【整理】电渣压力焊施工方案.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流【2017年整理】电渣压力焊施工方案.精品文档.电渣压力焊施工方案一、施工概况: 本工程为高档住宅群体工程,薄壁柱式框剪结构,地下一层,地上为十栋单体高层住宅与一栋会所,地下室与地下车库连通,钢筋工程量大,钢筋型号规格较多。考虑到质量、进度及经济要求,16以上竖向柱筋连接拟采用电渣压力焊施工。二、施工组织与部署:1栋号在每月25日前提出下月钢筋需用计划,钢筋组向加工班提交钢筋料表。2物资设备部及时组织钢材进场及验收标示,试验员及时取样送检。严禁使用不合格钢材。3钢筋原材料堆放、加工、成品堆放场地按总平面布置图。4钢筋运输:由平板汽车运至栋号材
2、料堆场,再由塔吊吊至施工楼层。5栋号提前通知电渣焊施工人员,做好各项施工准备工作。若有多个栋号或单位工程同时进行电渣焊,各栋号需提前做好人员、机具、材料的组织协调工作。6第一次电渣焊施工前,预算合约部及工程技术部须对电渣焊人员进行资质验证,栋号必须向有关施工人员进行施工工艺的书面交底,每次施工前还应对特殊部位及注意事项补充书面图文交底。三、施工工艺要点:1闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。2电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形
3、成必要深度的渣池。3电渣过程:随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。4挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源。5接头焊毕,应停歇2030s后(在寒冷地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。四、质量控制:1、钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。2、按规范要求进行取样送检:a在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头作为一批,超过300个时,以300个同钢筋级别接头作为一
4、批,不足300个接头仍作为一批。b. 试验报告必须全部合格,否则,应按规范要求进行复检。若复检仍不合格,该批接头视为不合格,应全部切除,换人重焊。3、钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:a、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。b、电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。c、无倾斜:接头处的弯折角不大于4度。d、无偏心:接头处的轴线偏移应不超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。e、无咬边、气孔、夹渣等。外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救措施。五、技术保证措施:1电渣压力焊作为特殊过程,按人、机、料、环、法设立如下质量控制点:施工队伍专业素质(由工程技术部进行资
5、格认可,由于是合约部进行执证管理,焊工必须由三级以上焊工证);施工工具控制(由物资设备部控制);原材料质量控制(由物资设备部控制);施工环境(大雨天严禁施工,其他时间由栋号决定是否可施工。);施工工艺(质量由钢筋组控制,试验由试验员负责;过程控制包括焊接电流、电压、通电时间等参数控制、焊接外观检查、焊接质量检查及试验报告等)技术交底(施工前由栋号技术负责人向栋号施工员交底,再由栋号施工员向施工班组交底)。施工过程中,钢筋组及栋号施工员应按规范要求进行现场检查,并填写检查记录。2、焊接过程中,严格控制电压、电流、通电时间等参数;严格按工艺要求施工。3、施焊时施工人员应针对通常的质量问题及其原因采
