循環(huán)水泵程啟失敗后液控蝶閥異常開啟故障分析
- 期刊名字:機電信息
- 文件大小:566kb
- 論文作者:曾柳清
- 作者單位:深能合和電力 河源 有限公司
- 更新時間:2020-07-10
- 下載次數(shù):次
裝備應用與研究◆Zhuangbeiyingyong yu Yanjiu循環(huán)水泵程啟失敗后液控蝶閥異常開啟故障分析曾柳清(深能合和電力(河源)有限公司,廣”東河源517000)商要:循環(huán)水系統(tǒng)在自然通風冷卻塔發(fā)電廠中扮演著重要的角色,通過冷卻凝汽器中的汽輪機排汽來維持凝汽器真空,是汽水循環(huán)得以繼續(xù)的關鍵。循環(huán)水泵液控蝶閥的安全性、穩(wěn)定性自然成了影響循環(huán)水系統(tǒng)的因素?,F(xiàn)以河源電廠4號循泵在啟動失敗后閥門異常開啟造成4號循泵倒轉(zhuǎn)凝汽器真空下降這一-事故為例通過事后分析,總結(jié)了程啟信號停止后閥門仍舊開啟的原因,并提出了有針對性的建議,對分析液控蝶閥故障有一-定的參 考意義。關鍵詞:循環(huán)水泵;液控蝶閥;電磁閥;接觸器1故障描述.開兩關閥2013年10月29日15:30,2 號機對4號循泵進行例行切21換。在15:31遠方發(fā)出2B循泵程啟指令時,就地油站油泵電四門關關機短時間啟動后停止,閥門未開啟。就地等待至15 :36后閥門520. 2仍無開啟,遠方取消程啟指令。取消指令發(fā)出6 min后閥門自19中水.2動開啟,就地運行人員發(fā)現(xiàn)閥門開啟后通知遠方關閉閥門。閥門動作全過程導致4號循泵倒轉(zhuǎn),機組真空下降。951 192故障分析-十日315-2經(jīng)由工程師站調(diào)取的事發(fā)經(jīng)過相關DCS曲線(圖1 )可看118 如出,在程控曲線發(fā)出后,開閥指令同時發(fā)出,液控蝶閥應出現(xiàn)狀態(tài)為:YV1電磁閥失電,YV2電磁閥帶電,油缸液壓油經(jīng)由本|18YV2電磁閥泄出。壓力油經(jīng)YV1電磁閥進人油缸。6-10.牛23<>1p24圖2液控蝶閥工作原理圖為油泵啟動曲線表明油泵為短時間啟動后系統(tǒng)保壓,證明15-2油泵運行由來場行一油泵運行 -油奉運行插裝閥不應出現(xiàn)問題,則為液控單向閥13堵澀(可能性較小,程控指專若為臟東西卡澀溢流閥,在電磁閥狀態(tài)無任何改變的情況下閥門不應該在后來突然開啟)。(2) YV1動作異常,YV2正常動作。由于2號機組液控蝶閥開關指令調(diào)開未指令調(diào)開關指令閥在管閥到位以后,YV1為帶電狀態(tài),則壓力油繼續(xù)走關閥側(cè),陶位開度周們開度我位開座由于YV2正常動作,壓力油將由18號插裝閥持續(xù)泄出。與現(xiàn)程控個。我控張令象不符。(3) YV1動作正常,YV2動作異常。YV1 動作正常,壓力圖1事發(fā)經(jīng)過相關DCS曲線油進人開閥側(cè)原無壓油管.系統(tǒng)壓力降低,油泵啟動。由于注:由上至下各條曲線分別為油泵啟停、程啟指令、閥門開關指令、閥門YV2 動作異常,插裝閥18無法打開,油缸有桿腔壓力油無法泄出,待系統(tǒng)油壓重新建立以后油泵停止運行。則出現(xiàn)上述現(xiàn)從曲線可看出,發(fā)出指令的同時油站油泵電機出現(xiàn)短時間象,油泵短時間運行后停止。證明導致程啟信號發(fā)出后閥門無啟動,證明系統(tǒng)油壓有變化,但壓力只是小幅度下降,推斷為法開啟的原因為 YV2電磁閥動作異常。