分散控制系统(DCS)技术协议书.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《分散控制系统(DCS)技术协议书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《分散控制系统(DCS)技术协议书.doc(190页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、分散控制系统(DCS)技术协议书*电厂4300MW新建工程#1和2机分散控制系统(DCS)技术协议书122 / 190目 录1 总则32 规范和标准33 DCS技术要求53.1总则53.2 硬件要求63.3 软件要求193.4 人机接口203.5 数据通讯系统243.6 数据采集系统(DAS)283.7 模拟量控制系统(MCS)413.8 锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)543.9 顺序控制系统(SCS)653.10汽机数字电液控制系统(DEH)703.11 给水泵汽机数字电液控制系统(MEH)764 监造(检查)和性能验收试验795 设计及供货界限及接口规则875.1供方的工作范围875.2
2、需方的工作范围896 清洁,油漆,包装,装卸,运输及储存907 技术资料和交付进度908 技术服务和联络949交货进度99附件1 供货范围100附件2:IO配置表118 根据贵州电力公司工程设备招投标领导小组2003年12月18日下发的黔西电厂4300MW DCS中标通知单,贵州西能电力建设有限公司、中南电力设计院、贵州电力试验研究院、贵州电力建设第二工程公司、贵州电力公司物资供应分公司(以上简称需方)和上海新华控制技术(集团)有限公司(简称供方)于2004年2月2日至3日在贵阳就黔西电厂4300MW新建工程1&2机组分散控制系统(DCS)的有关技术问题进行了仔细充分的讨论和协商,形成本技术协
3、议。1 总则1.1本技术协议书对*电厂工程4300MW机组采用的分散控制系统(以下简称DCS)提出了技术方面和有关方面的说明。本技术协议书是按对#1、2机组DCS和#1、#2机组公用DCS的要求制定。1.2 本技术协议书提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节作出规定,也未完全陈述及之有关的规范和标准。供方应提供符合本技术协议书和有关工业标准要求的优质DCS。1.3删除。1.4 相互通讯文件和在合同谈判及工程建设中的工作语言,应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间,中文是主要的工作语言。若图纸、文件为英文,应同时附中文说明。1.5 技术协议书及合同规定的文件,包括图纸、计算、说明、
4、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。1.6经供需双方协商,最终确定的技术协议书应作为DCS合同一个附件,并及合同文件有相同的法律效力。1.7供方分包商应具有相同的经验和业绩并完全执行本技术协议书的要求,分包商资格应由需方书面认可,不允许分包商再分包。1.8 删除1.9合同签定前后,供方都应按照需方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料,并按需方施工和设计进度要求随时修正。供方提供资料的时间和深度是否满足工程的需要将作为罚款的考核条件之一。1.10 本工程采用KKS标识系统,供方应根据需方给出的KKS编码码段和编码要求,编出至零件级的KKS编码,并在所有图纸、清册和说明书等技术资料和设备
5、铭牌中作出明确标注。2 规范和标准本技术协议书中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本,即以需方发出本DCS订单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术协议书及参照的文献之间有不一致之处,供方应向需方指明。供方可提出其它相当的替代标准,但需经需方确认。如果在上述引用的规范和标准及本技术协议书中有不一致时,则应按照较高的执行。引用的规范和标准美国防火协会(NFPA)ANSI/NFPA 70 国家电气规范ANSI/NFPA 8502 多燃烧器锅炉炉膛防内爆和外爆ANSI/NFPA 8503 制粉系统的安装及运行美国电气和电子工程师协会(IEEE)ANSI/IE