6、取修正措施。六、安全保证措施:1电渣焊使用的焊机设备外壳应接零或接地,露天放置的焊机应有防雨遮盖。2焊接电缆必须有完整的绝缘,绝缘性能不良的电缆严禁使用。3在潮湿的地方作业时,应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物作垫板。4焊工作业,应穿戴焊工专用手套及绝缘鞋,手套及绝缘鞋应保持干燥。5大中雨天严禁施工,细雨天施工时,要做好遮蔽防护工作。6高温天气施工时,做好防暑降温工作。7作业工作台、脚手架应牢固、可靠、安全、适用。七、成品保护:1不准过早拆卸卡具,接头焊毕,应停歇2030s后才能卸下夹具,以免接头弯折。2焊后不得砸钢筋接头,不准往刚焊完的接头浇水,以免接头脆裂。3焊接时需搭好架子,不准踩踏其它已绑
7、好的钢筋。4雨雪天施工时,应有必要的遮蔽措施,以免雨雪飞践接头引起脆裂。八、其它要求1施工人员必须做到工完场清,敲干净接头焊渣,清理干净板上残渣,以免浇筑砼时形成夹渣层。2施工完毕后,及时拆除所搭架子,并将所用架管或木方放回原处。九、发放范围:工程技术部、各栋号。附:1、质量通病及原因分析2、特殊过程检查记录表3、竖向钢筋电渣压力焊参数表 编制:朱响亮 审批:竖向钢筋电渣压力焊参数表钢筋直径焊接电流工作电压(V)焊接时间(s)钢筋熔化量(mm)(A)造渣电渣造渣电渣合计(mm)16200-25040-4520-2512-15416-1920-3018250-30040-4520-2515-18
8、520-2320-3020300-35040-4520-2516-19521-2420-3022350-40040-4520-2518-21624-2720-3025400-45040-4520-2521-24728-3120-30质量通病原因分析表序号质量问题原因1接头偏心和倾斜1、钢筋端部不直;2、夹具夹持不正或倾斜;3、焊后夹具放松过早致使上钢筋倾斜;4、夹具磨损过多造成上下不同心。2咬边1、焊接电流过大致使钢筋融化过快;2、上钢筋端头未压入熔池或压入深度不够;3、通电时间太长。3未熔合1、上钢筋提升过大或下送速度过慢,钢筋端部熔化不良或形成断弧;2、焊接电流过小或通电时间不够导致钢筋熔
9、化量不够;3、上钢筋下压未及时。4焊包不均钢筋端头倾斜过大而熔化量又不足。5气孔1、焊剂受潮;2、钢筋锈蚀太严重或表面不清洁。6表面烧伤1、钢筋端部锈蚀严重,焊前未除锈;2、夹具电极不干净;3、钢筋未夹紧,顶压时发生滑移。7夹渣1、通电时间短,顶压过早造成溶渣无法排出;2、焊接电流过大或过小;3、钢筋锈蚀或表面不清洁。8成型不良1、焊接电流大,通电时间短,顶压用力过大造成焊包上翻;2、焊剂泄露,熔化铁水失去约束,致使焊包下流。电厂分散控制系统故障分析与处理作者:单位:摘要:归纳、分析了电厂DCS系统出现的故障原因,对故障处理的过程及注意事项进行了说明。为提高分散控制系统可靠性,从管理角度提出了
10、一些预防措施建议,供参考。关键词:DCS故障统计分析预防措施随着机组增多、容量增加和老机组自动化化改造的完成,分散控制系统以其系统和网络结构的先进性、控制软件功能的灵活性、人机接口系统的直观性、工程设计和维护的方便性以及通讯系统的开放性等特点,在电力生产过程中得到了广泛应用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系统成功应用的基础上,正逐步向MEH、BPC、ETS和ECS方向扩展。但与此同时,分散控制系统对机组安全经济运行的影响也在逐渐增加;因此如何提高分散控制系统的可靠性和故障后迅速判断原因的能力,对机组的安全经济运行至关重要。本文通过对浙江电网机组分散控制系统运行中发生的几个比较典
11、型故障案例的分析处理,归纳出提高分散系统的可靠性的几点建议,供同行参考。1考核故障统计浙江省电力行业所属机组,目前在线运行的分散控制系统,有TELEPERM-ME、MOD300,INFI-90,NETWORK-6000, MACS和MACS-,XDPS-400,A/I。DEH有TOSAMAP-GS/C800, DEH-IIIA等系统。笔者根据各电厂安全简报记载,将近几年因分散控制系统异常而引起的机组故障次数及定性统计于表1表1热工考核故障定性统计2热工考核故障原因分析与处理根据表1统计,结合笔者参加现场事故原因分析查找过程了解到的情况,下面将分散控制系统异常(浙江省电力行业范围内)而引起上述机
12、组设备二类及以上故障中的典型案例分类浅析如下:2.1测量模件故障典型案例分析 测量模件“异常”引起的机组跳炉、跳机故障占故障比例较高,但相对来讲故障原因的分析查找和处理比较容易,根据故障现象、故障首出信号和SOE记录,通过分析判断和试验,通常能较快的查出“异常”模件。这种“异常”模件有硬性故障和软性故障二种,硬性故障只能通过更换有问题模件,才能恢复该系统正常运行;而软性故障通过对模件复位或初始化,系统一般能恢复正常。比较典型的案例有三种:(1)未冗余配置的输入/输出信号模件异常引起机组故障。如有台130MW机组正常运行中突然跳机,故障首出信号为“轴向位移大”,经现场检查,跳机前后有关参数均无异
