提高火力发电厂热控系统可靠性的探讨共20页word资料.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流提高火力发电厂热控系统可靠性的探讨【精品文档】第 19 页提高火力发电厂热控系统可靠性的探讨【摘 要】本文通过对测量系统可靠性、控制系统可靠性、逻辑优化、电源优化、专业管理等方面分析火电厂热控系统和设备故障产生的原因和可能导致的危害,提出了提高火电厂热控系统可靠性的措施,对热控系统的设计、调试和维护有一定的借鉴作用。【关键词】火电厂热控系统可靠性0 引言随着火电厂机组容量和运行参数的不断提高,热控系统扮演着越来越重要的角色,热控系统主要实现对热力设备及其系统的工况进行测量和控制。热工测量和控制仪表遍布火力发电厂的各个部位,它是保障机组安全启停、正常运行、
2、防止误操作和处理故障等非常重要的技术装备,是火力发电厂安全经济运行、提高劳动生产率、减轻运行人员劳动强度等必不可少的设施,也是反映火力发电厂自动化水平的重要标志之一。一方面热控系统及时准确的保护联锁可以避免设备损坏和人身伤亡,另一方面热控系统的误动、拒动、测量显示失准等都会严重威胁机组的安全稳定运行。所以非常有必要分析影响热控系统可靠性的方方面面因素,并采取措施提高火电厂热控系统的安全可靠性。1 测量系统可靠性分析 测量系统一般由检出元件及取源部件、检测仪表、显示仪表、辅助件等四部分组成。任一部分故障都会或大或小导致测量失准。温度测量1.1.1 安装位置测温元件应安装在能代表被测温度、不受剧烈
3、振动和冲击的地方。如空预器出口一、二次风温,出口烟温等等宽度较大的烟风道温度测点的布置,磨煤机进口混合风温度测点的布置,一旦不合理导致的温度测量偏差将会很大。外对于泵、风机本体和电机轴承温度热电阻安装时需通过压簧、套管将热电阻端面与被测物的表面紧贴, 以提高测量的可靠性和准确性.1.1.2 保护套管用于高温、高压及有高速流体冲击的场合,必须有足够强度的保护套管保护,保护套管的设计要考虑它的强度以保证测温元件正常、安全工作,不会弯曲和断裂。一般来说保护套管壁厚的增加会提高应力强度,但壁厚的增加相应会导致传感器热惰性的增加,需合理设计和选择保护套管。热电阻、热电偶与保护套管装配不规范也会引起温度测
4、量滞后,非接触式安装的静态特性和动态特性都比接触式安装差很多。保护套管材质的选择要考虑被测介质的压力,温度、流速等。套管材质选择不当,会引测温元件锈死在套管里,若出现故障,需要更换时无法取出,则必须重新开孔安装。气固混合物管道温度如磨煤机出口温度应采用耐磨保护管,低温烟气温度如脱硫系统温度保护管应考虑耐腐蚀,介质流速较大的低压管道如汽机循环水管道要考虑保护管的强度,热电偶在测量温度较高时,应选择合适的保护套管并尽可能垂直安装,以避免保护套管长期工作后变形弯曲,温度元件无法拔出检查校验等。1.1.3 屏蔽、系统接地在火电厂中会经常出现风机电机线圈温度、磨煤机电机线圈显示失准,就地检查热电阻阻值正
5、常,只要把线拆下来对地碰一下,再接回去信号就恢复正常。过一段时间又会出现同样问题。后来发现是因为系统接地不良,电缆屏蔽不规范引起电磁干扰产生感应电荷不断积累引起信号漂移。规范的系统接地和电缆屏蔽(避免测温回路屏蔽线两端接地)对测量的可靠性有很大的影响。对一些重要的温度信号在机组检修过程中应进行屏蔽线的检查。1.1.4 测量回路为提高测量的准确可靠性要求测量回路做好以下几点:(1)规范热电偶、热电阻接线:一方面要注意杜绝接线柱与盖子直接接触造成接地(必要时在接线柱和盖子之间加绝缘材料),另一方面要注意导线不能剥得太长,引起接地,剥得过短,接在绝缘层上引起断路等;(2)规范温度引出线位置_n_c_