6、EE 472冲击电压承受能力导则(SWC)ANSI/IEEE 488可编程仪表的数字接口美国电子工业协会(EIA)EIA RS-232-C、RS-485、RS-422数据终端设备及使用串、并行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口美国仪器仪表学会(ISA)ISA IPTS 90热电偶换算表ISA RP55.1数字处理计算机硬件测试美国科学仪器制造商协会(SAMA)SAMA PMS 22.1 仪表和控制系统功能图表示法美国电气制造商协会(NEMA)ANSI/NEMA ICS2工业控制装置、控制器及组件的标准ANSI/NEMA ICS4 工业控制设备和系统的端子排ANSI/NEMA ICS
7、6 工业控制设备和系统外壳美国保险商实验室(UL)UL 1418电视用阴极射线管的防内爆UL 44橡胶导线、电缆的安全标准国际电工委员会(IEC)IEC TC529 基础安全标准: 外壳防护等级的分类AWS 美国焊接学会ICEA 绝缘电缆工程师协会NEPB 美国国家环保局NEC 美国国家电气标准HEI 热交换协会ISO 国际标准化组织TCP/IP 网络通讯协议IEEE802局域网标准供方DCS还应满足下列规程及规定:DL 435-91 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程DLGJ-116-93 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统设计技术规定DL/T 655-1998 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收
8、测试规程DL/T 657-1998 火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程DL/T 658-1998 火力发电厂顺序控制在线验收测试规程DL/T 659-1998 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程GB/T13926.113926.4-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性标准2002.6.8施行 电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定供方可提出其他相当替代标准,但需经需方确认。如果在上述引用的规范和标准或本技术协议书中有不一致时,则应按照较高标准执行。3 DCS技术要求3.1总则3.1.1 DCS完成本技术协议书规定的数据采集(DAS)、模拟量控制(MCS)、锅炉炉膛安全
9、监控(FSSS)、汽轮机数字电液调节(DEH)、顺序控制(SCS)功能、旁路控制(BPC)、小汽机电液调节(MEH),以满足各种运行工况的要求,确保机组安全、高效运行。整个DCS的可利用率至少应为99.98%。本DCS技术协议书是按照各个子功能系统(如DAS、MCS、FSSS、SCS、DEH、BPC、MEH、ECS)进行编写的。3.1.2 DCS供应商应提供代表其最新技术的DCS,DCS通过其高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程输入输出通道、人机接口和过程控制软件等完成锅炉、汽机及其辅机热力生产过程和发电机、变压器组及厂用电系统的控制。DCS硬件应安全、可靠、先进。3.1.3 DCS应易于
10、组态,易于使用,易于扩展。3.1.4 DCS的设计应采用合理的冗余配置和诊断至通道级的自诊断功能,使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障,均不应影响整个系统的工作。3.1.5 系统的参数、报警和自诊断功能应高度集中在LCD上显示和在打印机上打印,控制系统应在功能上和物理上适当分散,且其应反映被控设备和系统在功能上的分组。在执行合同的过程中,随着工程设计进程和技术资料逐渐完善,在不超过I/O总量的前提下,硬件、软件冻结前后,需方对过程I/O信号及控制要求的变化,供方应及时更新设计而不发生费用问题。3.1.6 对电厂的主设备及辅助设备应建立功能组控制分层,在部分传感器、组件和设备发生故障时,
