPRI当中对核电厂仪控系统改造过程管理方法做出了明确规定,主要是在仪控系统整个运行期间内,首先应该构建出完善的管理计划方案,然后在对仪控系统进行改造,保证整个维修以及改造期间获取的平衡性。
在仪控系统改造前期准备工作中,就站在整体角度上进行深入分析,从而制定出全周期的管理计划方案。
核电厂数字化I&C系统关键技术研究

并重 点研 究了数 字4  ̄ i 8  ̄ c系统的 关键技 术 。 【 关键 词 】 核 电厂 数 字化 I & C系统 关键技 术
1弓 l 富
仪表和控制系统( 简称仪控系统 , I &C 系统) 具有对核电厂进行 监测 、 显示 、 控制和保护的功能 , 是核电厂安全可靠运行 的重 要组 成。 随着计算机技术和控制技术的迅猛发展, 核 电厂I &C 系统 已经在 逐步实现数字化。 核 电厂数字化I &c 系统较之前的模 拟I &C 系统 、 部 分数字化I &C 系统的安 全性和可靠性 具有 显著提 高。 由于核 电厂具有其特殊的安全保障需求 , 因此对于数字化I &c 系统 的研究具有重要意义 。
功能 。
由于保护系统执行安全功能 , 因此其采用的数字化平 台必须是 通过 l E 级鉴定 的, 且响应 时间和可靠性都有很高要求 。
3 . 2核 电 厂 控 制 系 统
2数字化 I &C系统概述
数字化I &C 系统一般设计 为分层结构 , 根据I &C 系统 的不同, 分 层方式有所差异 , 比较具有代表 性的分层 方法 为 : 自底层 到高层 可 以分为工艺系统接 口层 、 自动控制和保护层 、 操作和管理信息层 、 全 厂技术管理层 。 采用分层结构可 以将功能分散 , 减少信息在传输、 控 制过程 中丢失的风险 , 提高I &C 系统可靠 性。 分层结构中的工艺系统 接 口层 以及 自动控制和保护层相对 比较重要 , 因为对工艺系统实 际 控制工作都 完成于这两层 , 而I &C 系决结果后经四取二表决逻辑 把结 果传 输
给本通道对应 的停 堆断路器 , 从而达到控制停堆 断路器状态 的 目 的。 E S F AS 采用A、 B 列二重冗余设计 , 两列彼此隔离 , 分别采集来 自 4 +R T S 通道 的表决信号 , 再进行一次 四取二表决逻辑 把结果传输 给现场执行机构 , 从而完成安全壳 隔离 、 堆芯冷却、 余热排 出等安全
从安全审评角度看核电站数字化仪控设计

自动化 专 业 , 学士 学位 , 获 高级 工程 师 ; 主要 从 事核 电厂 仪 表 和 控 制 、 民
用核 安全 设备 以及 人 因工 程方 面的研 究。
核 电站仪控设计首先必须进行多样性 和纵深 防御
的 分 析 , 目的 是 确 定 纵 深 防 御 的 基 本 要求 , 分 析 数 其 并
中图分 类号 :T 2 P9
文献 标志 码 :A
A s a t h o pee s ecni r i r ei i g i d nt m n t nadcn o ( C) r u l r o e at N P i s d d bt c :T e m r ni o s ea o f s n g i t e s u e t i ot l I r c h v d t n o d g n d iz i r ao n r & f c apw r l ( P )st i o n e pn u e
大 减 少设 计 变更 的 可 能 性 以及 由于设 计 上 的安 全 问题
方面的应用越来 越普遍 。新 技术 的应 用带来 了性 能 的 改善 , 如较高的可靠 性 , 易修改 , 便利 的操作 、 维修 和管
理简单等一 系列 的好 处 , 同样也 带来 了一 系列 的问 但
而导致的工程延 期。 按 照核安全 审评 的 内容 , 于多样性 和纵深 防御 基
离 以及安全壳完整性 。这些附加的手 动能力是先进反
应堆所必须 的, 因为所有 保护 和控制 系统都 是基 于数 字计算机 的 , 从而容 易受到 共 因失 效 的攻击 。这些 手
动能力应 当 由硬接 线 、 系统 级控 制 器和 指示 器 组成 。 这些控制器 为电厂操纵员 提供 了不会遭受 到由电厂 自 动数 字仪控 中的软件错误 引起 的共 因失效 的信 息和控 制能力。手 动控制 到安全设备 的连接点应 当在 电厂数 字仪控输 出的下游 , 但是不应破坏系统的完整性 。 2 12 多样性 和纵深 防御方法 .. 针对多样性和纵深防御要求 , 对共 因失效要 进行类 似核 电站纵深防御的方法 , 以下 4个层 次进行防御 。 从
核电厂仪表与控制

压水堆核电厂操纵人员基础理论培训系列教材
