廖 波
(大唐略陽發電有限責任公司,陜西 漢中 724300)
撈渣機作為鍋爐系統的組成部分,其運行可靠性直接關系到鍋爐系統的安全穩定運行。鏈條作為撈渣機核心部件,是整個撈渣機運行中最易出問題的環節,最常見的問題是發生斷鏈。撈渣機斷鏈后,不僅檢修恢復工作量大、費用高,而且在鍋爐運行中修復作業危險性高,嚴重威脅檢修人員的人身安全;同時撈渣機斷鏈后,鍋爐系統乃至整個機組系統的安全運行都存在安全隱患。
某發電廠自6號機組投運以來,經常由于6號爐撈渣機鏈輪跑偏、軸承磨損造成斷鏈信號誤發故障,導致撈渣機跳閘,嚴重降低了鍋爐運行可靠性。
(1) 2013-09-10,6號爐撈渣機斷鏈保護動作跳停。運行電話通知熱控值班人員,熱控值班人員就地進行檢查,發現鏈輪晃動,接近開關間隙超測量范圍,斷鏈保護誤動作。
(2) 2013-11-08,6號爐撈渣機斷鏈保護又動作跳停。運行電話通知熱控值班人員,熱控值班人員就地檢查接近開關,發現西側導輪偏斜將接近開關碰壞,隨即告知鍋爐與運行人員。鍋爐人員對鏈輪進行調整,熱控值班人員更換接近開關,投入6號爐撈渣機斷鏈保護,撈渣機啟動試運正常。
(3) 2014-03-20,運行電話通知熱控值班人員檢查撈渣機斷鏈報警。熱控值班人員就地檢查6號爐撈渣機鏈輪跑偏,接近開關感應距離偏大,無法檢測脈沖信號,斷鏈保護動作。鍋爐人員重新緊固螺絲后,熱控值班人員進行探頭距離調整后啟動撈渣機,運行正常。
由于檢測裝置原因造成斷鏈信號誤發、保護誤動的情況僅2014年就發生了10次,降低了鍋爐運行可靠性,也給運行、檢修人員造成極大的困擾。
分析歷次撈渣機斷鏈保護誤動作跳閘情況,發現主要存在的問題有:
(1) 尾部鏈輪及張緊機構存在問題,導致鏈輪傾斜,檢測探頭間隙超出檢測范圍或碰撞損壞;
(2) 鏈輪位置處在渣井上方,受水汽、爐渣影響,環境較差,影響檢測準確性;
(3) 鏈輪軸承磨損后曠量變大,探頭間隙變化引起信號誤發。
綜合上述分析,造成撈渣機斷鏈信號發送的原因很多,有設備自身問題,也有檢修維護不當的問題,但最主要的還是撈渣機運行環境復雜、鍋爐打焦導致鏈條卡澀或者刮板脫銷故障。如果撈渣機斷鏈保護配置不當,在惡劣運行環境下,撈渣機鏈條得不到很好的保護,就會頻繁發生斷裂事故。
6號爐撈渣機尾部導輪左右側各裝1只接近開關,檢測安裝在導輪外側的齒輪盤。齒輪盤與接近開關用以觸發脈沖信號。撈渣機控制柜內裝有西門子PLC,PLC計時檢測脈沖信號。撈渣機在轉動時,由鏈條帶動鏈輪轉動的同時齒輪盤也在轉動,在斷鏈保護投入情況下,若在設定時間內無信號送到PLC,PLC延時15 s動作,輸出停運撈渣機干接點。此接點并入撈渣機停運回路中,接點閉合撈渣機停運,同時發報警信號至控制柜及遠傳PLC。
接近開關與齒輪盤間距離一般為3—4 mm。安裝時,根據齒輪盤面平整情況適當放大,但不能超出接近開關感應距離5 mm,否則無法感應信號。另外,撈渣機斷鏈保護不僅僅檢測鏈條實際斷開的情況,還可檢測整個尾部導輪運轉情況,導致鏈輪跑偏、振動造成 “斷鏈”信號多次誤發。由于這些安全運行隱患存在,于是提出對此裝置進行改造。原“斷鏈”信號檢測探頭及檢測盤如圖1所示。

圖1 原“斷鏈”信號檢測探頭及檢測盤
6號爐撈渣機下部裝有2個內導輪,軸端外露。該內導輪隨鏈條同步轉動,且左右側獨立運行;斷鏈后該內導輪會立即停轉,因此可通過檢測該內導輪的轉動情況來監測斷鏈情況。新設計加工2個16齒盤,裝于內導輪外部轉軸上,將“斷鏈”保護探頭移位檢測此齒盤,調整探頭間隙至4 mm,原PLC邏輯不變。改造后“斷鏈”信號檢測探頭及檢測盤如圖2所示。

圖2 改造后“斷鏈”信號檢測探頭及檢測盤
改進后,檢測裝置環境大為改善,內導輪運行工況比鏈輪穩定,單邊鏈條斷裂也能可靠判斷,避免了鏈輪跑偏、振動造成的“斷鏈”信號誤發,能真實反映6號爐撈渣機鏈條運行情況。投運半年來, 6號爐撈渣機斷鏈保護信號誤發次數為零,提高了保護可靠性。
1 聶常貴,于連軍,牟效民.刮板撈渣機跑偏損壞原因分析及防范[J].電力安全技術,2012,14(7):35-36.