A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata



Hasonló dokumentumok
ATOMERŐMŰVI VILLAMOS RENDSZEREK, KÁBELEK ÖREGEDÉSE

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÁBELEINEK ÖREGEDÉS-KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLATOK

Komplex igénybevétel, komplex szigetelésdiagnosztika a Műegyetemen

Élettartam gazdálkodás a Paksi Atomerőműben

Olaj-Papír sziegetelésű kábel mesterséges öregítéses vizsgálata

BME Department of Electric Power Engineering Group of High Voltage Engineering and Equipment

A Paksi Atomerőmű tervezésen túli üzemzavar kezeléséhez (SBK) kapcsolódó villamos berendezések minősítő vizsgálatai

A VILLAMOS BERENDEZÉSEK KIÉPÍTÉSÉEK SPECIÁLIS SZEMPONTJAI

Kábeldiagnosztika. Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: Fax: /0243

A dielektromos válasz vizsgálata, mint szigetelésdiagnosztikai módszer

Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Poliolefinek öregítő vizsgálata Szűcs András. Budapest, X. 18

LTSÉG G ALATTI DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE. tamus.adam@vet.bme.hu. gtudományi Egyetem

Karbantartási és diagnosztikai szakág

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

Transzformátor, Mérőtranszformátor Állapot Tényező szakértői rendszer Vörös Csaba Tarcsa Dániel Németh Bálint Csépes Gusztáv

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató


Az előadásdiák gyors összevágása, hogy legyen valami segítség:

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Élettartam Kutató Laboratórium

Mérés és adatgyűjtés

A szigetelésdiagnosztikai szakterület helyzete, fontossága

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szigetelés- vizsgálat

Akkumulátortelepek diagnosztikája

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

Új vizsgálatmetodikai fejlesztések az építési tűzvédelmi szakterületen

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

A Paksi Atomerőmű évi biztonsági mutatói BEVEZETÉS... 2 A WANO MUTATÓK... 3 A BIZTONSÁGI MUTATÓ RENDSZER... 6 A. NORMÁL ÜZEMMENET...

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL

OTSZ 5.0 konferencia

Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai

ÉLETTARTAMRA MÉRETEZETT HÍDDARUK VIZSGÁLATA. Magyari László DARULINE Kft.

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

Festékek és műanyag termékek időjárásállósági vizsgálata UVTest készülékben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok

Karbantartási rendszerek kialakításának és fejlesztésének gyakorlati lehetőségei, karbantartási szoftverek alkalmazása

KöF kapcsolóberendezés végeselemes analízisei. Balázs Novák

KATIS_H SZÀMITÒGÈPES KÀBELÀROK TERVEZÈSI ÈS INFORMÀCIÒS RENDSZER

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

Mórahalom, Kispál István +36 (30)

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

Szekszárd távfűtése Paksról

HSS60 ( ) típusú léptetőmotor meghajtó

Új berendezés transzformátor online tisztításához

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

MP 210. Nyomás-légsebesség-hőmérsékletmérő. Jellemzők. Kapcsolat. Típusok (további érzékelők külön rendelhetők)

Berendezések környezeti minősítése az atomerőművek tervezése során

A FUX Zrt. fejlesztései

Műanyaghulladék menedzsment

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN

Háztartási méretu kiseromuvek a közcélú hálózaton

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

A PAE 1-4. BLOKK HERMETIKUS TÉR SZIVÁRGÁS-KORLÁT CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Az OAH-ABA-03/16-M1 kutatási jelentés rövid bemutatása

Hőmérséklet-szabályozás

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

TM Intelligens akkumulátor töltő Car- Systemhez

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

KIFÁRADÁSI ÉLETTARTAM KISFELADAT

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Csökkentett füstkibocsájtás, plusz tűzvédelmi biztonság

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

Az üzemidő-hosszabbítás nukleáris engedélyezéséhez végzett öregedéskezelési felülvizsgálatok (gépészeti rendszerelemek)

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT

Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában

Bán Manufacturing Support Kft Csaroda, Petőfi Sándor út 66/A. Tel.: 06-70/

Felhasználói kézikönyv

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Esztergom, Diagnostics Kft.

Átírás:

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához (ÜH) kapcsolódó, biztonsági funkciót ellátó kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata Ferenczi Zoltán VEIKI-VNL Kft. IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok, 2009 okt. 14-16 16.