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核电厂仪表与控制系统概述 自动控制与调节基本常识 核电厂反应堆功率检测仪表 核电厂过程参数检测仪表 核电厂反应堆控制系统 反应堆冷却机系统过程参数的控制 二回路过程参数的控制 汽轮机的控制和保护 反应堆保护系统 集散控制系统简述 核电厂控制室和信息系统
三、核电厂反应堆功率检测仪表
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1、核功率测量原理 ①核功率测量的特点是量程宽、响应快。通过中子注量率的测量可以方便地获取反应堆 功率、功率的变化率和功率分布的信息。有利于操纵人员监视反应堆的瞬变状态和越线 快速报警,还可以迅速地为功率调节系统和保护系统提供必要的信息。 ②核功率与热功率 反应堆的热功率,就是由反应堆燃料提供给冷却剂的总功率。 可用下式表示:
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③自动控制系统的类型: 1)恒值调节系统——这类系统的任务是维持被控制量等于一个给定的常值。该类系统需 要克服的是各种能使被控制量偏离给定值的扰动。控制的作用就是在有扰动输人时,尽快 使被控制量恢复到等于给定值。 2)随动系统——随动系统的给定值是一个不能预知的随时间变化的量,系统的任务是保 证被控制量以一定的精度跟随输人量的变化而变化。 3)程序控制系统——这类系统的输人量是一个已知的时间函数。系统的任务是使输出量 以一定的精度随输人量的变化而变化。 4)过程控制系统——当控制系统的输出量是温度、压力、流量、液位或pH值等一些变 量时,则称为过程控制系统。
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2、自动控制系统的性能特性 ①稳定性:稳定性是系统能够工作的重要条件。系统在扰动作用下,其输出要偏离原平 衡状态,产生偏差。当扰动消除后,经过一段时间,如果偏差能消除,则系统是稳定 的。否则就是不稳定的。 ②阶跃响应的几个动态性能指标: 1)最大动态偏差和超调量 2)调节时间(过渡过程时间) 3)衰减比和衰减率 ③静态误差:系统的时间响应结束后,被控制参数达到的稳定值与给定值之间的偏差, 成为静态误差,也叫稳态误差。 3、物理系统的数学模型 系统动态特性的数学表达式,叫做系统的数学模型。
核电厂数字化仪控设备全寿命周期管理探索与实践

核电厂数字化仪控设备全寿命周期管理探索与实践摘要:在核电厂内数字化仪控设备位于核心位置,其运行状态直接的影响着核电厂整体的安全以及能源生产,因此在新时期数字化仪控设备全寿命周期管理得到了更多的人的关注,如何提高数字化仪控设备的运行稳定性,延长数字化仪控设备的使用寿命成为了亟待解决的问题。
基于此,本文将对核电厂数字化仪控设备全寿命周期管理探索与实践展开研究。
关键词:核电厂;数字化仪控设备;管理与探索;寿命验证方法前言:核电厂数字化仪控设备的使用寿命直接的关系着核电厂的运维成本以及可持续发展性,如果数字化仪控设备的更新速度过快,在较短的时间内就出现了仪器设备的老化问题,将会导致核电厂运行与维护方面的成本大幅度增加,极容易让核电厂承受过大的发展压力,逐渐的出现入不敷出的问题,无法满足人们在能源使用方面的迫切需求。
由此可见,对核电厂数字化仪控设备全寿命周期管理探索与实践进行探究是十分必要的,具体策略综述如下。
1核电厂数字化仪控设备失效与老化机理1.1数字化仪控设备老化任何仪器与设备在长期的使用都会出现老化问题,而数字化仪控设备在核电厂内作为“中枢神经”始终保持着运行的状态,其老化的速度也必然会加快,使得数字化仪控设备在较短的时间内就因老化而出现了停止运行的现象。
一般情况下核电厂在引进相应数字化仪控设备后会先对其设计的寿命周期进行采集和记录,以此作为依据设置下一批数字化仪控设备的引进时间,以保障在上一批次数字化仪控设备实效后能够及时的进行设备的更换,保障核电厂运行的稳定性和可靠性,避免因数字化仪控设备更换不及时而造成的负面问题的出现,让核电厂供能能够始终维持稳定且安全的状态。
另外,开展精准的数字化仪控设备寿命验证工作对于提升设备全寿命周期管理水平也有着较大的帮助,核电厂应当加强对这一方面的优化,进而在实现对数字化仪控设备实际使用寿命周期的精准掌握的同时制定更具针对性的养护计划,实现对全寿命周期的有效延长,让数字化仪控设备的作用与价值可以得到更大的发挥,进而在实现数字化仪控设备全寿命管理的有效性的同时达成切实维护核电厂核心利益的目的,让核电厂的发展得到更为有利的保障。
