EJ T 1097-1999 用于核设施辐射及放射性活度连续监测的中央控制系统.pdf
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1、E臼驾”184 备事号:2.1”1999E.J 中华人民共和国核行业标准因rrr1097-盟”eqv E副c1559:1到隔用于核设施辐射及放射性活度连续监测的中央控制系统Radhatton In DDdear fadlldes.Cmtrallzed-systma如contlnllf咽阳刚阳”graclat阳aml/or阳也dm幽翩翩1111l!Ml! 1111 四”1-12-30发布中国核工业总公司发布因厅1(阴19”目次前言.I IEC前言.ill1 范围2 引用标准.3定义24要求25试验程序6文件四附录A(提示的附录)测量单位的选择.19 附录B(提示的附录)探测器组件布置导则.却E.
2、J/T 1097 - 1” 前吉同本标准等效采用国际电工委员会IEC1559( 1996)核设施中辐射和放射性活度连续监测的中央控制系统标准,以适应我国核辐射监测系统技术发展的需要。本标准在技术内容上与IEC1559基本保持一致,在编写格式上符合国家标准GB厅1.1-1993标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第1部分:标准编写的基本规定。本标准与IEC1559( 1996)比较作了如下修改:a)在定义中删去了一些有关试验术语的定义,这些术语在我国标准中已有明确规定:b)按照GB/T15474-1995核电厂仪表和控制系统及其供电设备安全分级,将“C”级设备改为“SR”级设备。本标准中
3、的附录A,附录B均为提示的附录。,也:王准由全国核仪器仪表标准化技术委员会提出并归口。本标准起草单位:国营二六二厂。本标准主要起草人:胡树植、李全生、梁平。I E.J/T 1097 -1咧渺IEC前言IEC(国际电工委员会)是一个由各国电工委员会(IEC国家委员会)组成的世界性标准化组织,其宗旨是在电气和电子领域有关标准的所有方面促进国际合作。为此,除其他活动外IEC还出版国际标准。标准的制定由各技术委员会负责,对有关问题感兴趣的任何IEC国家委员会均可参与标准制定工作。与IEC有联系的国际的、政府的和非政府的组织也可参与制定工作。根据IEC和自0(国际标准化组织)之间协商确定的原则,IEC和
4、阴密切合作。IEC关于技术问题的正式决议和协议,是由对此特别感米趣的配国家委员会组成的技术委员会准备的,它们尽可能表达国际上对该问题的一致意见。这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式出版,推荐给国际上采用,并在此意义上被各国家委员会所接受。为促进国际上的统一,IEC各国家委员会负责在它们的国家和地方标准中最大限度地采用国际标准。IEC标准和相应的国家及地方标准的差别,必须在后者中明确指出。国际标准IEC1559是由IEC第45技术委员会(核仪器仪表)所属的45B分技术委员会(辐射防护仪表)制定的。本标准的文本以下述文件为基础:FDIS 45B/175/FDIS 表决报告45B/188/RV
5、D 关于投票通过本标准的全部情况,可在上表中的表决报告中找到。附录A和附录B仅是提供资料。皿中华人民共和国核行业标准用于核设施辐射及放射性活度连续监测的中央控制系统因厅1刷一”吨VIEC 1559:1到幅1范围Radiation in nud四rfaciliti卧Cen甜咀izedsys阳nfor continuous mooi阳d吨。rradiation and/or levehi of radioactivity 本标准规定了用于核设施辐射及放射性活度连续监测的中央控制系统的一般特性、试验程序、辐射、电气、环境特性及文件。本标准还为监测用的中央控制器提供了技术条件、操作和检验的指导原则。本
