GB T 29308-2012 核电厂安全重要仪表和控制系统老化管理要求.pdf
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1、道BICS 27.120.20 F 69 国家标准国不日=l:I工/、民华人中GB/T 29308-2012 核电厂安全重要仪表和控制系统老化管理要求, 咱Management requirement of ageing of instrumentation and control systems important to safety for nuclear power plants (lEC 62342: 2007 ,Nuclear power plants-Instrumentation and control systems important to safety-Management
2、 of ageing , MOD) 司 2013-06-01实施2012-12-31发布发布中华人民共和国国家质量监督检验检亵总局中国国家标准化管理委员会r队/悔叫GB/T 29308-2012 目次前言.皿1 范围2 规范性引用文件-3 术语和定义4 老化管理的范围和安全目标.3 5 老化管理要求.4 6 认识I&.C的老化现象.5 7 应对老化效应的要求8 老化控制要求.10 9 组织机构.附录A(资料性附录)本标准与IEC62342: 2007相比的结构变化情况附录B(资料性附录)表征I&.C老化现象以及获取核电厂I&.C部件老化管理数据的指导15附录C(资料性附录)核电厂所选I&.C部
3、件老化管理的实例.18 附录D(资料性附录)I&.C老化管理的测试和监督技术实例.24 参考文献.28 I G/T 29308-2012 目IJ=i 本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准使用重新起草法修改采用IEC62342: 2007(核电厂安全重要仪表和控制系统老化管理机本标准与IEC62342: 2007相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本标准与IEC62342: 2007 的章条编号对照一览表。本标准与IEC62342: 2007的技术性差异及其原因如下:一一增加了HAF003的引用(见第2章); 一一删除4条标准文本中没有出现的术语和定义3.1、3.9、3.
4、13和3.18;一一增加2条术语和定义(本文中3.2、3.3); 一一删除第4章背景资料,使标准更简洁;一一删除第5章中的表1,使标准更简洁。本标准由国防科技工业局提出。本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)归口。本标准起草单位z北京广利核系统工程有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、上海核工程研究设计院。本标准主要起草人:龙戚、孟广国、吕秀红、马蜀、汪世清、丁俊超、马志才、顾申杰、毕道伟。E G/T 29308-2012 1 范围核电厂安全重要仪表和控制系统老化管理要求本标准规定了核电厂安全重要仪表和控制o&C)系统及相关设备的老化管理的原则、技术要求和建议。本标准适
5、用于各种类型的核电厂。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。NB/T 20026-2010 核电厂安全重要仪表和控制系统总要求(lEC61513:2001 ,IDT) HAF 003 核电厂质量保证安全规定3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1 老化ageing 构筑物、系统或部件的特征随时间或使用逐渐变化的过程。注:降质是由于部件材料内在的物理机理产生的,并且与I&C设备设计、组装和功能特性有关。它受设备周围环境和设备运行产生的应力的影响。3.2
