核电数字化仪控远程智能运维系统的应用研究

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变电运维智能化远程管理系统的应用

变电运维智能化远程管理系统的应用

变电运维智能化远程管理系统的应用摘要:随着科技水平的提高,社会和经济的发展也越来越快,各个行业对电网的要求越来越高。

随着国家电力需求的增加,我国的变电站数量也在不断增加。

要建设和管理这些变电站,需要投入大量的人力和财力。

应用变电运维智能化远程管理系统可以实时监控变电站的每一台设备,同时能够让工作人员在短时间内发现变电站设备的故障,并在最短的时间内解决问题。

文章重点探讨变电站自动化远程监控系统的应用,并提出了具有参考价值的建议,以期对今后的变电站自动化远程监控系统的改造有所裨益。

关键词:变电运维;智能化;管理1 变电运维智能化远程管理系统的应用背景1.1 变电运维辅助系统联动性差变电站的辅助平台缺乏互联性,需要采用现代化的远程监控系统辅助。

有些变电站的消防、入侵报警、视频监控等部分独立运作,发生紧急事件时,一旦网络连接被切断,或者出现突发情况,这些设备就不能正常工作,它们之间的联系会受到阻碍,只能投入大量的人力和时间来进行人工监测。

这不但会影响变电站的安全,而且也会给员工带来更大的工作量。

1.2 变电所难以实现自动化控制一般情况下,工作人员采用温度表对变电所周边环境进行测温,然后根据温度表显示的温度进行相应的调节。

该方法不适合于变电所的实时监测,尤其是在一些特殊情况下,难以达到较好的监测效果。

在此背景下,无法自动控制变电所温度,也难以提高能量利用率。

1.3 安全设备不健全在国内的变电站中,通常采用的是机械锁具,虽然这种锁具的生产厂家较多,生产难度小,但是无法记录具体的开启时间,发生事故后难以追究责任。

1.4 缺乏健全的反偷盗措施受诸多因素的制约,国内很多大型变电站都建造在偏远地区,导致部分变电站存在失窃问题。

目前,部分变电站采用的监控系统结构还较为落后,即通过监控设备记录盗窃的过程。

由于缺乏有效的警报措施,很难阻止或干扰盗窃行为,不能保障变电站的正常工作。

2 变电运维智能化远程管理系统概述2.1 变电运维智能化远程管理系统的特点2.1.1 维稳性将智能技术运用到变电站中,可以实现对机器设备的数字化控制。

重水堆的数字化仪控系统应用可行性分析

重水堆的数字化仪控系统应用可行性分析

重水堆的数字化仪控系统应用可行性分析重水堆的核能发电方式具有很高的安全要求。

数字化仪控系统可以实时监测重水堆的各项参数,及时发现异常情况并做出响应,从而提高重水堆的安全性。

数字化仪控系统还可以通过数据分析和异常检测算法,预测重水堆可能出现的故障,并提前采取措施进行修复,进一步提高重水堆的可靠性和稳定性。

重水堆的运行效率对核能发电的经济性和环境友好性具有重要影响。

数字化仪控系统可以实时监测重水堆的运行状态,通过调整控制参数来提高重水堆的效率。

数字化仪控系统还可以进行实时优化算法,对重水堆的运行进行优化,降低能耗,减少二氧化碳的排放,提高发电效率和环境友好性。

数字化仪控系统的应用可以提高重水堆的运行管理效率。

传统的重水堆运行管理需要大量的人力和物力投入,并且容易出现误判和误操作的情况。

而数字化仪控系统可以自动化地完成大部分运行管理工作,减少人力投入,并且通过人机交互界面,提供直观、准确的操作指导,降低误判和误操作的风险。

数字化仪控系统的应用还可以提供重水堆的实时监控和远程操作功能。

通过互联网和通信技术,相关人员可以随时随地对重水堆的运行情况进行监控,并进行必要的远程操作和控制。

这对于重水堆的运行管理和故障处理具有重要意义,可以提高运维效率,降低故障处理时间,减少事故风险。

重水堆的数字化仪控系统的应用可行性是比较高的。

数字化仪控系统可以提高重水堆的安全性、稳定性和运行效率,降低运行管理成本,提高运维效率,减少事故风险,具有重要的经济和社会效益。

在重水堆的建设和运行中,应积极推动数字化仪控系统的应用。

核电系统中的智能控制技术研究与案例分析