6、标准适用于核设施辐射及放射性活度连续监测的中央控制系统,该系统主要目的是听作场所的辐射防护提供依据。本标准也适用于集中数据处理系统、数据传输、设备布置以及数据的就地和中央显示的设备。本标准不适用于临界报警系统,该系统应符合GB/T12787的规定。本标准也不直接适用于探测及测量装置和组件的设计与检验,这部分装置和组件应符合有关标准的要求。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 4960. 6 -1996核科学技术术语核仪器仪表GB/T 7165.1
7、-87气态排出流(放射性)活度连续监测设备第一部分:一般要求GB/T 7165. 2 -88气态排出流(放射性)活度连续监测设备第二部分:气溶胶排出流监测仪的特殊要求GB/T 7165. 3 -89气态排出流(放射性)活度连续监测设备第三部分:惰性气体排出流监测仪的特殊要求GB/T 7165 .4 -89气态排出流(放射性)活度连续监测设备第四部分:腆监测仪的特殊要求中国核工业总公司”8-12-揭批准,协侃侃实施EJ/T 1()1)7-1饵”GB/T 7165.5- 88 气态排出流(放射性)活度连续监测设备第五部分:氟排出流监测仪的特殊要求GB/T 7165. 6 -89气态排出流(放射性)
8、活度连续监测设备第六部分:超铀元素气溶胶排出流监测仪的特殊要求GB/T 8993 - 1998 核仪器环境条件与试验方法GB/T 1刃87-91 临界事故报警设备GB/T 14054 - 93 辐射防护用固定式X、辐射剂量率仪、报警装置和监测仪GB/T 154741995核电厂仪表和控制系统及其供电设备安全分级GB 9969. 1 -1998工业产品使用说明书总则EJ/T 783甲93核仪器电源电压日IT1011 - 1996 固定式中子剂量当量率仪、报警装置与监测仪3 定义本标准使用GB/T4!姗.6的有关定义。本标准并采用了下列定义。3.1安全有关的(SR)设备地ety- related
9、equipment 安全有关的(SR)设备,指在实现或保持核电厂安全方面起补充、支持或间接的作用,因此有可能避免触发安全级系统和设备,也可能避免和缓解PIE(预防假设始发事件)的后果,或者改善安全级设备功能的效果。安全有关仪表的供电设备可以是安全级(IE级)的,也可以是非安全重要的,根据此类仪表对供电的要求决定。3.2探测器组件detector s由assembly(DA) 主要由探测器和相关电子学单元(放大器、班别器、输出脉冲整形器)组成,也可包括取样器和电路。3.3处理组件processing unit (PU) 处理组件(可带一个或多个探测器组件)是将探测器组件输出的信号转换成适于数据传
10、输至中央处理单元(CPU)的数字信号的组件,该组件可向报警组件发出报警输出。3.4报警组件alarm unit (AU) 是一种由处理组件触发、提供可听和或可视报警信号的组件,通常与探测器组件所在位置有关。3.5 中央控制器central com阴阳;cen国且.zer(CC) 对处理组件输入的数据进行计算、显示和存储的中央处理及控制系统。3.6监测装置monito由喀则(MU)是由处理组件、报警组件和探测器组件构成的一种装置。4要求4.1 总则4.1.1概述2 EJ/T 1097-1饵”用于核设施辐射及放射性活度连续监测的中央控制系统是由合适的数据采集、处理、显示及存储装置构成。这一数据主要
11、与电离辐射的探测与测量有关,一般与设施、建筑物及周围环境的辐射安全有关。通过对核设施状态的监测,在维持一个满意的工作环境方面系统可提供证实的信息,并可显示任何正在发展的长期趋势。这类监测旨在提供:一一对于确定放射性环境的所有参数进行连续监测,特别是那些与工作场所有关的参数(辐射场、空气中的体积活度)及其他相关的参数(如:通风量);一一当越过预定的阔值时,启动可昕和或可视的显示器;一一后续处理的数据存储。如:可用于评价核设施放射性状态的长期变化,即对放射性状况进行历史评价。4.1.2安全分级本标准所包括的设备将安装在核电站、核燃料贮存及处理厂等场所。该设备主要是用于辐射防护,对安全是重要的。根据
