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變送器電源設計對機組安全運行的影響

作時間:2017-05-23 09:42:27  來源:國投欽州發電有限公司  作者:莫鵬輝
   

[摘要]   結合電廠實際案例,通過分析變送器的電源故障,從供電電源可靠性上提出了解決方法,以提高設備運行的可靠性。

 引言
          隨著電力技術現代化水平的不斷提高,變送器被廣泛應用在測量系統中。通常,對變送器主要重視二次電流、電壓回路的研究,而忽視了其供電電源可靠性,從而造成由變送器引起的機組故障不斷增加,威脅到機組安全運行。本文將結合實際案例,分析變送器供電電源在測量系統中的重要性。

1 故障案例
1.1 案例一
          某廠 二 期 2×1000MW 機 組, 每 臺 機 組 配 置 2 套UPS ,每套 UPS 主路及旁路電源均取自本機組 400V 保安PC 段。發變組變送器屏設計由 A 套 UPS 單電源供電。 3塊功率變送器( 01CE003A 、 01CE003B 、 01CE003C )電源取自該屏,該功率變送器同時送至 DEH 進行 3 取中后,輸出至機組負荷控制回路及甩負荷邏輯判斷。功率變送器供電方式如圖 1 所示。

功率變送器供電方式圖

          2016年8月30日,該廠 #4機 A套 UPS綜合故障報警,自動切至靜態旁路。發變組變送器屏電源轉接至靜態旁路供電,由于靜態旁路由保安 PC4A 段供電,市電抗擾動性差。 2016年9月9日, 4A 引風機結束檢修工作進行啟動時(功率 9 000kW ), 6kV 4A 段母線電壓由 6.3kV 降至 5.3kV 后回升至 6.25kV ,導致 #4 機 A 套 UPS 靜態旁路電壓波動,造成該套 UPS所帶負載全部受到影響,發變組變送器屏電壓跌落, DCS 電氣畫面所有有功、無功、電流等全部變壞點, 3 塊功率變送器測量功率由 466MW下降至 213 、 59 、 190MW 后變壞點, 約 2s后恢復正常值。 DEH 經 3 取 中 輸 出 的 功 率 值 (40PEL-PEL )由466MW 降至190MW 后變壞點, 1s后恢復正常。
         由圖2可知, 觸 發 甩 負 荷 條 件 為: ( 1 )負 荷 下 降 速 度 大 于104MW / s ;( 2 )當前負荷小于104MW ;( 3 )當前負荷大于-26MW ;( 4 )發電機出口開關合閘狀態。這4個條件構成與門出口。事發當時條件(1 )、( 3 )、( 4 )已滿足,條件( 2 )由于輸入 3 個功率值均變壞點,因此其功率值被自動強制壞點當前值( 190MW ),避免了觸發機組甩負荷。變送器供電電源的擾動,嚴重威脅了機組的安全運行。功率變送器供電電源擾動時的輸出值曲線如圖3 所示。

甩負荷邏輯圖

功率變送器供電電源擾動時的輸出值曲線圖

1.2 案例二
          某廠 MIS 系統中 1 塊電流變送器損壞。該變送器電源取至 UPS 電源屏,但該變送器的交流電源 N 相全部都是在仕樂克變送器屏內跨線。更換電流變送器時,解開電流變送器N線,其后所有變送器全部失電,使得參與協調控制的有功功率變送器失電,造成機組處于協調運行方式下, DCS接收到機組運行負荷到零的假信號,機組快速減燃料降負荷,險些造成非停。

2 分析及改進措施
2.1 加強對變送器交流電源的排查
          (1 )變送器電源要有獨立的空開,且 N 線不得跨接,避免 N 線斷線造成所有變送器失電。多個變送器不得共用一個電源開關,以免某個變送器故障時影響到其它變送器,不利于在線檢修和更換。重要變送器應采取冗余配置,且多電源分開供電,避免單電源故障造成所有變送器失電。
          (2 )變送器應定期進行檢查。現場往往忽視變送器的絕緣電 阻 測 試, 造 成 安 全 隱 患, 因 此 絕 緣 測 試 要 符 合JJG126 — 1995 《交流電量變換為直流電量電工測量變送器》要求,即所有輸入端對輸出端、輸入端對外殼、各端子之間的絕緣測試要符合規范要求。必要時打開變送器外殼進行檢查,以提早發現隱患。

2.2 對電源回路及熱工邏輯進行改造
          (1 )利用停機檢修期間,對3塊功率變送器供電電源實施改造,采用完全獨立的電源進行供電, A 套 UPS供01CE003A 變 送 器, B 套 UPS 增 加 一 路 電 源 供 給01CE003B變送器,從110V 直流母線增加一路電源供給01CE003C 變送器,分散電源故障帶來的風險,真正實現硬件冗余。
          (2 )對發變組變送器屏 N 相進行排查,排除變送器共用1根 N相電纜情況,保證變送器電源的獨立性。
          (3 )完善熱工邏輯。功率輸出值 3 取中,出現 1 個壞點時 2 取平,出現 2 個壞點時 1 取 1 ,出現 3 個壞點時自動強制壞點前數值,從而提高保護聯鎖邏輯的可靠性,降低硬件故障帶來的風險。改造完成后,通過靜態試驗,斷開 3 個變送器任 1 個或 2 個電源,都未觸發甩負荷邏輯。

3 結束語
          變送器參與了機組重要的邏輯和調節回路,其重要性不言而喻。通過以上案例分析可知,現場變送器電源回路的可靠性直接關系到設備的安全運行,因此提高變送器供電電源可靠性十分必要。變送器供電設計和安裝時要充分考慮電源的選取和接線方式。現場技術人員不能忽視電源回路的重要性,在變送器定檢中除了誤差滿足要求外,還需對變送器電源本身及電源回路進行排查,并結合實際進行改造和創新,以提高設備運行的可靠性。

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