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浮球液位控制器在發(fā)電廠機組高低加液位測量及控制回路改造
發(fā)表時間:2017-04-09 ??點擊次數(shù):1243? 技術(shù)支持:1560-1403-222
某大型發(fā)電廠1號機組自投產(chǎn)以來,高低加熱器水位控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用基地儀調(diào)節(jié)方式,其調(diào)節(jié)靈敏度差,調(diào)節(jié)精度低,系統(tǒng)調(diào)節(jié)遲延大調(diào)節(jié)偏差大,運行人員無法干預(yù)調(diào)節(jié),常發(fā)生水位波動的危險,影響機組安全運行。本次改造取消基地儀控制,正常疏水閥全部更換為ABB智能定位器,每臺高加增加兩臺液位變送器,低加增加一臺液位變送器,用液位開關(guān)與液位變送器共同實現(xiàn)高低保護(hù)聯(lián)鎖,運行人員實時監(jiān)視水位變化,及時通過水位調(diào)節(jié)是高加水位保持正常狀態(tài),提高熱工保護(hù)可靠性。本文通過分析了萊城發(fā)電廠1號機組高低加液位測量及控制回路改造前基地儀控制調(diào)節(jié)的不穩(wěn)定性、液位開關(guān)單獨參與控制調(diào)節(jié)的不可靠性,改造后新增加浮球液位變送器通過DCS系統(tǒng)參與水位自動調(diào)節(jié),實時反映水位變化,提高了保護(hù)動作率。本文對于該行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)場控制的工作人員有一定借鑒作用。
1 基地儀控制與DCS系統(tǒng)PID調(diào)節(jié)控制方式之間的比較
我廠高低加液位一直采用氣動基地式調(diào)節(jié)儀表,將變送、放大、指示調(diào)節(jié)、反饋操作定值集中于一個箱體上,可就地直接控制氣動薄膜,不占控制盤位置.其工作氣源為壓力0.14-0.2MPa,干燥、除油、除塵的壓縮空氣,否則影響基地儀工作效果。實際工作中對于氣開式氣動調(diào)節(jié)閥,進(jìn)行手自無擾切換時必須保證輸出壓力一致。當(dāng)輸出壓力很低或無輸出壓力時,氣動門不能正常工作,此時漏氣或堵塞,可能的原因是恒節(jié)流孔阻塞、過濾減壓閥臟污,噴嘴漏氣,手自A/M切換時漏氣或堵塞、放大器膜片漏氣;當(dāng)輸出壓力過高時,引起的原因是噴嘴阻塞、放大器閥座沾污;當(dāng)輸入指示值偏大時,則由于比例平衡不適當(dāng)需要調(diào)整偏位或者指針錯位??梢娀貎x控制雖然把測量和調(diào)節(jié)合二為一,減少了盤柜、電纜,卻由于各部件的故障率時常導(dǎo)致正常疏水閥的自動調(diào)節(jié)效果。
改造后取消基地儀,改為DCS控制方式,正常疏水閥全部更換為ABB智能型定位器,具備開關(guān)量及模擬量反饋顯示功能。危急疏水閥為兩位式,具有快開快關(guān)功能。以#3高加正常水位控制為例,DCS組態(tài)邏輯采用加強型PID調(diào)節(jié),兩臺液位變送器取平均,通過自身PID調(diào)節(jié)實現(xiàn)水位自動調(diào)節(jié),輸出4-20MA信號,經(jīng)電氣轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)為氣壓信號,控制氣動門開關(guān)。PID調(diào)節(jié)原理簡單、使用方便、安全可靠。
2 高低加水位測量回路改進(jìn)后的優(yōu)點
改造前#1機組高低加均采用液位開關(guān)進(jìn)行水位測量,無液位變送器。浮球液位控制器的工作原理是磁鐵固定于一個帶支點的軸承開關(guān)機構(gòu)上,當(dāng)浮球隨液位升高時,磁性軸套同時隨之升高至磁性所產(chǎn)生的磁場中,磁鐵快速吸附在磁性絕緣套外側(cè),使開關(guān)機構(gòu)動作,當(dāng)液位下降時彈簧拉回磁鐵,開關(guān)復(fù)位。實際運行中若水位波動大,特別是機組啟動過程中投高加時,水位波動大而導(dǎo)致液位開關(guān)頻繁動作,造成高加解列,也曾出現(xiàn)液位開關(guān)結(jié)點動作不正常,開關(guān)接頭處漏水等故障,僅僅依靠液位開關(guān)實現(xiàn)水位控制并不安全可靠。
