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      VVER-1000機(jī)組反應(yīng)堆燃料組件振動測量及分析

      2019-05-24 03:20:34周正平
      中國核電 2019年2期
      關(guān)鍵詞:主泵元件幅值

      周正平

      (中國核電江蘇核電有限公司,江蘇 連云港 222042)

      田灣核電站一期工程建設(shè)兩臺單機(jī)容量100萬千瓦級的俄羅斯VVER-1000型壓水堆核電機(jī)組。按照俄方規(guī)范NP-064-05(Accounting of external natural and man-made effects on nuclear energy facilities)要求,核能設(shè)施在調(diào)試階段應(yīng)考慮安全重要系統(tǒng)和部件的動態(tài)特性。因此,在田灣核電站一期工程調(diào)試期間,安裝了一套臨時(shí)啟動調(diào)試測量系統(tǒng) (SAMS系統(tǒng)),該系統(tǒng)分為6個(gè)測量部分,分別測量堆內(nèi)構(gòu)件流致振動、燃料組件流致振動、反應(yīng)堆振動噪聲、反應(yīng)堆設(shè)備部件溫度和應(yīng)力、反應(yīng)堆設(shè)備部件壓力脈動和控制棒拔插力。為實(shí)測燃料組件流致振動,機(jī)組正式裝料前,在模擬燃料組件上安裝臨時(shí)測量設(shè)備,測量不同工況下的數(shù)據(jù),檢查其是否滿足設(shè)計(jì)要求,并對燃料組件的安全性和可靠性進(jìn)行分析和評估。

      1 燃料組件振動監(jiān)測方法

      在機(jī)組冷態(tài)功能試驗(yàn)和熱態(tài)功能試驗(yàn)期間,每臺機(jī)組反應(yīng)堆堆芯中安裝163組模擬燃料組件,與正常核燃料組件結(jié)構(gòu)完全一致,并裝有流量、壓力 (壓降)、溫度以及振動等測量裝置,可對反應(yīng)堆運(yùn)行狀況和物理計(jì)算提供實(shí)測數(shù)據(jù),其中三組模擬燃料組件為振動診斷燃料組件,其堆芯坐標(biāo)分別為05-32、08-29和12-35,見圖1。振動診斷燃料組件上安裝了壓力脈動傳感器和加速度傳感器,用于監(jiān)測該組燃料組件進(jìn)出口壓力脈動和燃料棒束、導(dǎo)向管的振動情況,每組燃料組件上的傳感器的布置位置見圖2。

      圖1 堆芯振動診斷模擬燃料組件布置圖Fig.1 Layout of vibration-diagnostic simulators in the reactor core

      圖2 模擬燃料組件傳感器布置圖Fig.2 Layout of the initial transducers on fuel assembly simulators

      田灣核電站1、2號機(jī)組反應(yīng)堆冷態(tài)功能試驗(yàn)和熱態(tài)功能試驗(yàn)期間,通過已布置的傳感器,測量、記錄各種原始信號。共對85種不同工況下進(jìn)行了測量,包括機(jī)組的不同狀態(tài) (壓力、溫度)、主泵運(yùn)行的不同組合、穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài) (主泵啟停工況)。

      記錄設(shè)備實(shí)時(shí)記錄各傳感器信號,并根據(jù)傅立葉變換,確定記錄信號的自功率譜,譜處理在頻率范圍0~100 Hz范圍內(nèi)進(jìn)行,分辨率為0.25 Hz。

      2 驗(yàn)收準(zhǔn)則和試驗(yàn)結(jié)果

      對于SAMS系統(tǒng)中各項(xiàng)試驗(yàn)的驗(yàn)收準(zhǔn)則,是依據(jù)俄羅斯同類機(jī)組先期調(diào)試、運(yùn)行積累的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而制定。調(diào)試期間對于燃料組件的振動監(jiān)測,設(shè)計(jì)院提供的參考驗(yàn)證值見表1。

      表1 燃料組件振動監(jiān)測參考值列表Table 1 The reference values for fuel assembly vibration monitoring

      式中,峰值標(biāo)準(zhǔn)為測量波形信號中的單峰值,總值標(biāo)準(zhǔn)為0~100 Hz范圍內(nèi)通頻均方根值,頻率標(biāo)準(zhǔn)為頻譜中的最大均方根幅值。

      通過所有工況下進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測和分析,1、2號機(jī)組模擬燃料組件壓力脈動和振動加速度實(shí)測結(jié)果均滿足參考值要求。例如,1號機(jī)組模擬燃料組件上實(shí)測的壓力脈動最大峰值A(chǔ)mp為10 kPa,總值GS為2.8 kPa,頻率幅值FS為1.36 kPa,位于模擬燃料組件上管座底板。

      3 共振分析

      由于冷卻劑沖擊而導(dǎo)致的模擬燃料組件振動為寬帶振動,其特征和穩(wěn)態(tài)隨機(jī)振動相似,并帶有離散頻率成分,該離散頻率成分來自于主泵運(yùn)行產(chǎn)生的受迫振動,主要頻率成分為16.7 Hz(主泵旋轉(zhuǎn)頻率)、33.3 Hz、66.6Hz和99.9 Hz(主泵葉輪通過頻率)。

      燃料組件一般的共振頻率位于4~25 Hz,其主要共振頻率成分為4.8、7.5、11.6 Hz。如果某一振源的頻率和燃料組件固有頻率重合或接近,將引起燃料組件的劇烈振動,從而造成燃料組件的磨損甚至破裂。

