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福建寧德核電廠“因應急母線LHB失電導致手動停堆后撤”運行事件獨立調查報告

2019年7月5日,福建寧德核電有限公司(以下簡稱寧德核電)向國家核安全局口頭通告一起0級運行事件:福建寧德核電廠1號機組“因應急母線LHB失電導致手動停堆后撤”。此后,由于該事件與1號機組當晚出現(xiàn)的另一起異常:“應急母線LHA絕緣低報警”存在共因失效,寧德核電在7月8日提交的正式通告中,根據(jù)《國際核與輻射事件分級手冊》,將事件級別升高一級,界定為1級運行事件。

  盡管本次事件并未造成實際核安全后果,但考慮到事件原因可能涉及多電廠共性問題,國家核安全局立即成立了工作組,組織專家于7月9-12日赴福建寧德核電廠對該事件開展了獨立調查。本次事件的根本原因分析報告將另行編寫,調查基本情況如下。

  一、事件過程

  本次事件大致可分為兩個事件和異常。一是7月5日凌晨出現(xiàn)的1號機組重要廠用水系統(tǒng)(SEC)4號泵電機(1SEC004MO)進線接線盒接地短路疊加電機開關熔斷器未能熔斷,導致應急交流母線(1LHB)跳閘失電的事件。二是7月5日晚間出現(xiàn)的1號機組SEC系統(tǒng)3號泵電機(1SEC003MO)進線接線盒接地故障(共因失效),以及在切泵后中壓配電系統(tǒng)出現(xiàn)諧振并進而導致電壓互感器損壞異常。

  第一起事件發(fā)生前,1號機組處于功率運行狀態(tài)。

  事件始發(fā)時間點為凌晨04:05:41,1SEC004MO接線盒C相出現(xiàn)接地故障,導致三相電壓不平衡;5秒后,接線盒A/C、B/C相間出現(xiàn)短路。

  14毫秒后,1SEC004MO進線開關熔斷器A相和B相相繼熔斷,但熔斷器C相未能正常熔斷,隨后在熔斷器靠母線端發(fā)生三相短路,短路電流峰值為46kA。

  269毫秒后,1LHB母線正常進線開關因過流保護動作跳閘。應急柴油發(fā)電機1LHQ啟動,但因母線短路故障,柴油機無法接入,1LHB母線失電。主控操縱員根據(jù)報警卡執(zhí)行SOP事故規(guī)程。

  04:06:08,SEC系統(tǒng)自動切換至1SEC003PO運行。

  此后,機組根據(jù)SOP程序,向NS/RRA(雙相中間停堆工況RRA運行條件)模式后撤,并于05:09手動停堆,現(xiàn)場開展1LHB檢修工作。

  18:39,1LHB檢修結束恢復送電。

  第二起異常發(fā)生前,1號機組處于NS/SG(蒸發(fā)器冷卻正常停堆)模式。

  異常始發(fā)時間點為當晚22:19:35,1SEC003MO接線盒C相出現(xiàn)接地故障,主控觸發(fā)單相接地和絕緣低報警。

  22:43,主控啟動1SEC001PO、停運1SEC003PO,單相接地故障報警消失,但1LGA/1LGB/1LHA母線電壓均下降至約6.0kV,并開始出現(xiàn)小幅波動。

  23:00,主控觸發(fā)進線或母線PT故障/配電盤故障報警,但 1LGA/1LGB/1LHA母線電壓恢復到6.4kV?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1LGA配電盤有焦糊味,主控啟動消防二級干預隊和消防隊。隨后對配電盤隔離檢修,發(fā)現(xiàn)電壓互感器損壞。