核电系统中的智能控制技术研究与案例分析

核电系统中的智能控制技术研究与案例分析在当今能源需求不断增长和环境保护日益受到重视的背景下,核电作为一种清洁、高效的能源形式,发挥着越来越重要的作用。

为了确保核电系统的安全、稳定和高效运行,智能控制技术正逐渐成为研究的热点。

本文将深入探讨核电系统中智能控制技术的研究现状,并通过实际案例进行详细分析。

核电系统是一个极其复杂的工程体系,涉及到核反应堆的物理过程、热工水力特性、设备运行状态等多个方面。

传统的控制方法在面对核电系统的复杂性和不确定性时,往往存在一定的局限性。

例如,传统的PID控制算法可能难以适应系统的非线性和时变特性,导致控制效果不佳。

因此,引入智能控制技术成为了提高核电系统性能的必然选择。

智能控制技术是一种融合了人工智能、控制理论和计算机技术的新兴领域,具有自学习、自适应和自优化的能力。

在核电系统中,常见的智能控制技术包括模糊控制、神经网络控制、专家系统控制等。

模糊控制是一种基于模糊逻辑的控制方法,它通过将操作人员的经验和知识转化为模糊规则,实现对系统的控制。

在核电系统中,模糊控制可以用于核反应堆功率的调节、冷却剂流量的控制等方面。

例如,当核反应堆功率出现波动时,模糊控制器可以根据功率偏差和变化率等输入信息,自动调整控制参数,使功率尽快恢复稳定。

神经网络控制则是利用神经网络的强大学习能力和逼近任意非线性函数的特性,对核电系统进行建模和控制。

通过对大量的运行数据进行学习,神经网络可以准确地预测系统的未来状态,并据此制定控制策略。

例如,在核反应堆的温度控制中,神经网络可以根据历史温度数据和当前的运行参数,预测未来的温度变化趋势,提前调整冷却剂的流量,以防止温度过高或过低。

专家系统控制是将领域专家的知识和经验整理成知识库和规则库,通过推理机进行推理和决策,实现对核电系统的控制。

在核电系统的故障诊断和应急处理中,专家系统可以发挥重要作用。

当系统出现故障时,专家系统可以根据故障症状和相关规则,快速准确地诊断出故障原因,并提供相应的处理措施。

智能继电保护远程运维技术研究与应用

智能继电保护远程运维技术研究与应用

智能继电保护远程运维技术研究与应用摘要:随着变电站中的预制舱快速增加,设备大量的投入使用,变电站预制舱设备的运行工况监视愈发重要。

预制舱作为智能变电站的一个重要模块,需支持远程运维,以满足变电站无人值守的要求,而实现预制舱远程运维的技术手段之一是构建一套智能继电保护远程运维控制系统,实现视频监视、灯光控制等设备自动启停及远方实时监控、远程操作的功能。

关键词:继电保护;远程运维;技术应用设备发生缺陷不能及时发现,不仅危及系统的安全运行,还会威胁到运行人员的人身安全。

因此,如何提高巡视质量,保证设备安全健康运行,是目前各级管理部门急需解决的问题。

随着集控站所辖子站中的预制舱快速增加,设备大量的投入使用,变电站预制舱设备的运行工况监视愈发重要。

预制舱作为智能变电站的一个重要模块,利用现代计算机技术和现有自动化手段进行全方位的运行工况监视已是势在必行。

因此,本文提出构建一套预制舱智能巡检系统,实现视频监视、火灾报警、灯光控制等设备自动启停及远方实时监控、远程操作的功能。

1 智能继电保护远程运维系统构成智能继电保护远程运维系统通过在预制舱安装视频监控设备、轨道摄像机将设备运行状态的视频图像信息进行整合和集成,系统以设备巡检代替人工巡检方式,远程实现对预制舱电力保护设备运行状态和运行设备的巡视。

2 智能继电保护远程运维系统实现方案智能继电保护远程运维系统对舱内远程运维进行检测的工作流程为:首先智能继电保护远程运维按预定路线运行至指定位置,然后调用安装于智能继电保护远程运维上的摄像机云台的预置位功能,云台带动轨道摄像机对准需进行监视的远程运维,最后采集电力设备状态数据并通过无线网络传输至监控后台。

2.1 系统硬件结构智能继电保护远程运维选用多方位可移动直线式智能继电保护远程运维,智能继电保护远程运维主要由控制中心、水平线运动机构、轨道总成、升降运动机构和摄像机等五大部分组成。