6、 老化降质ageing degradation 构筑物、系统或部件的物理特性,因老化机理的作用,在贮存或运行条件下随时间或使用而产生的逐渐降质,结果可能削弱了它们实施预期功能的能力。3.3 老化管理ageing management 为使构筑物、系统和设备的老化降质控制在可接受限值内的建造、运行和维修活动。3.4 校准calibration 在规定的条件下,确定测量仪表或测量系统的指示值,或实物量具,或参考物质所表示的值与相应标准规定值之间关系的一组操作。GB/T 4960.6-2008 ,3.4. 42J 3.5 通道channel 系统内相互连接的部件发出单一输出信号的配置。在单一输出信号
7、与来自其他通道(例如监测或安全驱动通道)的信号结合在一起的地方,通道就告终止。1 GB/T 29308-2012 GB/T 4960. 6-2008 ,4. 1. 30J 3.6 交叉校准cross-calibration 冗余仪表(例如温度传感器)的显示相互比较的过程,以确定异常的传感器,这作为验证刻度或识别刻度变化的一种手段。IEC 62385: 2007 ,定义3.6J3. 7 在迭问段时间内所涉及的预测性维修predictive maintenance 根据观察到的状况而决定的连续或间断进行的预防性维修,以监测、诊断或预测构筑物、系统或部件的条件指标。这类维修的结果应表明当前和未来的功
8、能能力或计划维修的性质和时间表。注:也称为基于状态的维修。IAEA安全术语,2007J3.14 预防性维修preventive maintenance 探测、排除或缓解使用中的构筑物、系统或部件降质的活动,以便通过把降质和故障控制在可接受的水平来维持或延长其使用寿命。2 注1:预防维修可以是定期维修、计划维修或预测性维修。注2:与纠正维修相对。GB/T 29308-2012 IAEA安全术语,2007J3. 15 鉴定寿命qualified Iife 一个构筑物、系统或部件通过试验、分析或经验已证明其能够在特定运行工况下在验收准则范围内运行,同时保持在设计基准事故或地震条件下能够履行其安全功能
9、的时间。IAEA安全术语,2007J3. 16 晌应时间response time 从被测量发生阶跃变化到输出信号第一次达到其最终值的某一给定百分数(通常取90%)时所经历的时间。GB/T 4960.6-2008,3.2. 22J 3. 17 趋势分析trending analysis 为构成仪表通道或部件的历史记录获得仪表数据随时间变化的过程(例如校准),或与冗余仪表作比较(例如交叉校准或比较)以确定性能是否己受到影响的过程。3. 18 升级upgrading 以运行经验和新工艺、新材料的可用性为基础,对设备在设计或功能性提升方面进行的改进。这包括选用更耐老化的材料,重新配置以提高可靠性,甚
10、至重新布置设备和增加新的功能。4 老化管理的范围和安全目标4. 1 概述本标准中的老化指构筑物、系统或部件随时间或使用而逐渐变化的过程。老化涉及实体老化过程和由于知识和技术的演变以及准则和标准的相关变化而过时的技术老化过程。4.2 实体老化的管理实体老化指构筑物、系统或部件由于物理、化学和(或)生物过程发生的老化。本标准针对核电厂仪表和控制(1&0系统和相关设备实体老化的管理提供了策略、技术要求和建议,并且还以资料性附录的形式给出了验证r&.c设备正确运行可用的试验方法、程序和技术,目的是防止老化降质对核电厂的安全、可用性和可靠性造成有害的影响。4.3 技术老化的管理考虑到实体老化会对核电厂的
11、安全产生直接后果,本标准将老化管理的重点放在r&.c系统的实体老化管理方面,因此在所有的细节方面并不涉及技术老化的影响。但值得注意的是,实际上老化管理的总计划必然会涉及技术老化,技术老化已成为很多r&.c科研开发的生命周期(从设计到运行维修、更换和升级改造)中的主要问题。4.4 安全目标本标准确定的最低要求其目的在于保证能够识别r&.c老化对核电厂安全造成的任何潜在的影响,并保证采取了适当行动,以证明核电厂的安全性不会被削弱。3 GB/T 29308-2012 5 老化管理要求5.1 -般要求本章给出的要求及建议用于确立I&.C老化管理必需的方法和实践过程。5.2 方法应确立一套适当的I&.C