  7月6日23:18,1LGA母線完成檢修送電。

  7月7日00:36,主控確認機組狀態(tài)滿足SOP退出準則,退出SOP事故程序。

  7月8日03:50,1號機組重新達臨界。

  二、現(xiàn)場處理情況

  事件發(fā)生后,寧德核電對兩臺故障電機實施了更換或修復;對故障開關和母線電壓互感器進行了整體更換。

  在初步分析認為故障電機絕緣子的絕緣能力低后,寧德核電及時開展經驗反饋,對電廠2、3、4號機組各抽一臺SEC泵電機實施檢查,檢測絕緣子性能。

  寧德核電排查了全廠SEC泵電機絕緣子材料情況,對采用老款材料的全部SEC泵電機絕緣子實施更換,并在更換前用絕緣防污復合涂料(PRTV)進行噴涂處理。

  針對事件中SEC泵電機故障向應急母線擴展情況,寧德核電將電廠SEC泵電機的零序保護由報警改為跳閘,提高母線及開關安全裕度。

  三、調查中的主要關注點

 ?。ㄒ唬┈F(xiàn)場環(huán)境條件與設備設計要求的符合情況

  本事件中SEC泵的配套電機采購自佳木斯電機股份有限公司(以下簡稱佳木斯電機)。根據(jù)該電機的設備運行維修手冊,電機運行期間的環(huán)境條件為:泵房內溫度:-5℃~45℃;外部壓力:970.6mbar~1037.1mbar;最大相對濕度:100%;空氣質量:含鹽空氣;防水等級:噴淋;灰塵:大量。

  SEC泵房為非密閉的廠房內部空間,上述設備運行環(huán)境條件中,主要需對溫度進行控制。福建寧德核電廠1號機組SEC泵房設置有DWS通風系統(tǒng),可在泵房空氣溫度大于35℃時啟動換氣通風。機組運行中,主要根據(jù)DWS系統(tǒng)啟動和報警信號判斷泵房溫度。本次事件發(fā)生時,DWS系統(tǒng)未觸發(fā)報警,未出現(xiàn)異常環(huán)境狀況。調查組認為:泵房現(xiàn)場環(huán)境滿足SEC泵電機運行對環(huán)境的設計要求。

 ?。ǘ㏒EC泵電機故障始發(fā)部件(絕緣子)相關情況

  根據(jù)本事件相關報警、數(shù)據(jù)分析和設備解體檢修情況,SEC泵電機的絕緣子為故障始發(fā)部件,兩臺電機的絕緣子均出現(xiàn)了不同程度的放電燒損情況(見附圖1),現(xiàn)場分析認為其原因是絕緣子的絕緣下降導致爬電。

  上述絕緣子同樣由佳木斯電機提供,采用不飽和聚酯纖維增強塑料4332(DMC)壓鑄成型。根據(jù)《不飽和聚酯玻璃纖維增強模塑料行業(yè)標準》(JB/T 7770-1995),上述材料的性能并不滿足佳木斯電機于2009年10月1日發(fā)布的《絕緣子技術條件(OEE. 058.001-2009)》企業(yè)標準要求—“4.4 絕緣子材料性能 吸水性(23±1℃)≤20mg,浸水24h后絕緣電阻≥1.0×107MΩ”。

  調查組查閱了上述電機的維修記錄,發(fā)現(xiàn)此前在預防性維修后的再鑒定中,該電機的絕緣、吸收比、極化指數(shù)多次出現(xiàn)不滿足驗收標準要求的情況。出現(xiàn)此情況時,電廠一般會使用壓縮空氣吹掃電機定子膛,并再次測量電機絕緣、吸收比和極化指數(shù)直至確定滿足要求。調查組認為,上述預防性維修記錄表明,在潮濕環(huán)境下,SEC泵電機絕緣子的絕緣性能出現(xiàn)了下降。

  此外,根據(jù)調查中電廠提供的一份函件,陽江核電有限公司曾向佳木斯電機發(fā)函詢問該廠家生產的SEC泵電機絕緣子的凝露問題,佳木斯電機在回函中表示,“2012年,佳電對絕緣子材質改進優(yōu)化進行了調研,為了進一步改善絕緣子的耐電壓性能,會同供應商對絕緣子進行改進?,F(xiàn)核電電機絕緣子是采用電氣絕緣性能更優(yōu)良的樹脂基活性復合物DX[1969]材質澆鑄而成?!?/p>

  福建寧德核電廠3、4號機組的SEC泵電機同樣采購自佳木斯電機,但由于采購較晚,絕緣子已采用新型材料。根據(jù)調查中查閱的預防性維修記錄,3、4號機組SEC泵電機維修后的絕緣性能鑒定試驗情況優(yōu)于1、2號機組。