11、运行人员可选择较低级的自动而不是丧失整个过程控制。3.1.7 DCS应采取有效措施,以防止各类计算机病毒侵害和DCS内各存贮器的数据丢失。同时,供方还应在DCS内设置防火墙,对DCS网络及所有外部系统之间的通讯接口(网关、端口)进行实时在线监视,有效防范外部系统的非法入侵和信息窃取。3.1.8 每台机组DCS的监控分别由各自的人机接口实现,公用DCS的监控在两台机组DCS人机接口中均可实现,但必须满足系统的安全性和相互闭锁的要求。3.1.9 供方提供的设备,其质量标准应一致,机柜尺寸、颜色、外形结构应相同,其中机柜颜色由需方指定。所有外部接线至少满足2.5mm2线芯截面的接线要求。预制电缆插件
12、应连接可靠并可承受一定的外力。3.1.10 供方DCS对电气系统的控制应能满足电厂倒送电,分部试运转的要求。3.1.11 如需方在运行中发现供方所供的DCS不满足本技术协议书的技术条款,需方有权要求供方修改或增加,为此引起的一切费用由供方负责。 3.2 硬件要求3.2.1 总 则3.2.1.1 系统硬件是有现场运行实绩的、先进可靠的和使用以微处理器为基础的分散型的硬件。所有微处理器的CPU至少应为32位类型。供方应在其供货清单上注明所提供的各类模件及设备的生产国。3.2.1.2 系统内所有模件均是固态电路,标准化、模件化和插入式结构。3.2.1.3 模件的插拔有导轨和联锁,以免造成损坏或引起故
13、障。模件的编址不应受在机柜内的插槽位置所影响,而是在机柜内的任何插槽位置上都应能执行其功能。3.2.1.4 机柜内的模件应能带电插拔而不损坏,且不影响其它模件正常工作。3.2.1.5 模件的种类和尺寸规格,应尽量少,以减少备件的范围和费用支出。3.2.1.6 安装于生产现场的DCS模件、设备应具有足够的防护等级和有效的保护措施,以保证在恶劣的现场环境下正常地工作。3.2.2 处理器模件3.2.2.1 分散处理单元内的处理器模件应各司其职(功能上应分离),以提高系统可靠性。功能处理器模件应使用I/O处理系统采集的过程信息来完成模拟量控制和数字量控制。处理器芯片CPU主频400 MHz。3.2.2
14、.2每个处理器对包括两台处理器模件,每个处理器模件都是一个独立的自治系统,其中一台处理器模件工作,另一台处理器模件处于热备用。当工作处理器模件故障退出运行时,备用处理器模件应无扰地自动投入工作而不需要人工干预,故障处理器模件在LCD报警。每台处理器模件中的CPU负荷率应该小于40%,供方应在设计联络会上提供CPU负荷率的考核和计算方法。3.2.2.3 处理器模件应清晰地标明各元器件,并带有LED自诊断显示。3.2.2.4 处理器模件使用非易失性随机存储器(D.O.C)。3.2.2.5 某一个处理器模件故障,不应影响其它处理器模件的运行。此外,数据通讯总线故障时,处理器模件应能继续运行。3.2.
15、2.6 对某一个处理器模件的切除,修改或恢复投运,均不应影响其它处理器模件的运行。3.2.2.7 冗余配置的处理器模件及系统均应有并行的接口,即均能接受系统对它们进行组态和组态修改。处于后备状态的处理器模件,应能不断更新其自身获得的信息。3.2.2.8 冗余处理器切换时间保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟。3.2.2.9 发生系统电源故障后,一旦处理器模件重新受电,处理器模件应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。3.2.2.10 考虑到电厂安全性的要求,将故障分散到最低,供方提供的控制处理器不仅应满足本规范规定的负荷率指标,还应充分考虑物理上和功能上的分散。控制站的配置
16、如下:(1)为每台机组配置16对冗余控制器(不包括远程I/O控制站及用于及外系统通讯的冗余控制站)。(2)为公用部分(包括电气)配置3对冗余控制器。3.2.3 过程输入/输出(I/O)处理系统3.2.3.1 I/O处理系统应尽可能“智能化”,以减轻控制系统的处理负荷。I/O处理系统应能完成扫描、数据整定、数字化输入和输出、线性化、热电偶冷端补偿、过程点质量判断、工程单位换算等功能。3.2.3.2 所有的I/O模件都应有标明I/O状态的LED指示和其它诊断显示,如模件电源指示等。3.2.3.3 所有控制和保护回路的模拟量输入信号每秒至少扫描和更新4次,所有控制和保护回路的数字量输入信号每秒至少扫
