NB/T 20487-2018 核电厂内部火灾概率安全评价开发方法.pdf

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标准编号:NB/T 20487-2018
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标准类别:电力标准
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4. 6. 3. 2输出

6.3.3用于支持本任务所需的电厂其他信息

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4.6.4.4步骤3:模化火灾导致的人员失误

JT/T 1352-2020 海铁联运 列车运行与货物追踪接口.pdf4.7任务6点火频率计算

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4. 7. 4. 1概述

在内部火灾PSA的定量化过程中,需用到火灾隔间的点火频率。火灾隔间级的点火频率是通过对火 灾隔间中包含的所有点火源类的点火频率求和计算得到的,火灾隔间J中IS类点火源的点火频率Ais.采用 如下的公式计算:

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ΛIS.一火灾隔间J内IS类点火源的点火频率: AIs—IS类点火源全厂级别的发生频率; W一隔间J中点火源的位置权重因子,位置权重因子是用于调整不同机组共用区域或设备类型的 点火频率的修正因子; WLJL——点火源权重因子,反映隔间J中IS类点火源数量占全厂IS类点火源总数的份额。 位置L处火灾隔间J的点火频率将通过如下的公式计算:

表2给出了参考文献[1]中的各点火源类的位置及设备类型的对应关系。参考文献[1]和参考文献[7] 给出了通用点火频率数据及其不确定性参数。注意:不同参考文献和通用数据源中对点火源类的分类方 法有所差异,因此,在实际的点火频率计算过程中,应保证待分析电厂的点火源类分类方法与所采用的 通用数据源保持一致。

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4.7.4.2步骤1:将电厂点火源对应到通用点火源类

4.7.4.4步骤3:通用频率的特定电厂更新

L(E(2)。2 (E): [L(Ei(a)d,

本公式中,似然函数为泊松概率分布:

似然函数为泊松概率分

式中: T—特定电厂的堆年数: 一观测到的特定火灾次数。

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表3通用电厂位置描述和位置权重因子W(续)

4. 7. 4. 6 步骤5:确定位置权重因子

位置权重因子Wz仅适用于多机组布置。对于完全独立的机组布置,则Wt=1.0。如果可以获取多机 组中每个机组各自的设备数量,分析人员可以将W设为1.0。否则,位置权重因子应按照表3的第3列中 的方法进行计算,并采用全厂设备总数来计算点火源权重因子。位置权重因子是用于调整通用点火频率 的,以考虑多机组共用的位置和设备。后续将举两个例子来介绍如何确定位置权重因子。 例1,电厂的两个机组共用一个主控室,主控室内包含两个主控盘(每机组一个)并且没有其他设 备,那么主控室点火频率为(为简化,未包括临时性点火源):

2MCR = AMCBW,

4.7.4.7步骤6:固定点火源统计

为了确定每个火灾隔间的点火源权重因子,需确定表2中各类点火源的总数。若存在多机组共用位 置或系统的情况,那么在开展本步骤时需要统计全厂的设备数量;若无多机组共用位置或系统的情况, 则仅需统计所分析机组的设备总数。 通常有两种方法进行设备数量统计:观察计数统计(图纸、巡访)和电子数据库统计。建议采用两 者相结合的方式开展本步骤的工作。观察计数统计可通过巡访和电厂图纸,对数据库中的信息和实际观

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个点火频率来评估电气柜类点火源的点火频率。 在统计电气柜类点火源数量时,可采用以下原则来计算电气柜的个数: ·小于4个开关的简单墙挂盘不计入电气柜类点火源; ·配备了严密的保护门(和/或检查窗板)、有良好密封,且只装置了380V以下电路的机柜 不计入电气柜类点火源。“良好密封”是指没有开口或未密封的贯穿、没有通风开口,且没 有在边界或墙边缘有变形,从而不会形成可导致火灾蔓延出去的间隙。“严密的保护门” 是指防护门或检查窗板是完整的、采用了机械防护且没有变形,使得内部起火时不会产生 开口或间隙。另外,注意,380V以上的机柜由于存在拉弧,因此仍需计入; · 电气柜点火源数量应按其所包含的竖直柜体列数进行计数: 对于无法明确电气柜内部结构和配置情况,且从外观上无法明确地判断是否分为不同的机 柜列时,可根据电广设备情况,定义一个“标准电气柜”的尺寸信息,并根据待计数的电气 柜与“标准电气柜"的尺寸对比情况进行统计。可假设开关柜和直流配电盘所包含电气柜数 量的平均值,从而简化处理数量统计工作。但对于风险较高的区域,建议进行详细核实。 类16一高能电弧(全厂范围),高能电弧与开关柜及负荷中心相关,但只考虑380V以上电压 的开关柜。开关站的变压器和相间隔离母线不属于本类。与类15电气柜相似,需要统计开关 柜及负荷中心的竖直柜体列数。另外,为了考虑油式变压器的爆炸失效导致的高能电弧(这些 变压器一般会与开关柜或负荷中心相莲),这些变压器也要包括在开关柜列数的计数中; 类17一氢气储存罐(全厂范围),多个箱、罐相连通时计为一个点火源; 类18一接线盒(全厂范围),区域中的接线盒数量一般难以确定,其点火频率可根据区域电 缆与总电缆的比例进行计算。因此,电缆(第12类)的点火源权重因子可同样在本点火源类 中使用; 类19一其他氢气火灾(全厂范围),本类包括除氢贮存罐、发电机冷却以及电池间以外的, 其他各种系统中的氢气火灾; 类20一废气和氢气复合器(全厂范围,BWR),通常BWR会有两个复合系统,每个复合系 统可记为1个单元。不适用于压水堆; 类21一泵和大型液压阀(全厂范围),总体分析边界范围内的所有泵都需要进行点火源统计, 但对于功率小于3.73kW的泵和小的取样泵等,可认为其火灾风险很小或不显著,不作为点火 源进行统计。由于缺乏足够的统计数据,大型的阀门(如液压驱动机构、主蒸汽隔离阀、汽机 调节阀等)未设置单独的点火源类,而是计入本点火源类进行统计; 类22一反应堆保护系统电动发电机组(全厂范围),与这些电动发电机组相关的电气柜不作 为此类的一部分; 类23一变压器(全厂范围),所有不作为大型设备一部分的室内变压器都归入本类计数。作 为电气设备子部件的控制电源变压器和其他小变压器可以忽略,他们作为大设备内的一部分。 连接到AC负荷中心的变压器、低电压调节器以及重要照明用变压器都应计入本类。变电站内 的大型变压器不计入本类。分析人员应确定明确的识别准则,以确定此类点火源应包含哪些变 压器,以及哪些是非风险重要可以忽略的; 类24焊接和切割引发的临时性火灾(全厂范围),见步骤7中确定临时性点火源权重因子 方法; 类25一临时性火灾(全厂范围),见步骤7中确定临时性点火源权重因子方法: 类26一通风子系统(全厂范围),这类点火源包括空调机、冷却器、风扇电机等。安装在同 一设备上的风扇电机和压缩机考虑为一个设备。若风扇功率为3.73kW或更小,则不计为点火 源; 类27一变压器(灾难性的)(变电站),安装在开关站中的高压变压器属于本类。包括电厂