6、l_N_M:杜绝引出线靠近高温热源,接触设备快口或保温铁皮等造成热电偶、热电阻开路或短路;在六大风机轴承温度、汽机推力瓦温度、金属温度等处要引起足够的重视;(3)在相同引线情况下,温度误差从大到小依次为三线制热电阻接成二线制,四线制热电阻接成二线制度,四线制热电阻接成三线制,根据DCS的接线要求规范接线;(4)DCS和IDAS中热电偶的温度测量,目前常用的方式是连接屏蔽补偿导线直接进入DCS、IDAS柜或到现场带有温度补偿元件的接线盒或柜,再由普通屏蔽电缆接入DCS、IDAS。对后者而言多个信号依赖于接线盒内的温度补偿元件,可靠性相对来说差一点,所有应尽可能采用第一种接线方式;(5)电缆敷设时
7、,热电偶、热电阻的信号电缆不应与动力电缆、强电源电缆、控制信号电缆走同一线管;压力和差压测量仪表1.2.1 安装位置压力测点应选择在管道或烟道的直线段上,不应该设在有涡流或流动死角的地方,应避开各种局部阻力,如阀门、弯头等。水平或倾斜管道上压力测点的安装方位不同的介质如气体、蒸汽、液体都有不同的取样部位要求,需按照规程规范安装。测量低于0.1MPa的压力时,应尽量减少由于液柱高度引起的附加误差,必要时进行修正;几个比较重要的压力取样点如炉膛压力应在燃烧器火焰中心的上部且远离吹灰器,分左右侧布置、锅炉一次风母管、二次风母管压力应考虑各燃烧器的阻力、汽机润滑油压从安全角度出发应选择在油管路末段压力
8、较低处等,它们取压口的合适与否直接影响机组的安全稳定运行。测量开孔位置应选择有代表性的地方进行开孔,在同一处的压力或温度测孔中,用于自动控制系统的测孔应选择在前面,测量、保护与自动控制/_s_p_a_n_表的测点一般不合用一个测孔。1.2.2 正确启动和停运变送器变送器调校前,腔体内残存的液体要吹尽,变送器投运后要及时排出变送器腔体内及外部仪表管路的残留气体。正确的投用差压变送器,高低压侧阀门的开启要按照一定的顺序执行。开启的方法是先打开平衡阀,使正、负压室相通,再打开高压阀,关闭平衡阀,最后开启低压阀,以防止差压变送器不受单向压力冲击,提高差压变送器的可靠性。1.2.3 汽水系统汽水系统仪表
9、管伴热:仪表管道的敷设环境温度为550,否则应有防冻措施,因仪表管伴热不良,仪表管路冰冻,导致测量失准,伴热温度过高造成测量异常,虚发信号,由于仪表管伴热温度过高,或高低压侧伴热不均匀导致汽包水位差压式水位测量失准保护拒动,这类事故在全国电厂中出现也不是一次两次。变送器在环境温度低于零下3,仪表管结冻的情况下,容易出现死机,零位出现较大漂移等现象,因此确保仪表管伴热和保温柜内加热正常工作对变送器正常工作是非常重要的。此外,冬季停炉后,测点一次阀后管路的积水都要排空。汽水系统仪表管泄漏:高温高压系统导压管泄漏一般出现在保温柜内,主要是接头处和排污阀处泄漏,泄漏除了影响自身的测量外,高温高压蒸汽对
10、柜内其它变送器而言也是一个严重的威胁,对哪些诸如汽包水位、汽包压力、给水流量等冗余的变送器最好不要安装在同一个保温柜内。1.2.4 风烟系统风烟系统导压管堵塞:对于测量含灰尘量较多的气体压力(如炉膛压力)时加装取样吹扫装置防止堵塞。炉膛压力微吹风装置的风量要调整合适,要在确保不影响炉膛负压测量的基础上达到最好吹扫效果;对于磨煤机一次风量等出现的不同程度_ _ _ _ _堵灰,除了改进风量测量机制,目前比较常用的措施是加装压缩空气吹扫管路和定期吹扫制度来解决,可靠性还有待提高。风烟系统导压管积液:通过在最低处设置排污阀定期进行冷凝液体的排出,杜绝U 型布置来提高测量的准确性,这主要有炉膛压力,一
11、次风/炉膛差压、二次风/炉膛差压、风机喘振、引风机流量等信号。逻辑开关火电厂为实现其对热力系统的监控和联锁保护,需采用高可靠性的压力开关,具体对可靠性的要求通过以下几个方面或技术实现:感压元件:对感压元件采用特殊的工艺如CCS 的SNAP 弹簧膜片、日本太平贸易牌的波纹管等,来保证性能稳定、工作果断。为保证开关的可靠性应选购符合U.L、CENELEC、C.S.A标准的产品。外观:在线的压力开关应完整无损,紧固件不得有松动现象、可动部分应灵活可靠。内部不得有切削、残渣等杂物。保护调压范围选择:保护调压范围的选择与压力开关的设定值有关,选择的原则是应使设定值大于压力开关调节范围上限的30%,并尽量