12、业主的特殊要求,可按有关标准对设备进行正式安全分级。本标准涉及的设备按GB/T15474规定一般可归入安全有关的“R)设备。与计算机的硬件及软件的质量有关的问题,制造商和业主之间需达成协议。4.1.3 系统结构本标准所指的设备一般由下列五部分构成:一一探测器组件(DA);一一处理组件(PU);一一报警组件(AU);一一中央控制器(CC);一一监测装置(MU)。上述各部分可以组装在一起,也可作为单独部件设置,每种设置方式都有其特点。典型例子如图1图5所示。图1是监测装置布置于监测区域内的结构。图2是探测器组件布置在监测区域内,而处理组件设置在辐射水平或空气体积活度较低的区域内。此时,报警组件必须
13、设置在监测区域内,以便向工作在该区域的人员发出警报。用于测量空气体积活度的探测器组件可以设置在监测区域之外,但空气样品必须取自区域内。并须考虑在人口处安装第二个报警组件以防止人员人内。应设置更多的由处理组件控制的报警组件,以充分覆盖被监测的整个区域。处理组件与探测器组件的连接和处理组件与报警组件的连接应该是通用的,并且与组件类型无关。组成监测装置的组件应能够组合起来,并能在自动模式下运行。中央控制器与监测装置的连接应当是通用的,并且两端都是隔离的。中央控制器收集从各个监测装置数据传输系统传来的数据,这个数据传输系统的两端EJ/T 1097-19” 必须是隔离的。此外还可接受各种数字报警状态。监
14、测装置或处理组件可以以各种方式与中央控制器连接:一一全部直接连到中央控制器上,即一元化结构;一一或通过一个中央控制器的外围设备来连接,这样的组合可以缩短电缆的长度。图1图5详细描述了上述各种配置方式。4 E.J/T 1CW7四”监测区域三x: I L_J L 1 L t I I I CC I 监测装置图1结构1监测装置入口cc ! 监测区域I L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一J图2结构25 EJ/T 1097-1饵”斗Jcc 监测装置2PU L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一图3一元化结构6 E.J/T 1。”19”监测区域中间区域“ ” “ ., 厂: 监测装置PUI
15、 cc PU2 PU3 图4集中式结构7 EJ/T 1”7四”中间区域控制室打印机外部工作站2显示口cc 外部工作站1分散式结构图58 EJ/T 1”7-1饵”4.1.4探测器组件的布置探测器组件和或监测装置的设计和布置应考虑该工厂的有关辐射防护要求。设备的布置范围通常应根据危害的类型与程度及工作人员的活动范围确定,附录B(提示的附录)给出可供使用的布置导则。4.2组件设计要求4.2.1探测器组件应说明监测探测器所测量的量(电子、光子及中子辐射、气体污染、和或R气溶胶污染)。它应满足所进行测量的相关标准。如GB/T14054适用于x、辐射监测,因IT1011适用于中子监测。在另外一些情形下,相
16、关标准可以从其他技术上相似的设备标准中找到(如,GB/T7165系列标准适用于气态排出流监测),在此种情况下,对标准的适用性制造商和业主应达成共识。本标准要求不同制造商生产的探测器组件具有互换性。为了便于实现这一点,不管被测量的是什么量,当探测器组件与处理组件分开时,探测器组件的输出都应为一串标准脉冲。除非制造商和业主之间达成协议,该脉冲必须是宽度为1间的正脉冲,幅度在525V之间。探测器组件的输出量应与所测量的放射性强度成正比。4.2.2处理组件4.2.2.1 总则处理组件将探测器组件输出的信号转换成代表所测量数值的数字量。如果所测量的数值超过了预置的阔值,它将启动报警组件。典型的测量数值是
