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引风机顺序控制系统中存在的问题及其解决方法           
引风机顺序控制系统中存在的问题及其解决方法
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 10:30:10

                   张文宁
             广东火电工程总公司,广东广州510730 
  1998年3月,在恒运发电厂C1机组分部试运调试期间,引风机顺序控制系统曾多次发生程序执行超时而引起跳机事故,类似的问题在珠江电厂3,4号机调试期间也有发生。调试人员针对这些在新建机组中经常遇到的问题进行了相应的分析处理,取得了满意的效果。

1 引风机顺序控制系统原理和特点
  顺序控制系统的原理(见图1)是通过分散控制系统自动配工况满足引风机的启动条件,可靠地完成引风机的启停及联锁保护功能,并引入程序执行时间保护的概念,使系统安全性能进一步提高。当程序启动后,系统顺次自动完成关闭出入口风门、启动空预器、启动油站油泵建立润滑油压并判断是否存在跳机条件,在以上所有启动条件具备的情况下,启动风机,然后开启出入口风门,从而完成引风机顺序控制启动程序。与传统的控制方式相比,引风机顺序控制启停更安全、可靠,操作更简便。
                                
                                
                                
                                
2 机组调试过程中常遇到的问题
    在调试中,常常遇到如下的一些问题:
  a)程序执行超时引起的程序故障中断。程序执行超时而引起的程序故障中断,其原因很多,常见的有:电气开关拒动,程序无法继续,导致程序执行超时而使程序故障中断。风门开启、油压建立等操作过程所需的时间超过组态中程序执行时间而引起的程序故障中断。风门热态工作时由于行程的变化,风门开不到位而引起的程序超时故障中断 。
    b)引风机在启动过程中由于喘振大引起跳机。
  c)引风机在运行过程中由于轴承温度高引起
3 存在问题的处理方法
3.1 程序超时故障中断的处理
  a)分步试运转后,系统电气开关应置于动位置,所有开机、停机、复位等尽量用DCS操作,这样就可以避免因开关未复位或未置自动位置而引起开关拒动,导致程序超时故障中断。
  b)在调试过程中,严格测算程序执行的时间,包括风门开、关时间,动油泵后油压建立时间、开关动作时间及信号传输时间,并加一定裕量后整定程序执行时间。这样,就可以避免因程序的正常执行时间不够而导致程序超时保护动作,使程序故障中断。
  c)冷态调试的风门,在热态运作时,其行程一般都会变,一个有经验的调试人员会有意识将其开关行程适量缩短。
  d)开回路用行程开关控制,关回路用力矩开关控制,这样,既保证了保护控制信号的可靠性,又保证了控制调节品质,可以使顺序控制程序顺利执行。
3.2 引风机喘振大频繁跳机问题的处理  
    珠江电厂3,4号机组,恒运电厂C1机组在启动调试过程中引风机都因喘振大而多次跳机。通过分析发现,在引风机启动后的风门开启过程中,喘振值最大时引起跳机。鉴于这种情况,给喘振跳机信号加了一延时信号(经设计院、厂家同意),使系统避开短时的喘振峰值信号。经试运,明显减少了引风机的跳机次数,但仍没有从根本上完全解决喘振大跳机的问题。
  为此,我们在现场接了一差压测量装置,测量喘振差压探头的静差值,发现静态时其静差压已有80 Pa,而其跳机值为170 Pa,故在启动运行过程中很容易产生喘振大的跳机信号。经过分析确定,我们将喘振跳机整定值修正为静差压值与原设计的整定值之和 ,即250 Pa。经投运,较好地解决了喘振跳机的问题。
3.3 轴承温度高跳机问题的处理
  恒运电厂C1机组在满负荷运行过程中,曾因轴承温度高多次引起引风机跳机,其跳机条件为轴承温度大于95℃。停机检修时,重新拆校温度开关,发现开关整定值正确。再次启动,机组满负荷运行28 h后又因轴承温度高而跳机,而且2台引风机轮流发生跳机 。从DCS调出的轴承温度趋势图发现:引风机电流及振动正常,但在跳机时风机端轴承温度较高,电机端、风机端温度分别为39℃和73℃,且风机端轴承温度有逐步缓慢升高的趋势,但远未达到95℃。
  经分析比较后得出结论:因保护用的风机端轴承温度开关安装位置比DCS用于显示的热阻探头更靠近热烟箱,风机端轴承温度高是由于高温烟气长期的加热造成,而非风机端轴承本身温度高。同时,轴承冷却风机功率太小,其取风口就在烟道附近,本身的冷却风温度也较高。
    通过以上分析,我们提出以下解决办法:
    a)更换较大功率的轴承冷却风机;
  b)将轴承冷却风机取风口改至远离热风箱处,以降低冷却风温;
  c)扩大引风机风机端轴承罩壳的换风口,以增大空气对流,使热烟箱传来的热量尽快散发,以降低热烟对轴承温度的影响。
    因上述前2种方法解决办法涉及设备、材料的采购,实施过程需一定时间。对第三种处理办法,临时将风机端轴承罩壳拆除后启动。经连续运行,电机端、风机端温度分别为39℃和52℃,较好地解决了轴承温度高跳机的问题,进一步验证了我们的分析是正确的,即风机端轴承温度高是由烟箱的传热引起的,进一步改善保温隔热和加快轴承散热才是解决问题的根本。
4 结束语
    程序中断合引风机不能启动,喘振大及轴承温度高导致引风机跳机是许多新建电厂调试过程中经常发生的问题。这些问题的正确分析和处理方法对其它机组的类似问题有一定的参考借鉴价值。



参考文献




[1]陈兴华.流体力学:泵与风机[M].北京:水利电力出版社,2001.
[2]罗必雄,孙超凡.影响电站轴流可靠性的几个因素及防范对策[J].广东电力,1999,12(3):1—9.

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