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4. 7. 4. 8. 1 概述

点火源权重因子WsJL是指在火灾隔间J中IS类点火源的份额。所有在电厂总体分析边界确定及 分(任务1)识别出的火灾隔间及本任务中识别出的点火源类均需确定其点火源权重因子。点火 以分为三种类型:可数设备、临时性点火源和大型系统

4.7.4.8.2步骤7.1:可数设备

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某类可数设备的点火源权重因子WisJL的计算方法为:该类可数设备所属点火源(IS)在隔间J中的 数量除以在步骤6中统计的该类点火源的总数。例如,如果辅助给水泵房内有两个泵,步骤6中得到第21 类(泵和大型液压阀)点火源共有50个泵,那么,该房间中泵的点火源权重因子为2/50=0.04。

4.7.4.8.3步骤7.2:临时性点火源

Nce =nmjLWcablej

Wcable—火灾隔间的电缆量,为火灾隔间冲中的电缆数与该位置的电缆总数之间的比值,可采 长度、电缆重量、电缆火灾载荷量等数据作为计算依据,

4. 7. 4. 8. 4 步骤 7. 3: 大型系统

第19、20和35类处理的是电厂内有共同特点的设备组,后续详细火灾模化(任务11)可能会需要其 中部分设备的点火频率信息。最简单的处理方法是假设该设备组中的设备具有相同的火灾发生可能性, 再通过修正因子来调整和计算某些具有重大风险的设备的点火频率。修正因子可以是建筑面积比例、管 道占用比例等。如第19类点火源(其他氢气火灾),需评估某个特定火灾隔间中多种氢气管道的点火频 率时,分析人员可以估算此隔间中氢气管道和设备所占的比例,并使用这个比例作为修正因子来计算其 点火频率。如果该隔间氢气管道只由管道组成,且没有连接法兰、阀门或其他设备,那么分析人员所使 用的修正因子可以比上述建议的计算比例小。但如果该隔间安装了超过该比例的压力调节器、阀门和法 兰等时,那么分析人员所使用的修正因子应比上述建议的计算比例大。

.4.9步骤8:点火源及火灾隔间点火频率计算

每个点火源的点火频率s.」(通用的或特定电厂的)可通过上述步骤得出的数据以及4.7.4.1中的公 式计算得出,即式(1)和式(2)。而通过汇总火灾隔间内所包含的所有点火源的点火频率,即可得到 火灾隔间的点火频率。

4. 8任务7:定量筛选

4. 8.3. 1输入

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《铁路工程结构可靠度设计统一标准 GB 50216-1994》定量筛选I(任务7A)的输入来自点火频率计算(任务6)、火灾导致的风险模型(任务5)和火灾 后人员可靠性分析(任务12)。定量筛选II(任务7B)的输入来自确定火灾模化范围(任务8)以及定 量筛选I(任务7A)的输入。

定量筛选I(任务7A)未被筛除的火灾隔间将作为确定火灾模化范围(任务8)的输入。 定量筛选II(任务7B)未被筛除的火灾隔间将用于详细火灾模化(任务11)和火灾后人员可靠

4.8.3.3用于支持本任务所需的电

4.8.3.4现场巡访

4.8. 4. 2步骤1:CDF模型定量化

HAD 401-06-2013标准下载4. 8. 4. 2. 1步骤 1. 1: CCDP 模型定量化

本步骤将根据火灾导致的风险模型(任务5)开发的内部火灾PSA模型和火灾后人员可靠性分析 2)提供的HEP值(含见解),计算各火灾隔间的CCDP值。 用干计CCDP的截断值也应记录下来。

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