12、老化管理方法,对所有与核电厂长期运行策略相关以及相互影响的问题进行安全评估。应识别I&.C老化对核电厂安全的潜在影响,并采取适当的行动证明核电厂安全不会被削弱。应保持I&.C的鉴定状态。另外,在评估老化机理对设备或部件的影响时应同时考虑za) 正常运行工况下可能导致故障的老化机理;b) 事故工况下(包括地震和设计基准事故条件下)可能导致故障的老化机理。应识别影响安全的与I&.C老化有关的参数(例如刻度漂移,响应时间性能变差);应确立为验证I&.C设备的性能而采用的数据采集手段和方法。宜定期地获取、分析I&.C的性能数据,并与验收标准进行比较。由于完全确定老化机理十分困难,因此建立有效的信息反馈
13、系统以利于使用核电厂和其他工业领域的经验很重要;而且,宜通过监查来控制信息源的质量。采用的方法宜考虑维持核电厂可用性和安全所需的功能需求、材料性能、设备供货以及人力资源可预见的发展情况。老化管理的基本方法宜包含下列三个概念上迭代的步骤:a) 认识老化现象,识别对I&.C的(潜在的)影响。可通过研究、运行经验以及其他来源来理解老化现象(见第6章)。b) 在考虑运行特性和分析风险的过程中,评估这些效应对核电厂的特殊影响,选择I&.C设备和部件,分析核电厂运行条件,评估老化降质(见第7章)。c) 实施必要的缓解行动来抵消老化效应的影响,规定明确的I&.C老化管理方法,例如改进的试验和维修,确立老化控
14、制程序,制定修改和更换策略(见第8章)。由于I&.C设备对核电厂安全的重要性,实践中老化管理应优先考虑。这可根据对老化的敏感性、运行工况以及故障对其所属系统安全的影响,通过筛选I&.C设备和部件来完成。不论是作为识别老化的设备进行的初步(一次性)评估的一部分还是作为更换设备前的持续长期的行动,核电厂和I&.C设备的状态监测都是必要的。I&.C老化管理的手段包括既有布置,设计、维修、监督性试验等规定,这些措施的适当性应当加以验证。还可能需要规定对I&.C老化管理的辅助措施,例如改进的维修,特定的老化控制程序、修改和更换策略。5.3 过程在老化管理过程中应执行5.2给出的方法。I&.C的实体老化管
15、理过程包括以下活动:识别特性随时间发生变化的设备零部件,对这些设备零部件进行必要的测试和监督,以及采取纠正或缓解措施,以保证可靠性、设备性能,在适用的情况下还要保证其鉴定寿命。这些可构成处理老化问题的具体行动计划,构成对现有(短期或长期的)维修活动的验证,或两者的综合。图1表示一个I&.C老化管理过程的几个阶段。4 6 认识I&C的老化现象6. 1 一般要求确立和定义老化管理过程的范围并形成一致意见第1章电第4章)图1I&C设备和系统老化管理过程的流程圄GB/T 29308-2012 为了识别老化现象并将老化机理、产生原因以及对I&.C部件、设备和系统造成的潜在的或已被证实的影响联系起来,宜对
16、可能的老化现象的特征进行描述。随着来自核电厂运行以及外部信息源(例5 GB/T 29308-2012 如,研发、实践经验)经验的积累,应对该老化现象的描述清单定期地进行更新。在接近I&.C部件寿期末时,I&.C设备或系统的部件故障率会增大(参见附录C的可靠性浴盆曲线中的耗损故障期)。此时的故障率在统计上不可预测,设备不再可靠,应力影响会明显促成过早老化。因此,随着I&.C老化现象的发展宜强化测试和监督。6.2 导致老化的应力应力源于设备的制造、贮存以及使用前或使用中的运行工况。应力产生耗损引起的失效,并引发老化机理,产生老化效应。应力有两种类型za) 外应力,不论设备处于运行还是关停状态,均存
17、在于设备的周围环境中。典型的实例包括温度、湿度、辐射、电和振动。这些应力的强度可能会随外部事件(气候变化、核电厂事件、各种危害、放电、电磁场等)和位置的不同发生变化。b) 内应力,源自设备或系统的运行。实例有因电或机械载荷产生的内部发热,由机械或电气冲击产生的物理应力、振动以及由设备运行产生的部件的电气或机械耗损(例如触点)。电气或电子设备的老化降质是设备承受应力的持续时间、范围和强度综合作用的结果。单一应力引起的老化降质通常表现为一种简单的涉及应力强度和时间的关系;而一种以上应力组合引起的老化降质可超过各个效应的总和。6.3 老化机理和老化效应宜通过分析构成I&.C设备的各种材料和部件在单独
