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文檔簡介
1、為了緩解能源緊張并減少環(huán)境污染,在我國發(fā)展核電是大勢所趨。同時,巨大的電力缺口促使著各國在福島事件后逐步重啟核電的建設。2012年,國家相關部門規(guī)定新建核電機組必須符合三代安全標準。在三代堆設計中,增加了對設計基準事故的防御和緩解,即對反應堆保護系統(tǒng)有了更高的要求,同時也促使相應的控制系統(tǒng)滿足更高的要求。
核電站控制系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了模擬儀表、模擬儀表和數(shù)字化設備組合及基于計算機技術的純數(shù)字化三代控制系統(tǒng)的歷程。目前國內(nèi)新建的機
2、組均采用了全數(shù)字化的控制系統(tǒng)。因此研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的安全級數(shù)字化控制平臺已是迫在眉睫。通信作為數(shù)字化技術中的關鍵技術之一,對構建整個控制系統(tǒng),實現(xiàn)各個控制站間的數(shù)據(jù)交互起著關鍵的作用。通信技術存在點對點通信、環(huán)網(wǎng)通信、總線通信等多種技術形態(tài),分別具有不同的特點。核電站控制系統(tǒng)一般分為安全級和非安全級兩大部分,安全級控制系統(tǒng)因主要用于保證核電站的安全控制功能,在可靠性方面要求更高,因此,相關核安全法規(guī)和標準對通信設計提出了很多要求。<
3、br> 本文是基于國內(nèi)已經(jīng)應用的安全級控制平臺:TXS和MELTAC平臺,通過對二者通信技術和架構的分析研究,實現(xiàn)適用于三代核電項目-APWR的安全級控制系統(tǒng)的通信架構設計。文中通過對安全級控制系統(tǒng)的分析,將其按照功能分為兩部分:實現(xiàn)緊急停堆功能和啟動安全專設設施功能。并結合參考的控制系統(tǒng),分別設計其通信架構,最后經(jīng)過通信接口分析和任務需求等,將二者合成完整的通信架構,并對其進行分析,在確保其遵循標準的和滿足任務需求的同時,論證其對已
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