  綜上,調查組認為:佳木斯電機制造SEC泵電機所使用的老款絕緣子材料未能滿足相關設計要求,在SEC泵房的環(huán)境下易于出現(xiàn)絕緣性能下降,導致兩臺SEC泵電機相繼共因失效。寧德核電在此前SEC泵電機預防性維修工作中,未能深入識別絕緣性能頻繁降級的深層次原因,是上述失效的促成因素。

圖片

  (四)電機零序報警和過流保護的設置選擇

  福建寧德核電廠SEC泵電機的零序保護存在兩種設置,一是動作于報警,二是動作于跳閘。電廠實際運行中,SEC泵電機綜合保護裝置通常將零序保護投報警位。除零序保護之外,綜保裝置還設置有過流保護和過負荷保護動作于跳閘,這兩個保護在電廠FSAR文件中有相應描述。

  本次事件發(fā)生后,寧德核電實施糾正行動,對SEC泵電機的零序保護由投報警改為投跳閘,以提高母線及開關安全裕度。調查組通過調研分析,并與設計人員溝通,認為福建寧德核電廠1號機組的中壓應急配電系統(tǒng)為中性點不接地系統(tǒng),在SEC泵電機發(fā)生單相接地故障時,設計中應允許SEC泵短時間帶故障運行,以保證系統(tǒng)的整體功能,并給操作人員留出故障排查時間。

  調查組認為:鑒于電廠目前SEC泵電機絕緣子的絕緣性能和供電開關熔斷器狀況,將SEC泵電機零序保護由投報警改為投跳閘作為臨時糾正行動是可以接受的,但應在相關設備隱患消除后盡快將零序保護恢復投報警,保證系統(tǒng)的整體安全性。

 ?。ㄎ澹╇妷夯ジ衅靼l(fā)生諧振的情況

  在本次“應急母線LHA絕緣低報警”異常中,1號機組SEC系統(tǒng)3號泵電機發(fā)生C相單相接地,隨即帶故障兩相運行了約24分鐘,此后操縱員切除了該故障泵。但是,由于切換瞬間三相電壓突變,中壓配電系統(tǒng)對地電容與LGA母線電壓互感器(PT)高壓側接地點形成放電回路,從而導致PT快速飽和,此時PT電感下降引發(fā)與對地電容的諧振現(xiàn)象,并最終導致PT損壞。

  調查組認為:事故分析表明,1號機組中壓配電系統(tǒng)中性點采用不接地方式,與PT諧振的發(fā)生存在一定的關系。相關單位應結合本次異常,進一步分析諧振產生機理,研究應對措施,必要時優(yōu)化改進相關設計。

  四、事件原因分析

  調查組通過人員訪談、資料查閱和現(xiàn)場踏勘,認為發(fā)生本次事件的主要原因是SEC泵電機絕緣子材料在潮濕環(huán)境下絕緣性能下降,從而發(fā)生單相接地并引發(fā)相間短路故障;重要促成原因是SEC泵供電開關熔斷器C相未正常熔斷且發(fā)生電弧放電。上述兩個原因疊加,導致SEC泵開關小室內空氣絕緣下降,最終引發(fā)應急母線LHB三相短路并失電,使得SEC泵電機電氣故障擴展至上游母線。

  在當晚發(fā)生的異常中,另一臺在運的SEC泵發(fā)生共因故障被切換后,采用中性點不接地配置的中壓配電系統(tǒng)發(fā)生電壓互感器與對地電容之間的諧振,并導致電壓互感器損壞。

  本次事件處理過程中,電廠操縱員根據(jù)LHB失電報警卡進入SOP事故規(guī)程,及時向NS/RRA模式后撤,并在機組功率降低至P10以下后實施了手動停堆。調查組核查了事故規(guī)程執(zhí)行記錄,相關人員操作符合規(guī)程要求。

附圖1 SEC泵電機絕緣子放電燒損情況 圖片

附圖2 熔斷器C相表面絕緣層破壞和電弧放電情況 圖片