水平线运动机构采用步进电机型,设计机械结构紧凑,电路设计科学可靠,可实现水平直线移动,预置位、自动巡航及报警,智能化控制等功能。

变电运维智能化远程管理系统的应用

变电运维智能化远程管理系统的应用

变电运维智能化远程管理系统的应用摘要:随着人们生活水平的不断提升,人们对电能的需求量越来越大。

而供电企业为了满足人们的用电需求,必须不断建设新的变电站,这就导致电网的覆盖面积越来越大,供电企业必须要花费更多的时间和精力去管理这些变电站。

但是处于对企业运行成本的考虑,必须要减少在变电站管理上的开支,这样才能让供电企业的效益得到提升。

关键词:变电运维;智能化;远程管理系统;应用引言随着我国市场经济发展进程的不断加快,电力用户对变电系统运行安全稳定性的需求越来越大。

这种情况,就对变电运行维护工作开展提出了新的挑战。

变电运维智能化远程管理系统,作为提高变电系统运行维护科学合理性的重要组成部分。

相关建设人员应在明确该系统研究现实意义与实际应用要点的情况下,找出优化系统应用控制的策略。

这是促进现代化经济建设背景下电力系统快速稳定发展的关键,研究人员应将其重视起来,以作用于实践。

1变电运维智能化远程管理系统概述1.1维稳性将智能技术运用到变电站中,可以实现对机器设备的数字化控制。

在实际运行过程中,合理地分析和执行有关调度指令,能保证机器设备运行的稳定性。

在变电运维中,采用智能化远程管理系统,创新了传统的设备管理方式,并通过引进先进的智能设备,保证了电力系统的自动化运行和维护,从而为变电站的证了电力系统的自动化运行和维护,从而为变电站的。

1.2变电运维智能化远程管理系统的优点1.2.1实现系统的集中管理变电站的网络异常诊断主要有站控层网络异常诊断、过程层网络异常诊断。

通过CAD模式的对比,实现了对远程动态信息的实时审核,以及系统的集中管理。

变电运维智能化远程管理系统充分利用原有设备,可以使原有设备在日常维修中与系统直接连接。

1.2.2提高运维效率变电运维智能化远程管理系统利用先进的可视化技术监测相关内容,并对内部环境、退出时间、状态信息、设备资源信息、人员管理信息等远程数据进行查询。

采用智能化远程管理系统,不但能够提高设备的检查质量,而且能够极大地提高变电站的操作效率和维修效率,降低设备的操作工人和维修工人的劳动强度。

配电网数字化智能运维技术应用研究

配电网数字化智能运维技术应用研究

配电网数字化智能运维技术应用研究摘要:在配电网中,对相关设备进行检修时需要明确故障检修内容,对检修周期进行设定,保证设备的正常运行状态。

作为相关维修人员,需要对自身的业务能力进行提升,充分的掌握设备的运行模式,灵活运用运维技术。

本文针对配电网数字化智能运维技术的应用进行了分析。

关键词:配电网;设备检修;大数据技术;智能运维平台1 引言近些年来,我国电力系统的主网架建设工作得到了进一步推进电网智能化、信息化、数字化逐渐地融为一体,这就促进了配电网的进一步发展,同时也对因为工作提出了更高的要求。

在现阶段来看,电网损耗问题比较突出,大多数的停电事件都是由于配电网系统故障导致的,这就需要充分的分析配电网的相关指标,对电网设备的运行参数以及状态参数进行有效管控,从而保证配电网的高质量运行。

2 配电网的运行现状2.1载荷分布不均衡我国长时间内应用的都是传统的电网设计方式,存在着设计不合理、应用效果不佳,导致各个地区电力输送发展极不平衡,这样就会存在着载荷分布不均衡、电网运行不畅通的情况。

在当前的各个发展阶段,只有保证电网的载荷区域和无载荷区域明确划分,在进行配电网运行时才能更有针对性,也能避免负载功率不平衡情况。

对于近年来我国城镇地区快速发展,一些地区的供电网已无法满足居民对电力的基本需求,供电能力跟不上导致供电网超负荷运行,这样会严重的损耗功率。

一方面无法满足电力需求,同时还产生了能源的浪费,无法实现能源的充分利用。

所以,国家当前需针对载荷分布不均衡问题进行有针对性的彻底改造,加强配电网运维管理技术的合理应用,减少在用电过程中对电器和电网设备产生的不良影响。

2.2 配电设备不先进我国应用智能化电网系统已成为电力运维管理的主流,但智能化的电力系统须应用先进的配电设备。

我国大部分地区使用的仍是传统电网系统,在检修过程中经常也会发生电路线路老化现象,电力设备陈旧,这样导致在电力输送过程中经常出现电力供应不足,也容易出现资源浪费等情况。