12、接近调节范围的上限。计量检定规程要求设定点可调的控制器,应不小于15%95%,为提高保护动作的可靠性,这就要求把好压力开关的选型工作。工作压力的选择:应保证最大压力有足够的裕度来满足用户工作压力的要求,否则无法保证压力开关的正常使用。以膜盒为弹性感压元件的压力开关,量程范围较小,多用于测量风烟系统的压力或负压;双波纹管差压开关采用焊接波纹管,有效面积一致,可以减少一般差压开关在高压工作下所引起的测量误差,因此可在高静压下工作,具有单向过载保护,能测量脉动压力;波纹管使保证高精度的绝对条件,活塞型设计适用于高压范围。根据测量对象的不同选择不同的弹性感压元件材料(聚丁钠橡胶或不锈钢等),接口材料可
13、相应选择铝合金或不锈钢。水位测量仪表相对于温度、压力的测量,水位测量的准确可靠性要难很多,汽包水位,加热器水位、热井水位个个都有相关的技术要求,一点考虑不周,测量的准确和可靠就很难得到保证。为了提高差压式汽包水位测量系统的可靠性,锅炉汽包水位控制取自3 个独立的差压变送器进行汽包压力修正及逻辑判断后的信号。构成三冗余测量系统的每套差压式汽包水位测量系统均采用独立的测量孔、单室平衡容器、取样管路、独立的差压变送器(及对应的压力变送器)、独立的输入/输出模件、独立的水位计算和修正回路。,引入分散控制系统(DCS)的冗余控制器。锅炉汽包水位控制和保护分别设置了独立控制器,一旦在水位控制的控制器中计算
14、出的水位超过保护定值,则通过硬接线送到水位保护的控制器中,进行逻辑处理。从日常维护角度出发汽包水位测量系统的维护主要包括以下内容:1)利用停炉机会根据汽包内水痕迹核对水位计的“零位”;2)锅炉启动前后对水位测量容器进行水平衡校验,确保安装位置合格;3)锅炉正常运行中定期核对各个汽包水位测量装置间的示值偏差,当偏差超过30mm时应尽快找出原因,进行消除;4)机组启动过程中进行汽包水位实际传动试验;5)锅炉启动升压到一定压力进行变送器排污;6)设置水位变送器校验、安装质量监督点,确保一次原件可靠准确;7)规范测量筒、阀门、保温、伴热等等的安装。此外,除氧器水位、热井水位要考虑到真空吸走平衡容器参比
15、水柱的影响等方面。总而言之,水位测量的准确可靠还需大家多多的努力。辅助件为提高测量系统的可靠性,就辅助件而言需做好以下几点:1)完善现场设备的标识标牌,根据现场设备的功能和重要性,选择不同的标牌颜色加以区分;2)规范电缆的敷设,尤其是热电偶、热电阻、420mA信号电缆与控制电缆、电源电缆的分层敷设,杜绝走同一管线。3)做好现场“五箱”的防水,杜绝由于进水导致信号短路。4)根据现场环境,选择耐高温电缆,耐高温补偿电缆。靠近高温管道等热源的电缆需做好隔热措施。5)定期检查现场控制柜冷却风扇的运行情况。6)电缆、导线、补偿导线的规范屏蔽;7)规范接线工艺,无用的裸线应包扎好放入接线槽中。8)热控系统
16、接插件主要存在的问题有接触不良、固定不良、绝缘不良等。在DCS端子板与I/O 模件、振动探头与前置器或卡件、火检探头与卡件、部分热电阻回路中多次出现由于接插件接触固定不良引起的信号测量故障。为提高接插件的可靠性,一方面需采取机械锁紧,另一方面接插件的固定方式,安装环境也要引起重视。2 控制系统可靠性分析2.1 执行机构提高执行机构的可靠性,需做好以下工作:1)规范行程调整,智能型号执行机构的参数合理设置(力矩大小,报警组态,紧急状态下的位置设定,动作方式,控制信号回路断路时的处理方式等)。2)根据现场设备的控制方式和重要性选择合适的控制信号(模拟量控制、短脉冲控制、长脉冲控制)。3)灵活运用执
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