浅谈AP1000核电厂安全级仪控系统

浅谈AP1000核电厂安全级仪控系统1 概述AP1000核电厂采用了全数字化仪控系统,其中保护和安全监测系统(PMS)属于安全级,其余均为非核安全级。
PMS系统为电厂提供反应堆停堆、专设安全设施、核级数据处理三大主要功能。
PMS系统直接关系到核电站的安全运行,是AP1000机组中最为重要的仪控系统,因此该系统现场安装的全过程需要高度关注。
2 PMS安装工程分类及施工要点PMS系统安装的实体工作可分解成三大类:处理机柜、电缆与光缆、中子探测器。
2.1 处理机柜PMS总共包含39个DCS(集散控制系统)标准机柜,尺寸约为700*750*2300(宽*深*高),按照功能分为NIC(核仪表子系统柜)、BCC(双稳态逻辑处理器柜)、ILC(符合逻辑处理器柜)、MTP(检修试验柜)、QDP(核级数据处理子系统柜)、SVC(爆破阀控制子系统)、SOE(顺序事件记录柜)。
PMS机柜按照不同的安全序列分别布置在辅助厂房内的6个房间内,成排布置。
PMS属于精密电子设备,对安装环境的要求高,温度必须控制在10℃~25℃、相对湿度控制在20%~75%、空气中无粉尘和腐蚀性气體。
AP1000首堆工程中,现场参照ASME NQA-1的标准,在PMS房间建立了增强的Ⅲ级清洁区,不仅对进入人员、进入材料、区域内的焊接、切割、打磨等动火作业加以控制,还专门设置了临时空调、除湿机、吸尘器等设施改善安装环境。
PMS机柜的安装过程大体包括五个步骤:(1)卸车。
按照核电厂物项分类原则,有抗震要求的PMS机柜属于B类物项,卸车时应十分注意机柜顶部吊耳的受力均衡性,以防止机柜结构变形。
为此,首堆工程中采用了一种方形平衡梁,并与其他辅助吊具一起进行了150%静载试验;(2)引入房间。
PMS机柜要求竖直搬运,但受限于厂房内门洞高度,通过时需要倾斜。
此时应注意倾斜时必须确保柜门在两侧而不至于受压变形。
首堆工程中专门设计了一种翻转运输小车,为提高厂房内搬运效率;(3)调平。
核电厂数字仪控系统动态可靠性分析方法综述

第41卷第12期2020年12月自动化仪表PROCESS AUT0M\TI0N INSTRl MKNTATIONVol.41 No. 12Dec.2020核电厂数字仪控系统动态可靠性分析方法综述黄晓津,朱云龙,周树桥,郭超(淸屮大学核能与新能源技术研究院,先进反应堆丨:程与安全教部重点实验室,北京丨()()〇84)摘要:仪表~拧制(I&C)系统是核电厂的屮枢神经,对确保核电厂的安全、稳定和经济运行起矜至关®要的作It丨早期使用基于模拟技术的仪控系统对核电厂的状态进行监测和控制,®部件易老化.U维护成本高昂:W此,0前核电厂使用数卞化仪控系统(DCS) 代替模拟仪控系统对于数字化仪控系统软件、硬件耦合以及人因复杂交互等特点,传统的静态可靠性分析方法无法完全适用动态可靠性分析方法可以发现设计中的薄弱环节,改善或增强数字化仪控系统的可靠性总结了动态可靠性分析方法:①当前典型的动态可靠性分折7/法,包括动态失效模式与影响分析(FMEA)、动态故障/事件树(D FT/ET)、动态流图方法(DFM ))、马尔科夫区间映 射方法(Markm/CCMT);②堪于仿K的方法,包括动态决策事忭树(〇[)KT)和连续事件树(CET)方法;③}1;他动态分析方法.包括GO- FLOW、扩展事件序列罔,P etri网该分析为该领域的进一步研究提供参%,关键词:核电厂;数字化仪控系统;动态分析:可靠性;模拟仪控系统;静态可靠性分析中图分类号:TH-86 文献标志码:A D0I: 10. 16086/j. cnki. issn 1000-0380. 2020080019Review of Dynamic Reliability Analysis Methodsfor NPP Digital Instrument and Control SystemHUANG X iao jin,Z H U Y u n lo n g,Z H O U S h u q iao,G U O Chao(Key I^ihoraton of Advanced Reactor Engineering and Safety of Ministn of Education,Institute of Nuclear and N t»w Energy Technology of Tsinghua University, Beijing 100084, China)Abstract :Instrument and control ( l&C) system is the central