变电运维智能化远程管理系统的应用

变电运维智能化远程管理系统的应用

变电运维智能化远程管理系统的应用摘要:电力工业的远程监控,实现了多层次的远程服务。

利用因特网建设相应的智能化平台,实现对电力公司的供电效率的提高,从而满足人们的生活和用电的需要。

随着我国电力网的不断扩大,变电站的数量也在不断增加,为了节约成本,增加经济效益,必须采用智能化的远程监控系统。

关键词:变电运维;智能化;远程管理1 研究背景变电运维智能化远程管理系统的特点。

智能远程监控系统在全国电网中的应用背景。

(1)变电所附属系统。

这些系统是独立运行的,相互之间没有任何联系,例如警报、视频等功能,这些功能并不能相互联系,因此,在当前的工作中,企业要投入大量的人力物力,才能有效地解决这些问题。

这就造成了人力资源的紧张,加大了企业的负担,加大了资金的投入。

由于变电所本身的辅助系统不具有可操作性,因此,必须采用智能化的远程监控系统进行辅助。

有些变电所设备是相互独立的,出现故障,需要工作人员进行人工监控,从而极大地降低了变电站的安全和可靠性,从而降低了整个变电站的运行能力。

(2)监测环境;目前国内很多电网公司的变电所采用的温度计进行温度监测。

但由于湿度、漏水等环节的监测影响因素,监测的效果并不理想,也不能根据湿度来确定设备的运行状况。

它的自动化调整和自动监测的不足。

传统的变电所仍然是使用温度表来测量变电所的环境温度,然后再根据测温仪上的温度变化来调整。

这样的温度监控和调整方法,并不能真正地保障变电所的实际控制状况,也不可能对变电所的环境温度进行及时的调整和管理。

(3)设施安全。

变电所一般都建在偏远的地方,防范措施不到位,偷盗行为时有发生。

因为没有远程网络管理系统,所以不能远程干扰,也不能阻止盗窃,但也不能提供预警。

没有完善的安全防范措施。

目前,我国电力公司的变电所采用的大型机械锁业存在着一些人为因素,例如开锁、不利用网络远程管理,不能监控开锁行为,防止外来人员进入,存在很大的安全风险。

有的变电所采用的是传统的变电所,通过对变电所的监控进行记录,但由于没有相应的防盗和安全措施,无法从根本上阻止变电所的盗窃,对变电所的正常运转产生不利影响。

浅谈核电厂数字化仪控系统通讯网络优化方案与运用

浅谈核电厂数字化仪控系统通讯网络优化方案与运用

浅谈核电厂数字化仪控系统通讯网络优化方案与运用摘要:将数字化仪控系统引入核电厂,可以使核电厂的工作人员得到更为精确的线路信息,使核电厂的安全生产得以顺利进行。

通讯网络是核电厂数字化仪控系统的核心,它为核电厂的监控系统和各控制站之间的数据交换奠定了坚实的基础。

文章重点对核电厂仪控系统进行了概述,比较了各种通讯网络的优劣,并讨论了在核电厂数字化仪控中应用最广泛的通讯网络。

关键词:核电厂;数字化仪控系统;通讯网络前言数字化仪控系统是信息技术、控制技术、网络技术的有机结合,在核电工程中得到了广泛的应用。

经过几十年的技术创新和制造实践,使得我国核电厂数字化仪控系统得到了不断发展,但也对其运行可靠性提出了更高的要求。

通讯网络是数字化仪控系统中的关键部分,担负着核动力装置的大量信息传递,是核电厂过程控制的核心环节。

工业以太网技术的特点、工作原理及可靠性已逐步成为新建电站中的一个重要问题,也是目前电力设备可靠性提升的一个重要课题。

1.核电厂仪控系统概述核电厂仪控系统属于非安全级别。

非安全控制系统指的是电站的控制系统,它负责设备的启动、控制和停止等功能,也就是控制电厂各种设备的功能。

DCS是一种在工业上得到广泛应用的分布式控制系统,它采用了大量的模拟量回路控制,并将4C技术(通信,计算机,控制,CRT)技术相结合,并与现场装置及控制器连接。

该网络的组成是:控制(工程),操作(操作站),以及现场仪器(测试站)。

DCS由四个层次构成:接口层、过程控制层、操作监控层、信息管理层。

2.各通讯网络性能的优缺点2.1SINECH1网络网络拓扑结构常见为树型以及树形和环网网络相结合的网络结构。

SINECH1网络的优势在于:第一,它具有很好的开放性和互联性;第二,它没有主结构,不会对整个通讯系统造成任何影响。

但也存在一定的不足,如SINECH1网络存在着复杂的组网流程和繁琐的运行过程,给以后的维护带来了困难。

2.2SINECL2/FO网络它的网络拓扑主要有点对点、总线型、树型、星型和环型。

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核电数字化仪控远程智能运维系统的应用研究
发表时间:
2019-10-09T15:45:08.640Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年12期 作者: 戴吉生 李彪