17、描和更新10次,事故顺序(SOE)输入信号的分辨率应不大于1毫秒。为满足某些需要快速处理的控制回路要求,其模拟量输入信号应达到每秒扫描8次,数字量输入信号应达到每秒扫描20次。3.2.3.4 应提供热电偶、热电阻及420mA信号的开路和短路以及输入信号超出工艺可能范围的检查功能,这一功能应在每次扫描过程中完成。3.2.3.5 所有接点输入模件都应有防抖动滤波处理。如果输入接点信号在4毫秒之后仍抖动,模件不应接受该接点信号。确保事故顺序信号输入的分辨率不大于1毫秒。3.2.3.6 DCS至执行回路的开关量输出信号采用继电器输出。DCS及执行机构等以模拟量信号相连接时,二端对接地或浮空等的要求应相
18、匹配,否则供方应采取电隔离措施。DCS应采取有效的措施对I/O的过压、过流进行保护。3.2.3.7 重要的输入信号的通道应冗余配置,并分别配置在不同通道板上,必要时应分别配置在不同控制器的不同通道板上。3.2.3.8 分配控制回路I/O信号时,应使当一个控制器或一块I/O通道板损坏时,对机组安全的影响尽可能小。备用辅机控制的I/O,应布置在及工作辅机不同的I/O模件上。在条件允许的情况下,尽可能将备用辅机控制的I/O模件布置在不同的机柜内。供方的I/O分配方案应满足安全和负荷均衡的要求,并经需方审核通过。如供方的I/O分配方案不能满足需方要求,由此而引起的硬件增加费用由供方自行承担。3.2.3
19、.9 当控制器I/O模件或电源故障时,应有必要的措施,确保工艺系统处于安全的状态,不出现误动。3.2.3.10 处理器模件的电源故障不应造成已累积的脉冲输入读数丢失。3.2.3.11 应采用相应的手段,自动地和周期性地进行零飘和增益的校正。3.2.3.12 冗余输入的热电偶、热电阻、变送器信号的处理,应由不同的I/O模件来完成。单个I/O模件的故障,不能引起任何设备的故障或跳闸。3.2.3.13 在系统电源丧失时,执行机构应保持安全位置(全开、全关)。3.2.3.14 所有输入/输出模件,应能满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受能力试验导则(SWC)”的规定,在误加250V直流电压或交流
20、峰-峰电压时,应不损坏系统。3.2.3.15每8个模拟量输入点至少有一个单独的A/D转换器,每一个模拟量输出点应有一个单独的D/A转换器,每一路热电阻应有单独的桥路。此外,所有的输入通道、输出通道及其工作电源,均应互相隔离。供方应对每个模拟量输出信号及外部供电的模拟量输入信号采取电隔离。此外,所有输入通道、输出通道及其工作电源,均应相互隔离。3.2.3.16 在整个运行环境温度范围内,DCS精确度应满足如下要求,所有mA DC信号从输入端转换到数字信号应具有0.1%的转换精度;模拟量输出信号0.25%。系统设计应满足在六个月内不需手动校正而保证这些精度的要求。3.2.3.17对于有防爆要求的应
21、用场合(如燃油泵房),当现场采用本安型仪表设备时,相应的I/O通道应考虑配置及之匹配的安全栅;所有及其它控制系统连接的模拟量输入/输出应配置独立的信号隔离器。当安全栅和信号隔离器需外部电源时,供方负责提供。3.2.3.18 I/O类型a. 模拟量输入:420mA信号(接地或不接地),最大输入阻抗为250,系统应提供420mA二线制变送器的24VDC电源。对15VDC输入,输入阻抗必须是750K或更大。每个模拟量输入信号及数字转换回路之间具有250VDC下100M或更大的隔离阻抗。b. 模拟量输出:420mA或15VDC可选,具有驱动回路阻抗大于750的负载能力。负端应接至隔离的信号地上。系统应
22、提供24VDC的回路电源。c. 数字量输入:负端应接至隔离地上,系统应提供对现场输入接点的“查询”电压。“查询”电压为48VDC。d. 数字量输出:数字量输出模件应采用电隔离输出,隔离电压250V,并通过中间继电器驱动电动机、阀门等设备。中间继电器的工作电源由输出卡件提供。供方提供中间继电器、继电器柜及可靠的工作电源。所有的中间继电器应为封装型插拔式继电器并可常带电,接点输出应为双刀双掷(DPDT)类型,接点容量(安培数)应至少满足如下要求:230V AC115V DC230V DCI-接点闭合(感性回路)5A10A5AII-连续带电5A5A5AIII-接点分断2.5A2A0.5A如果需要驱动
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 分散 控制系统 DCS 技术 协议书
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内