18、经受外部和内部应力时的行为,确定设备对老化机理以及老化效应的敏感度。附录B提供的指导用于描述核电厂中I&.C老化现象的特征和获取老化管理数据,列出了有代表性的老化机理及其对不同的I&.C设备族的影响。在特定的时间、特定的使用环境中,并不是所有的老化机理都会在设备中产生显著的老化效应。7 应对老化效应的要求7. 1 老化效应的鉴别本章提出的要求用于评估老化对I&.C设备作用的特定影响,评估考虑了设备运行特性并分析了潜在的风险。宜在老化管理过程中考虑下列要求:确定需老化评估的I&.C部件;一一评估I&.C设备的老化降质;一一一老化应力;一-设计功能与鉴定;一一监督试验和维修要求z一一资源支持;一一
19、文件要求。7.2 确定需老化评估的I&C部件7.2. 1 一般要求应选择易受老化影响且其故障会显著影响其所属系统安全的I&.C设备和部件,来进行老化降质的评估,并将其包含在老化管理大纲中。选择过程宜考虑:一一识别其故障会对安全系统造成严重后果的部件;一一识别安全有关部件清单中可能对老化机理敏感的部件见第6章)。6 GB/T 29308-2012 对老化敏感的I&C部件的例子有温度和压力传感器例如电阻温度探测器(RTD),热电偶,压力、液位和流量变送器、电缆和连接件、中子探测器、电子卡件、压力信号传输管线(脉冲管)。7.2.2 I&C功能、系统和设备的识别应编制一份清单,列出对核电厂安全起作用的
20、所有的I&C功能、系统和设备。设备边界从工艺系统的接口部件(取源部件、传感器)J驱动系统。7.2.3 I&C设备和部件的细目分类应将对核电厂安全功能起作用的I&C系统和设备的清单再往下细分为组成设备的物项或零部件的一览表,便于分析老化机理的影响。在这种情况下宜考虑z一一结构材料;一一类型(型号、制造商等); 一一环境防护等级;一一运行和环境条件及位置;使用时间和规定的运行寿命;一一鉴定要求;故障史。7.2.4 失效分析应在一组运行条件下就设备或零部件的故障对安全功能的影响进行分析。应考虑由于老化机理引发的失效和故障模式。开始的时候宜将所有部件均看作是对老化敏感的,直到得出否定结论。值得注意的是
21、可能包含有因协同效应产生的老化。失效分析中宜考虑下列因素z某些部件特定的老化降质可能会导致不安全的或未发现的失效模式;老化降质可能引起与正常运行或事故工况鉴定规范不符合的情况;一一老化对通常不被视为I&C部件的结构材料的影响(例如焊接接头和绝缘护套的性能降质); 一一不应由于物项具有冗余和多样性设置而遗漏对其作进一步的评估,因为老化降质有可能导致共因故障;一-I&C设备的设计及其技术数据,以确认在选择和安装部件时采取了正确的措施,避免过早的损坏和故障(例如,标称误用,安装有误,通风不充分等)。7.2.5 老化敏感部件的识别应确立对老化敏感的设备或部件清单,见第6章。附录B对描述I&C老化现象的
22、特征给予了指导。应通过对老化机理相关数据的评估获得该清单。宜在考虑运行经验、专门知识、试验(见第8章)以及对核电厂工况的理论分析过程中识别可能的或实际的老化机理。考虑的设备和部件包括由组成对核电厂安全起作用的I&C系统和设备再细分出来的所有物项(7.2.3);在确定设备或部件对老化的敏感性时宜考虑以下几点:a) 存在可能导致应力并诱发老化机理的环境条件的特定区域(7.4.2);b) 可能导致应力并诱发老化机理的设备功能状态(7.4.3);c) 设备设计、失效分析(7.2.4)和环境防护等级;d) 试验或维修活动(预防性的和纠正性的)通常在设备上进行,以减轻老化机理的影响(第8章)或确认其后果;
23、e) 包含有预定寿期的部件的设备(设计技术规范或鉴定要求给出的hf) 可能受老化影响的资源支持(7.7)。7 GB/T 29308-2012 7.3 评估I&C设备的老化降质7.4.2 对老化起作用的外应力在确定对I&.C设备的老化起作用的外应力时宜考虑下列因素zu 环境条件,根据设备在核电厂内所处的位置确定;b) 与安装位置或与运行和维修要求有关的特有的应力(热源、辐射源附近,以及为了维修或试验,频繁的拆装); c) 每个I&.C设备电源的品质。7.4.3 对老化起作用的内应力在确定对I&.C设备的老化起作用的内应力时应考虑下列因素z8 GB/T 29308-一2012a) 与I&.C设备功
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