[导读] NRC和NASA已经批准并推荐了分析包含软件的数字化仪控系统可靠性问题的方法,主要是动态可靠性分析方法。
福建福清核电有限公司
福建福州 350318
摘要:在我国快速发展的过程中,数字化仪控系统在核电厂中的应用,为核电厂工作人员提供了更加精准的电路信息,从而促进了核
电厂的正常运行。在核电厂数字化仪控系统中,通信网络系统占据核心地位,为控制系统的建立和各个控制站间的数据交互提供可实现的
基础前提。本文主要分析了当前我国常见的几种核电厂数字化仪控系统中的通信网络,并对各类型通信网络进行了性能对比,探讨在核电
厂数字化仪控系统中适用性最强的通信网络。
关键词:核电厂;数字化仪控系统;通信网络
引言
概率安全分析(ProbabilisticSafetyAnalysis,PSA)是一种系统工程方法,其采用系统可靠性评估技术和概率安全分析方法,综合分
析复杂系统各种可能事故的发生和发展过程,从而全面研究系统设计和运行的风险。数字化仪控系统通过计算机硬件和控制系统软件平台
执行各种复杂的核电厂控制功能。与纯硬件系统相比,数字化设备具备时间动态特性,有不同的故障模式,并且计算机软件具有冗余性。
虽然传统的
PSA对数字化系统风险的评估有一定的作用,但目前建模和分析仍然采用传统的静态方法。使用传统的PSA方法对数字化仪控
系统进行建模时,常常不能完整地解释核电厂的物理过程与触发或随机逻辑事件的动态交互作用,因而可能造成忽略一些事故后果的状
况。传统的
ET/FT方法在处理数字化仪控系统时的不足可总结为以下6点:①事件序列设定问题;②闭环控制的影响;③多重顶事件冲突;
④设备失效数据的转换问题;⑤分析结果的不确定性问题;⑥人因故障分析的不足。因此,可靠性模型如何更准确、更全面地反映系统的
复杂动态交互特性,如何对核电厂数字化仪控系统的安全性和可靠性进行定性与定量评估,成为相关领域的研究热点。目前,
NRC和
NASA
已经批准并推荐了分析包含软件的数字化仪控系统可靠性问题的方法,主要是动态可靠性分析方法。
1概述
核电数字化仪控系统(DigtalInstrument&ContralSystem,简称DCS)是整个核电厂的“中枢神经”系统,对保证核电站的安全、可靠、稳
定运行发挥着重要作用。运维作为核电站生命周期的关键阶段,是保证核电站安全、高效、可靠运行的重要手段。随着新建核电站不断投
运,已有的核电站不断升级,核电站目前已经普遍使用数字化仪控系统实现核电站的运行、控制和保护。数字化仪控系统产品因大规模集
成电路等的应用、智能化程度不断提高,核电
DCS运维的复杂性和多样性日趋提高。传统的人员纠正性维修、预防性维修、备件预留库存
等方式已经无法满足核电
DCS的维护要求,亟待进一步提高运维技术及运维管理水平。同时,核电站数字化仪控系统产品设备维护需要维
护人员介入,在现场维修窗口申请、平台深层次问题分析方面需要投入大量工作,综合成本较高。
DCS产品自身故障严重依赖控制系统产
品提供商的分析,采用的方式维护人员现场拷贝故障数据,发送给
DCS厂家进行分析,不能对DCS系统状态进行实时在线评估,问题处理
时效性差。而
DCS产品本身的设备运行状态数据资产也没有得到有效开发利用。随着大数据、互联网等技术发展,平行理论、数字双胞胎
理论的应用,可通过信息化、网络化、智能化等先进技术实现与运维服务的结合,建立
DCS远程智能运维系统平台,获取核电站DCS自诊
断、环境等数据后,通过安全网络传输至
DCS远程智能运维平台,可以实现故障远程诊断、风险分析及工作指令建议,降低现场维护人力
及物力成本。运用设备本身及
DCS诊断数据,以及可靠性分析、系统安全评价等多种手段,诊断DCS系统及设备的健康状况,实现预测性
维修、物项替代,从而提高系统安全性及经济性,也为
DCS设备供应商后续产品改进提供更多分析数据;另一方面,通过DCS远程智能运
维系统可实现
DCS备件的集约化共享管理,减少各核电站的DCS备件库存,最终实现各核电站DCS备件的零库存,为核电站降本增效。同
时,因为
DCS备件的集约化管理,实现了备件产品的动态调配、快速配送、备件保鲜等功能,提升备件质量及安全性,通过核电DCS远程
智能运维的预测性维修,降低核电机组非计划停机风险及预防性维修数量,对核电站安全性及经济性提高有重要意义。
2核电数字化仪控远程智能运维系统的应用
2.1我国使用的核电厂数字化仪控系统通信网络分析
SINECH1和SINECL2/FO。SINECH1和SINECL2/FO都是由西门子公司研制的局域网,在目前的工业控制系统中应用十分广泛,前者
主要是基于
IEEE802.3(Ethernet)标准中的规范,后者主要是基于IEEE802.4标准中的规范,是一种总线型系统。SINEC1.2是对

SINECH1
的改进,其有两种形式:SINEC和SINEC1.2/FO,后者较前者的传送距离更远。目前,我国的田湾以及岭澳二期核电厂使用的是
由法国阿海珐公司开发设计的
TELEPERMXS(TXS)安全级系统,以及TELEPERMXP(TXP)非安全级系统,在TXP和TXS系统中,通
信网络的主要构成中包含了
SINECH1和SINECL2/FO。TXP系统中的SINECH1是在以太网规范基础上建立的,系统中主要的功能冗余结构

2个独立的耦合器,将冗余总线与耦合器连接,在其中一个耦合器出现故障而失去作用时,不会影响整个通信网络产生故障。SINECH1
形成开放式的通信网络,采用的是树形网络拓扑结构,提高了网络通信的实时性。
2.2在远程智能运维系统中部署工控安全监测与审计平台
该平台是专门针对工业控制网络的信息安全审计平台。采用旁路部署或直通模式,对工业生产过程“零风险”,基于对工业控制协议(如
ModbusTCP
、OPC、SiemensS7、DNP3和IEC104等)的通信报文进行深度解析(DPI,DeepPacketInspection),能够实时检测针对工
业协议的网络攻击、用户误操作、用户违规操作、非法设备接入以及蠕虫、病毒等恶意软件的传播并实时报警,同时详实记录一切网络通
信行为,包括指令级的工业控制协议通信记录,为工业控制系统的安全事故调查提供坚实的基础。
2.3多样性
冗余设计不能应对共模故障。通常设计采用多样化的仪控系统,将共模故障引发的风险降低至可接受的水平。设置了数字化保护系统
的核电厂几乎全部采用了两种或更多种具有显著多样性的软硬件平台。保护动作的触发信号尽量来自基于不同探测原理、方法的传感器,
触发变量进行分组并在不同的处理器上进行处理等方法,是防止共模故障造成不可接受后果的有效方法。万一软件的共模故障导致数字化
保护系统失效后,则由具有多样性的后备保护系统执行反应堆紧急停堆、停机和启动辅助给水等必要功能。设置操纵员手动紧急停堆以及
触发专设动作的功能,旁路数字化保护系统的逻辑处理器,经过固态或机械继电器等进行命令扩展,直接触发执行机构则是另一种有效应
对共模故障的手段。
3结语
在核电厂数字化仪控系统通信网络中,使用双环型、双总线型以及二者相结合的网络拓扑结构的通信网络,能够实现良好的开放性和
互联性,具有较高的网络自愈及容错能力,能够进行功能诊断等,同时,其技术发展相对成熟,且符合相关技术标准和核安全法规要求,
具有较高的安全性和可靠性,是适合在核电厂数字化仪控系统通信网络中推广应用的。
参考文献
[1]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.
[2]岳春生,王欣.核电厂数字化仪控系统通信网络分析[J].设备管理与维修,2018(18):106-108.

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