Az atomerőmű biztonsági funkciót ellátó kábeleinek minősített élettartamuk során bekövetkező üzemzavar alatt meg kell őrizniük működőképességüket

Az előadás témái Az üzemzavari minősítő vizsgálatok célja valamint kapcsolódása az ÜH folyamatához A biztonsági feladatot ellátó kábelek megfelelőség- igazolása üzemzavari minősítő vizsgálatokkal A vizsgálatok értékelése, következtetések t té k

ÜH minősítés kapcsolata Egy kis történelem ÜH minősítés kapcsolata: a kábelek kezdeti minősítését nem tartalmazta az atomerőmű tervezési alapja az elmaradt minősítéseket az atomerőmű - együtt az ÜH által támasztott további 20 évre szóló minősítési igényekkel - folyamatosan pótolja az elmúlt évek üzemzavari szimulációs számítási az elmúlt évek üzemzavari szimulációs számítási eredményei folyamatosan beépültek az ÜH 20 éves tervezett időtartamára vonatkozó minősítések követelményrendszerébe

Vizsgálati cél I. Az üzemzavari vizsgálatok célja: annak igazolása, hogy az üzemi környezetben öregedő, biztonsági funkciót ellátó kábelek egy esetlegesen keletkező üzemzavar során képesek maradnak biztonsági funkciójuk teljesítésére Biztonsági funkció: reaktor leállítása, szubkritikus állapotban tartása remanens hő elvezetése hermetikus tér integritás megtartása.

Üzemi környezet Üzemi környezet öregítő hatásai: termikus öregedés (Arrhenius) hőmérséklet- ciklusok sugáröregedés (polimerek tulajdonságai megváltoznak), dózisteljesítmény effektus oxigén jelenlét (kábelvég effektus) nedvesség, kemikáliák, felszíni por jelenléte (kábelszerkezet, csatlakozás) ciklikus túláram, túlfeszültség mechanikai hatások (karbantartás okozta elmozdulás, vibráció)

Üzemzavari környezet Üzemzavari környezeti hatások: magas hőmérséklet ő é (150-180 C) nyomás tranziens (~1,5 bar túlnyomás) magas üzemzavari sugárzás (kgy/ó) kondenzált gőz ő (~100 % páratartalom) t üzemzavari kemikáliák (H 3 BO 3, N 2 H 4, KOH) jelenléte, elárasztás szeizmikus események (vibráció, OBE, SSE) tűz (tűzterjedés működőképesség tűz (tűzterjedés, működőképesség megtartás)

Következmények Következmények: Mechanikai tulajdonságok romlása - keménység növekedése, ridegedés - szakadási nyúlás csökkenés -sűrűség ű ű növekedés Villamos tulajdonságok megváltozása - szigetelési ellenállás csökkenés - PD értékek növekedése Fém szerkezeti elemek korróziója végül a kábel (berendezés) funkcióvesztése

Üzemzavari minősítő vizsgálatok II. Üzemzavari minősítő vizsgálatok Tesztelési sorrend (IEEE 323) - állapot ellenőrzés - üzemi környezet szimulációja (hőmérséklet, γ sugárzás, ciklikus hőterhelés, stb.) - üzemzavari γ sugárzás (ha szükséges) - szeizmikus ik tesztek t (ha szükséges) - üzemzavari szimuláció (P, T, gőz) - üzemzavar utáni állapotok modellezése - végső állapot ellenőrzés -tűzállósági vizsgálat (ha szükséges).

1. Állapot ellenőrzés: Állapot ellenőrzés A kábel műszaki paraméterek vizsgálata: -vizuális ellenőrzés ő (köpeny, érszigetelés, hibák, sérülések, stb.) - villamos paraméterek ellenőrzése (R szig, polarizációs index, feszültség próba, tgδ, középfeszültségű kábel impulzus test vizsgálat - mechanikai paraméterek vizsgálata (szakítószilárdság, á szakadási nyúlás vizsgálat)

Állapot ellenőrzés Szigetelési ellenállás, polarizációs index mérés

Állapot ellenőrzés Kapacitás, veszteségi szög mérése

Állapot ellenőrzés Feszültség próba

Gyorsított termikus öregítés 2. Üzemi környezet szimulációja: Gyorsított tt termikus öregítés (Arrhenius): Öregítési idő: t a = E K e A B t s 1 T S 1 T A t s = üzemi hőmérséklet ideje [óra] T s = üzemi hőmérséklet [K] T a = öregítési hőmérséklet [K] K = -5 b Boltzmann állandó [8,62.10 ev/k] Ea= aktíválási energia [ev]

Gyorsított termikus öregítés Termikus öregítésre előkészített PVC kábelek

Gyorsított termikus öregítés XLPE kábelek termikus öregítése

Gyorsított termikus öregítés PVC jelző- működtető kábelek termikus öregítése

Üzemzavari vizsgálatok Üzemi γ sugárzás modellezése ( 60 Co sugárforrással á a minősítés ő érvényességi é é idejéből számított dózissal) 3. Üzemzavari szimuláció Paraméterek az IEEE 323 konzervativizmussal: -max. hőmérséklet: + 8 C - max. nyomás: +10 % -sugárzás: +10 % - tápfeszültség: +10 % - működési idő: +10 % - vibráció: +10 %

