(哈爾濱電氣國際工程有限責任公司,黑龍江 哈爾濱 150028)
電廠熱控系統中DCS 系統的采用,除了明顯減輕了工作人員的工作量之外,可以大大提高工作效率,還可以使電廠機組穩定運行。不過,在實際的運行當中,保護回路一直出現誤動作的情況。針對保護回路這一情況就需要相關的專業人士進行檢測,探究出原因并給出處理方案,進而提出以下內容,希望能夠為相關工作人員提供相應的參考價值。
在DCS 系統中,元器件損壞、模塊和電路中接觸不良、電壓輸出不穩定以及電路板跳線錯誤等等都是屬于硬件上故障。當現場指示燈出現不正常工作、現場設備無法驅動等情況下,雖然整個系統能夠正常的運行,但是所有的檢測點測出數值無法正常顯示出來,這就有可能系統發生了硬件故障。還有就是熱工元件這方面,如果熱工元件本身質量上不過關就拿來使用或者長期使用沒有更換出現的損壞,那么也就直接導致了熱工元件故障出現,也就是說熱工元件的損壞會出現信號不能正常進行傳遞,主輔機器之間的保護功能失去作用,即發生拒動。除此之外,在DCS 系統中主要的回路控制都是采用單元件進行的,并不是通過繁瑣的程序控制。因此,如果單元件發生了損壞,那么也就直接導致了誤動作或者拒動等現象發生。
就熱控軟件故障而言,軟件內部的控制編程出錯是造成軟件故障的主要原因。那么軟件內部的控制編程出錯也就會發生控制編程缺失而導致DCS 系統發生誤動。導致邏輯出錯的原因:一是電廠在進行大規模的整改后發電機組的特性也被隨之調整,那么之前DCS 系統中存在的控制邏輯就不適用整改之后的發電機組。二是在投產調試過程中,都是會造成原來的DSC 系統控制邏輯不適用改動之后的發電機組。那么無論是在電廠進行大規模整改還是機組在投產測試,都是需要把系統控制邏輯重新調整,保證系統控制邏輯與發電機組之間協調一致,這樣才能有效的減少誤動的發生。
電源缺少是電源或者接地系統故障的主要特征,原因就是因為供電系統中的零、火、地三線位置相互接錯或者發生虛接等情況。久而久之,電源系統的整體質量就會下降,例如:絕緣保護裝置損壞、線路中電阻過高等等。這些原因都是輕而易舉的導致電源或者接地系統故障的發生。當然,當電源本身質量不合格,設計上存在問題這些都是容易造成誤動的原因。
在DCS 系統中的開關量和模擬量受到外界因素干擾的幾率極大。無論是溫度、濕度發生了巨大變化,還是系統震動強烈、周圍粉塵量過大都是引發系統誤動或者拒動的因素。當然最典型就是在強磁環境下,對系統設備信號干擾十分巨大,時間一長就會引發一些異常問題。
質量過關的元器件設備和專業技術是系統控制回路能夠安全運行必要的兩大因素,保證系統的可靠性。與此同時,專業的操作可以有效的體現出系統設備的使用價值,還可以有效較低操作中的失誤率,也能大大的減少了誤動故障的發生。
無論是系統中位置開關的接觸不良還是外部環境因素的影響,這都是容易造成系統保護回路發生誤動故障。只要把發電機組的控制邏輯加強優化,使用容錯率低的控制邏輯設計。因為,就算元器件損壞導致發生一些故障,邏輯程序也能進行有效的優化,避免錯誤邏輯。
外部因素變化程度的大小也就決定著對熱控系統造成影響的深淺。當干擾比較低時,會對測量的數據準確形成干擾,也就間接的造成系統控制邏輯不穩定。當干擾比較高時,系統則會發生重大設備故障,信號無法正常傳遞,導致機組直接跳閘進行保護。只有對外部因素進行有效的控制和防護,才能保證信號的有效的傳遞。一般的情況下,采納的主要方案建就是加強對電源和接地系統可靠性的強化,才能有效加強對外界干擾的抑制。
要想進一步加強測量點測量出準確的信號,在系統電源和主控模塊以及執行保護設備的電源加強設計。與此同時,系統發生故事時,技術檢測人員要進行及時的檢測和分析,表明發生故障的原因,給與出有效的解決方案。除此之外,電廠本身也要進行定期的維護工作和檢修工作,避免安全故障的發生。
總結:通過對上述的內容進行分析研究后得出,總而言之,目前,隨著社會的發展,發電機組自動化水平也得到了進一步的提升,并使DCS 系統也得到了廣泛的應用。當然,DCS 系統存在的誤動和拒動問題更需要得到解決,才能保證熱控系統安全穩定的運行,進而確保電廠利益的最大化和社會價值最大程度上得到發揮。