nerve of nuclear power plants and plays a vital role in ensuring the safety,stability and economic operation of nuclear power plants. In the past,analog I&C system were used to monitor and control the state of nuclear power plants,but the components were prone to aging and high maintenance costs. Therefore,cunently nuclear power plants have used digital I&C systems ( DCS) to substitute analog I&C systems. Traditional static reliahililv analysis methods are not fully qualified,as DCS is rendered by the complex interactions of the software,hardware and human components. Using the dynamic reliability analysis methods, designers can find weaknesses in the DCS design, improve or strengtlien the reliability of these stages. This article summarizes dynamic reliability analysis methods:1the current typical dynamic reliability analysis methods including dynamic failure modes and effect analysis (FM KA) ,dynamic fault/event tree (D F T/E T) ,dynamic flowgraph methodology ( D F M),Markov cell-to-cell mapping technology ( M arkov/CCM T);②simulation-based methods including dynamic decision-event tree ( DDET) and continuous event tree ( C E T) ;(3) other dynamic analysis methods including GO-FLOW, extended event sequence diagram (E SD) ,and Petri net and provide reference for further research in this field.Keywords:Nuclear power plant;Digital instrument and control system;Dynaniic analysis;Reliability;Analog instRiment control system;Static reliability analysis〇引言核电厂具有结构复杂、放射性强的特点,其典型结 构具有两个冋路,运行着许多关键设备(如堆芯、蒸汽 发生器、冷却杲等),一旦设备发生事故,将会对公共 安全、周边环境以及核能产业发展造成巨大的负面影响~。
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对核电厂数字化仪表与控制系统的应用探讨
发表时间:
2019-06-05T16:33:19.667Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年3期 作者: 徐克忠
[导读] 随着科学技术的进步,核电厂在我国的发展速度也在逐渐加快,我国的核电厂建设具有起步晚,发展快的特殊特征,在核电站厂的
建设中,安全性是第一位要考虑的因素。
中国中原对外工程有限公司
摘要:随着科学技术的进步,核电厂在我国的发展速度也在逐渐加快,我国的核电厂建设具有起步晚,发展快的特殊特征,在核电站
厂的建设中,安全性是第一位要考虑的因素。核能发电,主要依靠的是对核反应堆的控制能力,在建设中要避免核辐射的外泄,杜绝核辐