17、剂量当量率或体积活度。剂量当量率、气体体积活度和探测器的输出量成正比,而气溶胶体积活度和探测器输出的变化率成正比。处理组件只需从探测器组件获取信号,用一规定的方式对信号进行处理,井将结果与预置的报警阔值比较;在其他情况下,需要从许多来源中获得信号,以某种合适的算法将它们结合,然后将计算结果与一个预置的报警阔值比较。如附录A(提示的附录)所述,用导出工作限值为单位来表示照射率是可以接受的一种代替物理单位(如mSv/h)的方法。4.2.2.2 主要特性处理组件应该设计为“故障安全”型,这就是说,当出现断电、电源失效或元件失灵等情况时,会激活一个触发电路产生报警。电源掉电不应使报警功能失灵,而且掉电
18、本身应有显刁亏。如果系统功能或计算的数据可以由一个远程单元控制,那么,硬件或软件应设置成防止远距离越权操作。4.2.2.3处理组件报警技术要求当报警现场出现报警状态消失时,应能自动复位;在报警状态下操作复位键之前报警电路应能维持报警。两种工作模式只要经过简单的处理,便可加到所有的设备上。处理组件应具有自检功能,以便对报警功能进行检查。对可调节的报警功能,检查应覆9 E.J/T 1097-19” 盖可调节范围,并显示当前的报警点值。通常必须提供下列报警功能:a)高值报警一个或多个可调节报警阔值至少覆盖测量范围的10%100%。对激发触发电路时任何大于2s的延迟,应使由此延迟而产生的剂量不超过lO
19、OpSv,或相当水平的待积有效剂量当量(例如,在1.3旷h标准呼吸率情况下的导出气溶胶活度浓度)。如业主要求,也可设置相同技术要求的二次报警。b)低值报警应提供低值报警功能。在仪器的有效量程下限值以下,应提供一个可调低值报警点,以便在探蝴器失效时,在失效发生后5min内报警。设计应按本要求建立低值报警。报警时间、误报率和本底水平与报警水平间的界线有一定的相互关系。如果一个仪器需要测量接近本底的低剂量率时,报警(阔)值也应设置得较低。同时为尽量减少误报,也应有一个长的报警时间常数。如用一个低灵敏度的仪器测量较低的量程,那么低值报警可设置于一个增强的本底(如用一个弱放射源来提高本底的计数)之上,而
20、该本底的测量统计值可减少误报。对于许多仪器的应用大有益处,它即允许更快的报警响应时间,也保持低误报警率。c)故障报警报警器应能以某种切合实际的方式显示许多电子线路故障、电缆开路及接触不良。各种故障的显示最好独立分开,在决定故障报警的范围时,应考虑低值报警的规定。报警器应能以切合实际的方式显示其他系统故障(如:大气放射性活度监测仪中的气体流量偏低)。处理组件应提供下列输出:一一至少一对转换触点,由制造商和业主的协议确定;一一用来将a警输送至显示单元和就地显示器的数据传输输出;一一用来记录测量和或提供一个就地的模拟显示:一一在前面板上有报警指示灯及其他功能。没有中央控制器的小型系统也可以提供上述各
21、种输出。处理组件应提供下列输出,并传送至中央控制器:一一每一个报警的传输由数字式输出;一一数据传输应至少包括下述信息:测量值、监测仪状态和预置参数值(报警阔值和工作参数)。数据传输应采用RS485型、邸422型或20mA电流回路,或者对于短距离(小于15m)采用RS232C型。若要扩大规模,应采用多路调制器或集线器。4.2.2.4历史记录当数据传输出现故障时,处理组件应有保存历史记录的能力。保存期应由制造商和业主共同商定。4.2.3报警组件10 因lT1”7-19” 报警组件安装在工作场所,向工作人员显示潜在的危害。它们将产生可昕和或可视报警信号,该信号由处理组件以适合现场工作程序的方式触发。
22、这种形式应由制造商和业主共同决定,但一般是:一在报警过程中有一可视的指示灯闪烁;一在报警过程中有可昕到的声音;一一系统故障的可视显示。必须着重指出的是当报警状态存在时,任何可视的指示灯闪烁不得停止(可昕报警可局部屏蔽)。用不同颜色的可视指示灯来表示不同状态的报警,例如:一稳定的绿灯亮、没有声音:正常状态:一一绿灯灭或闪烁:监测设备的故障状态:一闪烁的黄灯及连续的声音:超过级阔值;一闪烁的红灯及连续的声音:超过二级阔值。每一种声音的音调都应不同,也可以用一个单独的可视显示器和可听显示器来指示报警状态。在非报警状态下可以使可视显示器处于低亮度状态,以便暴露其故障(如灯泡失效)。如果需要多处显示时,
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