13、常,轴向位移实际运行中未达到报警值保护动作值,本特利装置也未发讯,但LPC模件却有报警且发出了跳机指令。因此分析判断跳机原因为DEH主保护中的LPC模件故障引起,更换LPC模件后没有再发生类似故障。另一台600MW机组,运行中汽机备用盘上“汽机轴承振动高”、“汽机跳闸”报警,同时汽机高、中压主汽门和调门关闭,发电机逆功率保护动作跳闸;随即高低压旁路快开,磨煤机B跳闸,锅炉因“汽包水位低低”MFT。经查原因系1高压调门因阀位变送器和控制模件异常,使调门出现大幅度晃动直至故障全关,过程中引起1轴承振动高高保护动作跳机。更换1高压调门阀位控制卡和阀位变送器后,机组启动并网,恢复正常运行。(2)冗余输
14、入信号未分模件配置,当模件故障时引起机组跳闸:如有一台600MW机组运行中汽机跳闸,随即高低压旁路快开,磨煤机B和D相继跳闸,锅炉因“炉膛压力低低”MFT。当时因系统负荷紧张,根据SOE及DEH内部故障记录,初步判断的跳闸原因而强制汽机应力保护后恢复机组运行。二日后机组再次跳闸,全面查找分析后,确认2次机组跳闸原因均系DEH系统三路“安全油压力低”信号共用一模件,当该模件异常时导致汽轮机跳闸,更换故障模件后机组并网恢复运行。另一台200MW机组运行中,汽包水位高值,值相继报警后MFT保护动作停炉。查看CRT上汽包水位,2点显示300MM,另1点与电接点水位计显示都正常。进一步检查显示300MM
15、 的2点汽包水位信号共用的模件故障,更换模件后系统恢复正常。针对此类故障,事后热工所采取的主要反事故措施,是在检修中有针对性地对冗余的输入信号的布置进行检查,尽可能地进行分模件处理。(3)一块I/O模件损坏,引起其它I/O模件及对应的主模件故障:如有台机组 “CCS控制模件故障及“一次风压高低”报警的同时, CRT上所有磨煤机出口温度、电流、给煤机煤量反馈显示和总煤量百分比、氧量反馈,燃料主控BTU输出消失,F磨跳闸(首出信号为“一次风量低”)。4分钟后 CRT上磨煤机其它相关参数也失去且状态变白色,运行人员手动MFT(当时负荷410MW)。经检查电子室制粉系统过程控制站(PCU01柜MOD4
16、)的电源电压及处理模件底板正常,二块MFP模件死机且相关的一块CSI模件(模位1-5-3,有关F磨CCS参数)故障报警,拔出检查发现其5VDC逻辑电源输入回路、第4输出通道、连接MFP的I/O扩展总线电路有元件烧坏(由于输出通道至BCS(24VDC),因此不存在外电串入损坏元件的可能)。经复位二块死机的MFP模件,更换故障的CSI模件后系统恢复正常。根据软报警记录和检查分析,故障原因是CSI模件先故障,在该模件故障过程中引起电压波动或I/O扩展总线故障,导致其它I/O模件无法与主模件MFP03通讯而故障,信号保持原值,最终导致主模件MFP03故障(所带A-F磨煤机CCS参数),CRT上相关的监
17、视参数全部失去且呈白色。 2.2主控制器故障案例分析 由于重要系统的主控制器冗余配置,大大减少了主控制器“异常”引发机组跳闸的次数。主控制器“异常”多数为软故障,通过复位或初始化能恢复其正常工作,但也有少数引起机组跳闸,多发生在双机切换不成功时,如:(1)有台机组运行人员发现电接点水位计显示下降,调整给泵转速无效,而CRT上汽包水位保持不变。当电接点水位计分别下降至甲-300mm,乙-250mm,并继续下降且汽包水位低信号未发,MFT未动作情况下,值长令手动停炉停机,此时CRT上调节给水调整门无效,就地关闭调整门;停运给泵无效,汽包水位急剧上升,开启事故放水门,甲、丙给泵开关室就地分闸,油泵不
18、能投运。故障原因是给水操作站运行DPU死机,备用DPU不能自启动引起。事后热工对给泵、引风、送风进行了分站控制,并增设故障软手操。(2)有台机组运行中空预器甲、乙挡板突然关闭,炉膛压力高MFT动作停炉;经查原因是风烟系统I/O站DPU发生异常,工作机向备份机自动切换不成功引起。事后电厂人员将空预器烟气挡板甲1、乙1和甲2、乙2两组控制指令分离,分别接至不同的控制站进行控制,防止类似故障再次发生。2.3DAS系统异常案例分析DAS系统是构成自动和保护系统的基础,但由于受到自身及接地系统的可靠性、现场磁场干扰和安装调试质量的影响,DAS信号值瞬间较大幅度变化而导致保护系统误动,甚至机组误跳闸故障在