改造后每臺高加增加兩臺EJA智能型差壓變送器,低加增加一臺差壓變送器,變送器汽側(cè)及水側(cè)取樣位置保持原基地儀取樣位置,以零水位作為基準(zhǔn)水位,在DCS內(nèi)部進(jìn)行遷移。比如#1高加水位DCS量程設(shè)置為-150-1580mmH2O,就地量程設(shè)置為0-1730mmH2O,表示在-150 mmH2O時變送器輸出為4mA是低水位,而在1580mmH2O輸出20mA是高水位。由于高低加變送器的取樣位置均設(shè)置在高加下部,為了消除附加誤差,需要進(jìn)行負(fù)遷移,可以在DCS內(nèi)部完成,也可以在實際安裝位置對變送器拉遷移,實時反映水位真實變化。
此前運行人員只能通過開關(guān)狀態(tài)來判斷水位高低,不能監(jiān)測到水位實時變化趨勢,當(dāng)水位≥88mm高二值報出,開危急疏水閥,當(dāng)水位≥138mm高三值與上高二或高一的任意開關(guān)后發(fā)出,高加解列。改造后用液位變送器與液位開關(guān)共同實現(xiàn)聯(lián)鎖控制。當(dāng)高加液位變送器測量值取坎值達(dá)到大二值時,或者就地高二值液位開關(guān)報警,發(fā)出快開危急疏水門信號;當(dāng)就地高三值液位開關(guān)動作與上高加液位變送器測量值取坎值的大一值發(fā)出解列信號,保護(hù)動作正確率大幅提高。
3 改造后的故障分析及處理
3.1 定位器反饋連桿超出范圍,DCS畫面無法顯示開關(guān)量反饋
定位器24V指令電源則由FUM280卡件提供。*先需確定電源正常。對ABB定位器進(jìn)行自動調(diào)整,對于氣開式氣動門采用正作用方式。調(diào)整過濾減壓閥使氣源輸出壓力在0.3MPa左右,并適當(dāng)調(diào)整定位器反饋連桿的位置,使開關(guān)量、模擬量反饋正常。
3.2 開機過程中未投高加前,#2高加水位突增
此時水位應(yīng)恒定,懷疑負(fù)壓側(cè)進(jìn)氣, 因H0=H-ΔP/(ρ'-ρ'')g, 差壓減少,H0 增大,指示值突增。緩慢擰開負(fù)壓側(cè)排污門,見有水放出則立即擰緊,水位恢復(fù)正常。
3.3 開機后#8低加水位指示偏高
緩慢打開變送器正壓測排污門,有水少量流出,負(fù)壓側(cè)無水,可能由于凝汽器抽真空導(dǎo)致負(fù)壓側(cè)管道水被抽走,此時不能打開平衡門,否則正壓側(cè)凝結(jié)筒中的水串進(jìn)負(fù)壓側(cè)而很難再凝結(jié)。借停機機會對凝結(jié)筒重新注水,指示正常。
4 結(jié)論
改造后運行人員通過畫面監(jiān)視水位變化,可主動解除自動對正常疏水閥進(jìn)行開關(guān)操作,液位變送器與液位開關(guān)共同參與保護(hù)聯(lián)鎖,不再因為單一開關(guān)故障而造成保護(hù)誤動作或拒動作,利用DCS系統(tǒng)PID自動調(diào)節(jié)比基地儀調(diào)節(jié)更具性,可操作性,收到良好效果,確保機組安全穩(wěn)定運行。
上一條:渦街流量計在安裝調(diào)試中會遇到的四種故障原因分析
下一條:關(guān)于如何正確分析工業(yè)自動化儀表的故障處理方式的概述
1 基地儀控制與DCS系統(tǒng)PID調(diào)節(jié)控制方式之間的比較
我廠高低加液位一直采用氣動基地式調(diào)節(jié)儀表,將變送、放大、指示調(diào)節(jié)、反饋操作定值集中于一個箱體上,可就地直接控制氣動薄膜,不占控制盤位置.其工作氣源為壓力0.14-0.2MPa,干燥、除油、除塵的壓縮空氣,否則影響基地儀工作效果。實際工作中對于氣開式氣動調(diào)節(jié)閥,進(jìn)行手自無擾切換時必須保證輸出壓力一致。當(dāng)輸出壓力很低或無輸出壓力時,氣動門不能正常工作,此時漏氣或堵塞,可能的原因是恒節(jié)流孔阻塞、過濾減壓閥臟污,噴嘴漏氣,手自A/M切換時漏氣或堵塞、放大器膜片漏氣;當(dāng)輸出壓力過高時,引起的原因是噴嘴阻塞、放大器閥座沾污;當(dāng)輸入指示值偏大時,則由于比例平衡不適當(dāng)需要調(diào)整偏位或者指針錯位??梢娀貎x控制雖然把測量和調(diào)節(jié)合二為一,減少了盤柜、電纜,卻由于各部件的故障率時常導(dǎo)致正常疏水閥的自動調(diào)節(jié)效果。