射对人体和环境造成的不利影响。现在数字化仪表控制体系,是较为常用的核电厂控制手段,它的使用可以实现对核反应推的有效的把
控,保证核电厂的安全运转。本文从核电厂数字化仪表与控制系统的内涵谈起,对核电厂数字化仪表与控制系统的应用进行了相应的探
讨,希望能够给相关的工作人员以参考启示,推动我国核电厂数字化仪表控制体系的进一步发展。
关键词:核电厂;数字化仪表;控制系统
以往的核电厂数字化仪表控制系统采用的是单机测控系统,这种系统存在技术老化问题,并且运行维护成本教高。伴随科学技术的进
一步发展,新的集散控制系统应运而生,集散控制系统能够对核电运行设备进行分散控制、集中管理,极大的提高了核电厂的运行效率。
近些年,随着计算机技术和通信科技的高速发展,时新的全数字化仪表控制体系逐渐揭开面纱,露出了它极具魅力的真面目。全数字化仪
表控制体系的优势在于它在现场总线控制体系和编程控制器中,加入了标准化的核电厂集散控制体系,它能够适用的范围更加的广泛,操
作起来更加的简洁,让仪器系统的测试和维护变得简单,大大提高了核电厂运行的稳定性、安全性。
一、核电厂数字化仪表与控制系统的内涵
核电厂数字化仪表与控制系统的终极目的是实现对核电厂运行的实时检测和有效控制,它是在数字计算机技术的长期发展过程中产生
的,它依托数字计算机技术,实现对核电设备的自动控制和有效保护,通过信息的实时显示与网络的实时通信来实现对核电运行情况的及
时了解和掌握,为了实现上述目的,而存在的软硬件设备,共同组成了核电厂数字化仪表与控制系统。
核电厂数字化仪表与控制系统的主要功能有三个:一、信息处理。该系统能够实现对核电厂运行数据的有效处理,及时的发现运行问
题,并予以有效的解决;二、显示功能。该系统能够对核电厂的实时运行情况进行直观的显示,相关的工作人员可以通过显示的数据,直
观的了解核电厂的整体运行状态;三、控制功能。该系统的监控功能够覆盖整个核电站的过程体系,能够对复杂的数据进行综合管控。
二、核电厂数字化仪表与控制系统的应用探讨
仪表与控制系统的数字化发展,是时代所趋,数字化的仪表与控制系统可以提升核电厂运行的安全性,数字化的仪表可以让工程师对
核电厂的运行情况一目了然,控制系统的运用可以帮助核电厂及早的发现安全隐患,保障周边人类和环境的安全。具体来说,核电厂数字
化仪表与控制系统的有效应用主要集中在以下三个方面:
1
、智能化的人机界面
在以往几十年的核电厂运行中,出现事故的原因有60%以上都是由于人的失误造成的,因此在进行核电厂的系统提升时要进一步实现
人机界面的智能化处理,减少人为的操作失误。对人机界面进行系统的修整,改变以往繁琐的信号显示方式,让信息的内容显示更加的详
尽、具体,降低工作人员的工作强度,让以往控制室信号多,分散性高,工作面大的情况得到有效缓解。核电厂数字化仪表与控制系统能
够提供智能化的人机界面,可以有效减轻工作人员对核电信息处理、分析、判断时的精神压力,对无效信息进行前期过滤,给工作人员提
供更多的决策支持。
2
、自动化的运行模式
核电厂数字化仪表与控制体系可以进入高度自动化的运行模式,实现对负荷跟踪发电的有效跟踪,完成对核电厂综合协调的有效把
控,保证核电厂维持在极佳的运行状态,以实现更好的经济效益。在高度自动化的运转模式下,几乎所有的操作都能够实现自动执行,并
且对核电厂所有的保护动作都连接有相应的自动触发机制,在设计基准事故或者预计运行事件发生的前三十分钟,不需要工作人员对操作
进行干预,自动模式就可以有效应对,它给工作人员提供了较为充足的时间去对突发事件进行全面、准确的分析,可以大大降低人为地误
判,提高操作的科学性。
3
、可靠性的控制体系
核电厂数字化仪表与控制体系统,每天要应对数目繁多的运行问题,进行不计其数的信息处理,因此它必须具备极高的可靠性。要确
保仪表和系统不会受信号传输源的干扰,系统的控制性能要灵敏、高效,设备故障的发生率要维持在一个可控的范围内。同时要加强对数
字化仪表与控制系统的管理、维护,确保系统可以长期、有效的高速运转。
结语
综上所述,不难看出,核电厂仪表和控制系统的全数字化发展是科技发展的必然结果,在新时代,核电厂的工作人员要加强对数字化
仪表和控制系统的了解和使用,利用时新的数字化技术,来有效提升核电厂的运行效能。
参考文献
[1]
苏立臣.核电厂数字化仪表与控制系统的应用现状与发展趋势[J].山东工业技术,2019(02):163.
[2]
周易川. 核电厂数字化主控室人机界面信息显示特征对操纵员认知行为影响的研究[D].南华大学,2016.
[3]
杨成,鲁陈林.核电厂数字化仪控系统的发展及应用分析[J].山东工业技术,2016(04):138.