      根據(jù)俄羅斯規(guī)范ПНАЭГ-7-002-86附錄8[1]中的要求,對于燃料組件的前三階固有頻率和離散的激勵(lì)頻率應(yīng)滿足:

      式中:Ωi——第i階固有振動頻率,Hz;

      ω——激勵(lì)頻率,Hz。

      對于更高階的固有振動頻率,如果存在高頻振動激勵(lì),其滿足條件為:

      模擬燃料組件的主要振源來自于反應(yīng)堆堆內(nèi)冷卻劑的流動波動,通過一期工程調(diào)試期間監(jiān)測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),波動譜中的主要成分為主泵運(yùn)行產(chǎn)生的離散頻率分量 (旋轉(zhuǎn)頻率、葉片頻率和它們的諧波16.7 Hz,33.3 Hz,66.6 Hz,99.9 Hz)和主回路冷卻劑的聲駐波 (最典型的頻率范圍為7.5~14.5 Hz)。

      可見,燃料組件主要的固有振動頻率值(4.8,7.5,11.6 Hz)和主泵產(chǎn)生的離散激勵(lì)頻率成分 (16.7 Hz,33.3 Hz,66.6 Hz,99.9 Hz)相避開,而且裕量很大。

      4 燃料組件碰撞評估

      為了避免運(yùn)行期間燃料組件間的互相碰撞,根據(jù)俄羅斯規(guī)范ПНАЭГ-7-002-86附錄8[1]中的要求,應(yīng)滿足如下條件:

      其中:A——部件的最大振動位移幅值,mm;

      t——定位隔架柵元中心距,mm,t=12.75 mm;

      d——燃料元件橫截面尺寸,mm,d=9.1 mm。

      SAMS系統(tǒng)中采用加速度振動傳感器,測量其振動加速度值,評估時(shí)由加速度值轉(zhuǎn)換到位移值,第i階振動位移幅值為:

      根據(jù)SAMS系統(tǒng)試驗(yàn)測量,其結(jié)果見下表。從表中可以看出,在瞬態(tài)工況下 (主泵啟停時(shí))燃料組件中各元件振動位移幅值最大,為0.57 mm,滿足<1.83 mm防碰撞要求。

      對于1號機(jī)組,根據(jù)穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)下的燃料元件振動位移,其相鄰元件間的碰撞評估見表2。

      表2 1號機(jī)組燃料元件碰撞評估Table 2 Collision assessment for fuel element of Unit 1

      5 燃料組件疲勞損傷分析

      根據(jù)線性累積疲勞損傷假設(shè),燃料組件疲勞損傷因子應(yīng)滿足:

      式中:Ni——i階頻率下的載荷循環(huán)數(shù)。在組件4年壽內(nèi)期循環(huán)數(shù)為:

      ai——i階頻率下的疲勞損傷因子;

      [a]——允許疲勞損傷因,[a]=0.8。

      每個(gè)頻率下允許的應(yīng)力幅值根據(jù)以下公式確定:

      γ——考慮壓力脈動、堆內(nèi)構(gòu)件表面上應(yīng)力分布的不規(guī)則和應(yīng)力集中而引入的系數(shù),基于試驗(yàn)數(shù)據(jù),取γ=10;

      nσ——安全系數(shù),取nσ=2;

      [N]——允許載荷循環(huán)數(shù)。

      由此,得到允許載荷循環(huán)數(shù)和應(yīng)力幅值間的關(guān)系式為:

      根據(jù)振動加速度測量結(jié)果,進(jìn)行振動強(qiáng)度評估,采用下列假定:

      在0~160 Hz的頻率范圍內(nèi),僅存在燃料組件前五階橫向振動;

      在大于160 Hz的頻率范圍內(nèi),僅存在燃料元件的一階橫向振動;

      考慮到以上假定,且根據(jù)簡單的受均布載荷梁彎曲理論,i階頻率應(yīng)力幅值為:

      式中:E——燃料包殼材料的彈性模量,MPa,當(dāng)T=300℃,E=7.62×104 MPa;

      l——當(dāng)f<160 Hz時(shí)為燃料組件上下間距,此時(shí)l=3820 mm;當(dāng)f≥160 Hz時(shí)為燃料組件相鄰隔間的距離;

      n——振動半波數(shù)目,對于燃料組件整體,n保守取值為:

      ·當(dāng)0<fi≤12.5 Hz,n=1;

      ·當(dāng)12.5≤fi<32.5 Hz,n=2;

      ·當(dāng)32.5≤fi<62.5 Hz,n=3;

      ·當(dāng)62.5≤fi<102.5 Hz,n=4;

      ·當(dāng)102.5≤fi<165 Hz,n=5;

      對于燃料元件,在fi>160 Hz,n=1。

      對于1號機(jī)組,模擬燃料元件的疲勞損傷計(jì)算見表3。

      表3 1號機(jī)組燃料元件最大疲勞損傷評估Table 3 Assessment of maximum fatigue damage of fuel element of Unit 1

      6 結(jié)論

      通過對模擬燃料組件的監(jiān)測,測量了其調(diào)試期間不同工況下的壓力脈動、振動加速度值,獲得了大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析表明,模擬燃料元件的疲勞損傷滿足規(guī)范要求[1];在所有監(jiān)測的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)工況下,相鄰燃料元件間的振動不會導(dǎo)致碰撞,且有足夠的裕量。試驗(yàn)過程中沒有發(fā)現(xiàn)模擬燃料組件異常振動,其振動水平和特征和同類型參考電站的振動水平和特征相接近,滿足設(shè)計(jì)要求。

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