改造后取消基地儀,改為DCS控制方式,正常疏水閥全部更換為ABB智能型定位器,具備開關(guān)量及模擬量反饋顯示功能。危急疏水閥為兩位式,具有快開快關(guān)功能。以#3高加正常水位控制為例,DCS組態(tài)邏輯采用加強型PID調(diào)節(jié),兩臺液位變送器取平均,通過自身PID調(diào)節(jié)實現(xiàn)水位自動調(diào)節(jié),輸出4-20MA信號,經(jīng)電氣轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)為氣壓信號,控制氣動門開關(guān)。PID調(diào)節(jié)原理簡單、使用方便、安全可靠。
2 高低加水位測量回路改進(jìn)后的優(yōu)點
改造前#1機組高低加均采用液位開關(guān)進(jìn)行水位測量,無液位變送器。浮球液位控制器的工作原理是磁鐵固定于一個帶支點的軸承開關(guān)機構(gòu)上,當(dāng)浮球隨液位升高時,磁性軸套同時隨之升高至磁性所產(chǎn)生的磁場中,磁鐵快速吸附在磁性絕緣套外側(cè),使開關(guān)機構(gòu)動作,當(dāng)液位下降時彈簧拉回磁鐵,開關(guān)復(fù)位。實際運行中若水位波動大,特別是機組啟動過程中投高加時,水位波動大而導(dǎo)致液位開關(guān)頻繁動作,造成高加解列,也曾出現(xiàn)液位開關(guān)結(jié)點動作不正常,開關(guān)接頭處漏水等故障,僅僅依靠液位開關(guān)實現(xiàn)水位控制并不安全可靠。
改造后每臺高加增加兩臺EJA智能型差壓變送器,低加增加一臺差壓變送器,變送器汽側(cè)及水側(cè)取樣位置保持原基地儀取樣位置,以零水位作為基準(zhǔn)水位,在DCS內(nèi)部進(jìn)行遷移。比如#1高加水位DCS量程設(shè)置為-150-1580mmH2O,就地量程設(shè)置為0-1730mmH2O,表示在-150 mmH2O時變送器輸出為4mA是低水位,而在1580mmH2O輸出20mA是高水位。由于高低加變送器的取樣位置均設(shè)置在高加下部,為了消除附加誤差,需要進(jìn)行負(fù)遷移,可以在DCS內(nèi)部完成,也可以在實際安裝位置對變送器拉遷移,實時反映水位真實變化。
此前運行人員只能通過開關(guān)狀態(tài)來判斷水位高低,不能監(jiān)測到水位實時變化趨勢,當(dāng)水位≥88mm高二值報出,開危急疏水閥,當(dāng)水位≥138mm高三值與上高二或高一的任意開關(guān)后發(fā)出,高加解列。改造后用液位變送器與液位開關(guān)共同實現(xiàn)聯(lián)鎖控制。當(dāng)高加液位變送器測量值取坎值達(dá)到大二值時,或者就地高二值液位開關(guān)報警,發(fā)出快開危急疏水門信號;當(dāng)就地高三值液位開關(guān)動作與上高加液位變送器測量值取坎值的大一值發(fā)出解列信號,保護(hù)動作正確率大幅提高。
3 改造后的故障分析及處理
3.1 定位器反饋連桿超出范圍,DCS畫面無法顯示開關(guān)量反饋
定位器24V指令電源則由FUM280卡件提供。*先需確定電源正常。對ABB定位器進(jìn)行自動調(diào)整,對于氣開式氣動門采用正作用方式。調(diào)整過濾減壓閥使氣源輸出壓力在0.3MPa左右,并適當(dāng)調(diào)整定位器反饋連桿的位置,使開關(guān)量、模擬量反饋正常。
3.2 開機過程中未投高加前,#2高加水位突增
此時水位應(yīng)恒定,懷疑負(fù)壓側(cè)進(jìn)氣, 因H0=H-ΔP/(ρ'-ρ'')g, 差壓減少,H0 增大,指示值突增。緩慢擰開負(fù)壓側(cè)排污門,見有水放出則立即擰緊,水位恢復(fù)正常。
3.3 開機后#8低加水位指示偏高
緩慢打開變送器正壓測排污門,有水少量流出,負(fù)壓側(cè)無水,可能由于凝汽器抽真空導(dǎo)致負(fù)壓側(cè)管道水被抽走,此時不能打開平衡門,否則正壓側(cè)凝結(jié)筒中的水串進(jìn)負(fù)壓側(cè)而很難再凝結(jié)。借停機機會對凝結(jié)筒重新注水,指示正常。
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