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1、给水泵电机烧瓦事故分析及防范措施(新版)Security technology is an industry that uses security technology to provide security servicesto society. Systematic design, service and management.(安全管理)单位:姓名:日期:编号:AQ-SN-0572电力安全技术 I Power Safety Technology电气安全给水泵电机烧瓦事故分析及防范措施(新 版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产 业。既然是一种产业,就要有
2、产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。神头第二发电厂2号机组采用INFI90DCS控制系统,机组负荷 实现AGC控制。2002-07-09, AGC指令由430MW上升至450MW,司炉 启动6号磨煤机,其后,锅炉热负荷、主汽压力直线攀升,主汽压 力最大到达18. 3MPa,过热器安全门动作。在其后的3个月,先后又 发生同类型事故2次。1事故原因分析安全门动作的直接原因是锅炉的出力太大,造成主汽压力快速 升高,直至超过安全门动作限值,其间接原因是机组的协调控制系 统在设计上存在缺陷,加负荷期间启动磨煤机导致锅炉出力增加过 量。机组的协调控制
3、系统是采用DEB400为核心的控制方案,在原有电力安全技术 I Power Safety Technology 电气安全的设计方案中没有考虑对磨煤机启停进行动态补偿。机组配套使用 的磨煤机要求有最低的启动煤量26t,当启动1台磨煤机时,这些煤 粉将迅速投入炉膛,这个扰动是非常剧烈的。当机组负荷增加时(特别是当负荷为420MW左右时,一般需要再 启动1台磨煤机),一方面协调控制系统要求增加已经运行的磨煤机 的出力,同时运行人员将再启动1台磨煤机,这两个方面将同时造 成煤量的增加。前者增加的煤量是依据负荷变化需求计算出的,它 没有考虑再启动1台磨煤机所造成的煤量增加,这样实际给煤量的 增加将超过负
4、荷变化的需求,锅炉出力也将超过汽机需求,主汽压 力迅速上升,同时由于主汽压力的增加,主汽流量相应也要增加, 往往造成机组负荷超过AGC指令,汽机高调门向关方向动作,更加 剧了主汽压力的升高。以上的事故暴露出两个设计上的问题:(1)没有对磨煤机启停进行相应的动态补偿;(2)汽机侧对主汽压力的调整力度缺乏。2改进措施电力安全技术电力安全技术Power Safety Technology 电气安全针对以上问题,进行了以下改进:(1)设计了磨煤机启停的动态补偿回路,以前馈的形式加入到燃 料自动控制系统中。具体的设计思路是当1台磨煤机启动或停止时 所造成的给煤量变化将由其它已经运行的磨煤机予以平衡,保持
5、总 的给煤量基本不变。这样设计后对运行中突然掉磨煤机的事故也可 以予以及时补偿,将造成的影响降到最小。具体的设计框图如图1所示。这个方案的大致思路是:根据当前磨煤机的运行台数和前一刻 的磨煤机运行台数确定是否有磨煤机启动或停止。如果发生了磨煤 机启动或停止,将触发相应的补偿计算回路,该计算回路包括动态 和静态两局部,动态回路是一个微分环节,在一段时间后输出为0, 静态回路将计算出一个恒定值,以上二者之和作为运行的磨煤机进 行出力调整的指令。其中动态回路的设计是为了强化补偿的效果, 静态的调整力度(其中的X与Y)可以通过试验确定,从而使已运行的 磨煤机进行合适的补偿。(2)增加汽机侧对主汽压力的兼顾调整作用。现有的协调控制系电力安全技术电力安全技术Power Safety Technology 电气安全统中机侧是以负荷为主要的调整参数,但是当主汽压力超限,机组 安全运行受到影响时,机侧也应当对主汽压力进行调整。在原有的 设计中有主汽压力抑止汽机阀门开度的环节,但是为了保证负荷, 其调整的作用非常小。这次通过试验,增加了这个环节的作用力度, 使其在主汽压力急剧变化时机侧也参与调整。以上两项措施的实施,有效地解决了机组负荷变化时启停磨煤 机引起主汽压力超限的问题。自改造后一直未发生同类型事件。XXX图文设计本文档文字均可以自由修改
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