60 Co besugárzás vizsgálat Kábelek üzemi Kábelek üzemi besugárzása 60 Co sugárforrással

Üzemzavari vizsgálatok Üzemzavari γ sugárzás modellezése Dózisteljesítmény: 1-1010 kgy/ó Dózis: 100 kgy + 10% Termohidraulikai paraméterek szimulációja 3.1 Tervezési e üzemzavari a vizsgálat (NA 500): -előkondicionálás (60 C/0,1 MPa/5 óra) - 5 kis kis üzemzavar (60/90 C és01/017mpa) 0,1/0,17 - kondicionálás (60 C/ 0,1 MPa 10 óra) - nagy üzemzavar (135 C/0,24 MPa 10 óra) - utóöregítés (60 C/0,1 MPa/125 óra) - elárasztás (30-60 C/0,1 Mpa/10 óra)

Tervezési üzemzavari vizsgálat. Vi ál t lőké ít tt Vizsgálatra előkészített irányítástechnikai kábelek

Tervezési üzemzavari vizsgálat PVC kábelek az üzemzavari vizsgálat végén

Tervezési üzemzavari vizsgálat Sérült PVC kábelköpeny a vizsgálat végén

Tervezési üzemzavari vizsgálat Meghibásodott PVC kábelszerkezet a vizsgálat végén

Helyiség specifikus üzemzavari vizsgálat 3.2 Helyiség specifikus vizsgálat (CONTAIN): - a termohidraulikai paraméterek számítása (T, P, gőz) a helyiség fizikai jellemzői alapján Előnye: - nem csak a csúcsérték, hanem a paraméterek időbeli lefutása is rendelkezésre áll - jól modellezhető a helyiségek egymásra történő áthatása - több érintett helyiség esetében eredő burkoló görbe készíthető - szükség esetén vegyes paraméterű vizsgálat

Helyiség specifikus üzemzavari vizsgálat Üzemzavari adatok mérése, rögzítése: számítógépes mérőrendszerrel (T, P) Üzemzavari működőképesség igazolása: - folyamatos működőképesség- é megtartás vizsgálat a kábelekre kapcsolt feszültség és áram jelekkel, l -időszakos szigetelési ellenállásmérés

Helyiség specifikus üzemzavari vizsgálat KPoSZG típusú kábelek üzemzavari vizsgálata

Helyiség specifikus üzemzavari vizsgálat KPoSZG típusú kábelek a vizsgálat végén

Helyiség specifikus üzemzavari vizsgálat Sérült KPoSZG típusú kábel a vizsgálat végén

Üzemzavari vizsgálatok A PAE üzemi területéről kiszerelt 10 év öregítésű KPoSZG kábelek vizsgálata az 201 helység üzemzavari paramétereivel (hőmérséklet) 140 120 H1 100 H2 80 60 H4 H5 Hőő mérséklet ( C) 40 H6 20 Körny. 0 08:59:55 0 09:07:2 1 09:14:11 2 09:21:00 3 09:27:5 4 09:34:44 5 09:41:3 6 09:48:2 7 09:55:1 8 10:06:00 9 10:41:00 8 11:19:4 0 11:57:55 4 01:06:2 2 02:14:5 1 03:23:22 1 04:31:5 0 05:40:1 9 06:48:44 9 07:57:1 8 09:05:4 8 10:14:11 7 11:22:4 6 12:31:11 6 01:39:4 5 02:48:1 5 03:56:4 4 05:05:1 3 06:13:4 3 07:22:1 2 08:30:4 1 09:39:1 1 10:47:44 0 11:56:11 0 Idő

Üzemzavari vizsgálatok 1.7 A PAE üzemi területéről kiszerelt 10 év öregítésű KPoSZG kábelek vizsgálata az 201 helység üzemzavari paramétereivel (nyomás) 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 Nyom ás (bar) 0.5 0.3 0.1-0.1 08:59 09:07 09:13 09:20 09:27 09:33 09:40 09:46 09:53 10:00 10:30 11:03 11:31 12:38 01:44 02:50 03:57 05:03 06:09 07:16 08:22 09:28 10:35 11:41 12:47 01:54 03:00 04:06 05:13 06:19 07:25 08:32 09:38 10:44 11:51 9 :50 7 :08 3 :46 0 :24 7 :02 3 :40 0 :18 6 :56 3 :34 0 :12 0 :18 3 :28 1 :54 8 :12 4 :32 0 :51 7 :10 3 :30 9 :49 6 :09 2 :28 8 :47 5 :07 1 :26 7 :46 4 :05 0 :24 6 :44 3 :03 9 :23 5 :42 2 :01 8 :21 4 :40 1 :00 Idő

Értékelés III. A vizsgálatok értékelése: az elvégzett üzemzavari vizsgálatok alkalmasak az üzemi környezetben öregedő, biztonsági funkciót ellátó kábel üzemzavari megfelelőségének igazolására a tesztek eredményei (elsősorban a nem statisztikai ti tik i értékű mintavétel miatt) nem az adott kábeltípus megfelelő működését igazolják, hanem azt, hogy minősített ő tt élettartam t során nem kell feltételezni az adott kábeltípus azonos okokra visszavezethető tő meghibásodását. át

Üzemzavari vizsgálatok Kérdés?

KÖSZÖNET A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKÉRT!