Смекни!
smekni.com

Методические рекомендации по выполнению вероятностного анализа безопасности (ваб) объекта мн предисловие (стр. 12 из 33)

Показатели надежности элементов систем, полученные из базы данных по надежности оборудования Российских АЭС нового поколения, представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Информация по надежности оборудования, необходимая для выполнения анализа надежности

Оборудование (внутреуровневый код по [12]) Виды отказов Интенсивность отказов, λ (1 / час) Коэффициент неготовности, Кнг

Средняя наработка до отказ, Т(час)

Фактор ошибки

Среднее время восстановления после отказа, Тв (час)
Электромеханическое оборудование
Кран шаровой с электроприводом и контролем протечек (6-03009) Отказ на открытие 1,78Е-06 1,95 12
Отказ на закрытие 9,69Е-07 1,93 12
Самопроизвольное закрытие (открытие) 2,27Е-06 10 4

продолжение таблицы Г.2

Кран шаровой (6-03008) Отказ на открытие 1,63Е-06 2,77 12
Отказ на закрытие 6,02Е-04 4,71 12
Самопроизвольное закрытие (открытие) 2,27Е-06 10 4
Обратный клапан (6-03006) Отказ на открытие 1,23Е-07 12 12
Отказ на закрытие 1,92Е-07 12 12

Компрессоры (6-17006)

Отказ при запуске 2,00Е-06 10 24
Отказ при работе 2,00Е-04 10 24
Насосы (6-01000) Отказ при запуске 1,83Е-05 1,39 36
Отказ при работе 2,02Е-05 1,53 36
Гидроаккумуляторы (6-03026) Течь 7,72Е-08 10 48

Фильтр

(6-03024,

6-05011)

Засорение 3,00Е-05 10 36
Клапаны запорные (6-03023) Не открытие 2,76Е-07 5,83 24
Не закрытие после открытия 1,19Е-03 4,71
Электротехническое оборудование
Агрегаты гарантированного питания (6-04027) Отказ при пуске 9,85Е-06 1,81 48
Отказ при работе 1,19Е-03 3,3 48
Выключатель (6-06003) Отказ на изменение положения 1,80Е-03 10 12
Аппараты распределения электрической энергии (6-04021) Короткое замыкание 9,88Е-07 3,73 12

окончание таблицы Г.2

Аккумулятор и аккумуляторная батарея (6-04033) Потеря функции 4,17Е-07 3,47 24
Преобразователь (6-04034) Потеря функции 7,25Е-06 1,4 12
Измерительный трансформатор (6-04016) Потеря функции 7,15Е-08 12 24
Кабели электрические свыше 1000 В

(6-04005),

до 1000 В

(6-04006)

Короткое замыкание 3,61Е-08 10 12

Коэффициент готовности:

, (Г.1)

где Т– средняя наработка на отказ,

Тв – среднее время восстановления

Коэффициент неготовности Кнг:

(Г.2)

Базы данных по показателям надежности оборудования, используемого на АЭС, могут быть использованы при оценке показателей надежности аналогичного оборудования МН.

Г.3 Моделирование систем

Г.3.1 Определение границ систем и элементов

Для определения границы системы необходимо:

1) учесть при анализе все элементы, важные с точки зрения возможного отказа системы;

2) не допустить многократного учета одних и тех же элементов в составе разных систем.

При определении границ системы используются следующие основные условия:

– если две системы выполняют одну функцию, то они рассматриваются по отдельности, и границы между ними должны быть четко установлены;

– если критерий успеха сформулирован для канала системы, то для канала системы должны быть определены границы;

– если вспомогательная система связана только с одной основной системой, то ее отказ моделируется совместно с отказом основной системы, и она включается в состав основной системы;

– если вспомогательная система связана с несколькими системами, непосредственно участвующими в ликвидации аварии, то для нее строится своя модель;

– если элемент входит в состав нескольких систем, то он включается в модели всех этих систем. В данном случае границы систем пересекаются. При этом во все деревья отказов всех систем этот элемент должен входить под одним и тем же именем.

Для гидравлических и пневматических систем границы по перекачиваемой среде проходят:

– на напорных трубопроводах - в месте врезки напорного трубопровода данной системы в трубопровод или сосуд другой системы (той, в которую подается среда);

– на трубопроводах подачи среды из вспомогательных систем - в месте врезки во всасывающий трубопровод данной системы напорных трубопроводов вспомогательной системы.

При определении границы между электрической системой и конечным потребителем следует руководствоваться следующими условиями:

– если конечный потребитель имеет свой индивидуальный выключатель - граница проходит в точке присоединения токопровода к выключателю, причем выключатель не входит в состав электрической системы, а входит в состав той же системы , что и элемент-потребитель;

– если через один выключатель получают питание несколько конечных потребителей (например, несколько приборов), то граница проходит в точке присоединения токопровода к выключателю. При этом выключатель не входит в состав электрической системы и входит в состав всех систем, к которым принадлежат потребители, присоединенные к электрической секции через этот выключатель Границы систем-потребителей в этом случае пересекаются;

– если линия присоединения конечного потребителя к электрической секции содержит индивидуальное преобразующее устройство (трансформатор, выпрямитель и т.п.), это преобразующее устройство включается в состав той же системы, что и конечный потребитель.

При определении границ между электрическими системами следует руководствоваться следующими условиями:

– если одна электрическая система является потребителем для другой электрической системы, то граница между ними проходит в месте присоединения токопровода от питающей системы к выключателю системы-потребителя. При этом выключатель входит в состав системы-потребителя;

– в состав электрической системы не включаются ее источники напряжения (генераторы, внешние источники, другие системы). Исключение составляют аккумуляторные батареи - они включаются в состав электрической системы, для которой являются источником напряжения;

– если питание одной электрической системы осуществляется от другой электрической системы одновременно через несколько токопроводов по схеме резервирования, то граница проходит в точках присоединения токопроводов от питающей системы к выключателям. При этом выключатели входят в состав электрической системы-потребителя.

Определение границ систем контроля и управления подчиняется следующим условиям:

– если цепи защит и блокировок (включая КИП) воздействуют только на данную технологическую систему и не воздействуют на другие системы, то они могут быть включены в состав данной технологической системы;

– если цепи защит и блокировок воздействуют на несколько технологических систем, то они рассматриваются в виде отдельной системы и моделируются отдельным ДО (СФЦ);

– система контроля и управления начинается с датчиков КИП и заканчивается на контактах выходного реле, которое управляет приводом выключателя элемента.

Границы элементов систем:

– дизель-генератор включает в себя дизель, генератор, системы топлива, масла, пускового воздуха, возбуждения, собственных нужд, контроля и управления;

– насос с электроприводом включает в себя механическую часть, электродвигатель, муфту или редуктор, маслосистему, систему охлаждения, схему питания электродвигателя, выключатель, схему контроля и управления;

–арматура с электроприводом включает в себя механическую часть, электродвигатель, муфту или редуктор, схему питания электродвигателя, выключатель, систему контроля и управления;

– арматура с пневмоприводом включает механическую часть, пневмопривод, пневмораспределитель, систему контроля и управления;

– вентилятор включает механическую часть, муфту, электродвигатель, схему питания электродвигателя, систему контроля и управления;

– импульсно-предохранительный клапан включает главный клапан, импульсный клапан, импульсные линии, системы электропитания, управления и контроля;

– сосуд, резервуар - границами оборудования являются патрубки;

– выключатель включает в себя исполнительную часть, привод, схему питания привода, передаточный механизм, изоляцию, дугогасительную камеру, цепи управления выключателя;

–остальное электротехническое оборудование и КИП и А - границами оборудования являются входные и выходные контакты.

Г.3.2 Определение перечня элементов, рассматриваемых при анализе системы

Степень детализации, до которой разрабатываются модели отказов, определяется требованиями анализа системы и наличием данных. Главным критерием отбора элементов системы для анализа является опыт эксплуатации, который позволяет оценить степень влияния на надежную работу системы того или иного элемента.