19、我省也有多次发生,比较典型的这类故障有: (1)模拟量信号漂移:为了消除DCS系统抗无线电干扰能力差的缺陷,有的DCS厂家对所有的模拟量输入通道加装了隔离器,但由此带来部分热电偶和热电阻通道易电荷积累,引起信号无规律的漂移,当漂移越限时则导致保护系统误动作。我省曾有三台机组发生此类情况(二次引起送风机一侧马达线圈温度信号向上漂移跳闸送风机,联跳引风机对应侧),但往往只要松一下端子板接线(或拆下接线与地碰一下)再重新接上,信号就恢复了正常。开始热工人员认为是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接线不好引起,但处理后问题依旧。厂家多次派专家到现场处理也未能解决问题。后在机组检修期间对系统的接地进行了彻底改
20、造,拆除原来连接到电缆桥架的AC、DC接地电缆;柜内的所有备用电缆全部通过导线接地;UPS至DCS电源间增加1台20kVA的隔离变压器,专门用于系统供电,且隔离变压器的输出端N线与接地线相连,接地线直接连接机柜作为系统的接地。同时紧固每个端子的接线;更换部份模件并将模件的软件版本升级等。使漂移现象基本消除。(2)DCS故障诊断功能设置不全或未设置。信号线接触不良、断线、受干扰,使信号值瞬间变化超过设定值或超量程的情况,现场难以避免,通过DCS模拟量信号变化速率保护功能的正确设置,可以避免或减少这类故障引起的保护系统误动。但实际应用中往往由于此功能未设置或设置不全,使此类故障屡次发生。如一次风机
21、B跳闸引起机组RB动作,首出信号为轴承温度高。经查原因是由于测温热电阻引线是细的多股线,而信号电缆是较粗的单股线,两线采用绞接方式,在震动或外力影响下连接处松动引起轴承温度中有点信号从正常值突变至无穷大引起(事后对连接处进行锡焊处理)。类似的故障有:民工打扫现场时造成送风机轴承温度热电阻接线松动引起送风机跳闸;轴承温度热电阻本身损坏引起一次风机跳闸;因现场干扰造成推力瓦温瞬间从99突升至117,1秒钟左右回到99,由于相邻第八点已达85,满足推力瓦温度任一点105同时相邻点达85跳机条件而导致机组跳闸等等。预防此类故障的办法,除机组检修时紧固电缆和电缆接线,并采用手松拉接线方式确认无接线松动外
22、,是完善DCS的故障诊断功能,对参与保护连锁的模拟量信号,增加信号变化速率保护功能尤显重要(一当信号变化速率超过设定值,自动将该信号退出相应保护并报警。当信号低于设定值时,自动或手动恢复该信号的保护连锁功能)。(3)DCS故障诊断功能设置错误:我省有台机组因为电气直流接地,保安1A段工作进线开关因跳闸,引起挂在该段上的汽泵A的工作油泵A连跳,油泵B连锁启动过程中由于油压下降而跳汽泵A,汽泵B升速的同时电泵连锁启动成功。但由于运行操作速度过度,电泵出口流量超过量程,超量程保护连锁开再循环门,使得电泵实际出水小,B泵转速上升到5760转时突然下降1000转左右(事后查明是抽汽逆止阀问题),最终导致
23、汽包水位低低保护动作停炉。此次故障是信号超量程保护设置不合理引起。一般来说,DAS的模拟量信号超量程、变化速率大等保护动作后,应自动撤出相应保护,待信号正常后再自动或手动恢复保护投运。2.4软件故障案例分析分散控制系统软件原因引起的故障,多数发生在投运不久的新软件上,运行的老系统发生的概率相对较少,但一当发生,此类故障原因的查找比较困难,需要对控制系统软件有较全面的了解和掌握,才能通过分析、试验,判断可能的故障原因,因此通常都需要厂家人员到现场一起进行。这类故障的典型案例有三种: (1)软件不成熟引起系统故障:此类故障多发生在新系统软件上,如有台机组80%额定负荷时,除DEH画面外所有DCS的
24、CRT画面均死机(包括两台服务器),参数显示为零,无法操作,但投入的自动系统运行正常。当时采取的措施是:运行人员就地监视水位,保持负荷稳定运行,热工人员赶到现场进行系统重启等紧急处理,经过30分钟的处理系统恢复正常运行。故障原因经与厂家人员一起分析后,确认为DCS上层网络崩溃导致死机,其过程是服务器向操作员站发送数据时网络阻塞,引起服务器与各操作员站的连接中断,造成操作员站读不到数据而不停地超时等待,导致操作员站图形切换的速度十分缓慢(网络任务未死)。针对管理网络数据阻塞情况,厂家修改程序考机测试后进行了更换。另一台机组曾同时出现4台主控单元“白灯”现象,现场检查其中2台是因为A机备份网停止发
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