YV1與YV2至少有一個動作。YV2電磁閥異常原因分析:液控蝶閥工作原理如圖2所示。(1)電磁閥本體有異常.油質(zhì)臟導致閥體內(nèi)部活動卡澀??杉僭O:但卡澀的話也應有音中國煤化工堵死,也不會(1)YV1、YV2都動作。若YV1. YV2都正常動作,則插出現(xiàn)后 來的突然開啟YHCNMHG裝閥15-2可能發(fā)生卡澀,若該閥發(fā)生泄漏應為長時間泄漏,因(2 )電磁閥線圈故障,無法正?;顒?可能性小)。36Zhuangbeiyingyong yu Yanju◆裝備應用與研究電動機差動保護方式探析李志輝(廣東寰球廣業(yè)工程有限公司,廣東廣州510655).摘要:簡述電動機差動保護的2種方式一縱聯(lián)差動保護與自平衡差動保護的原理,比較2種差動保護的特點,并以實例說明如何設置電動機自平衡差動保護的定值,最后簡要介紹自平衡差動保護在防爆電動機中使用的要求和注意事項。關鍵詞:縱聯(lián)差動保護;自平衡差動保護;防爆電動機;定值;整定0引言電動機縱聯(lián)差動保護在中壓開關柜電動機回路裝設3個根據(jù)國家電氣設計規(guī)范要求,當大型電動機容量大于電流互感器,在電動機中性點附近裝設3個電流互感器,6個電2000kW及以上時,需要裝設差動保護。國產(chǎn)電動機普遍采流互感器的二次回路接入綜合繼保裝置,在綜合繼保裝置內(nèi)比用縱聯(lián)差動保護,而部分進口電動機已采用自平衡差動保護。較電動機始端電流與電動機末端電流,實現(xiàn)電流差動保護功根據(jù)設計經(jīng)驗比較縱聯(lián)差動保護和自平衡差動保護,自平衡差能。電動機正常運行時或者差動保護區(qū)外短路故障時,綜合繼保裝置檢測到的不平衡電流小于綜合繼保裝置的動作電流,保動保護具有接線簡單、靈敏度和可靠性高的優(yōu)點。護不動作。在保護區(qū)內(nèi)發(fā)生短路故障時,綜合繼保裝置檢測到1縱聯(lián)差動保護和自平衡差動保護原理及接線的故障電流遠大于綜合繼保裝置的動作電流,保護瞬時動作,跳開斷路器,保護電動機。1.1 縱聯(lián)差動保護原理和接線根據(jù)國家設計規(guī)范要求,不小于2000kW的異步電動機12自平衡差動保護原理及接線電動機自平衡差動保護在電動機定子線圈附近安裝3個需要裝設縱聯(lián)差動保護??v聯(lián)差動保護用作電動機的相間短電流互感器,電流互感器二次回路用控制線引出在電動機接線路保護。電動機縱聯(lián)差動保護具有一-定的局限性 需要異步電盒附近 ,并用控制線引人自平衡差動綜合繼保裝置。自平衡差動機定子端具有6個引出端。電動機縱聯(lián)差動保護原理接線動綜 合繼保裝置安裝于該電動機回路的中壓柜上。圖如圖1所示。自平衡差動保護功能:電動機相間短路及定子繞組短路。10kV50Hz3P.自平衡差動保護原理:利用磁通平衡的原理。在正常情況下,由于磁通平衡,電流相量和為0,自平衡差動互感器二次側(cè)QF'不產(chǎn)生電流。當電動機發(fā)生相間短路故障時,故障電流破壞了電流互感器的磁通平衡,二次側(cè)產(chǎn)生不平衡電流;當不平衡電流達到綜合繼保裝置整定值時,綜合繼保裝置啟動跳閘回路,斷路器跳閘,切斷電動機電源,保護電動機。自平衡差動保護只需要在電動機中性點附近裝設3個電(M流互感器,比縱聯(lián)差動保護減少3個電流互感器,-定程度上解決了電流互感器的匹配問題。由于電流互感器接于電動機TA2每相進出的2根線上,當電動機沒有相間短路故障時,電流互感器二次回路中的不平衡電流很小,所以自平衡差動保護的整定值可以設置得很小,大大提高了電動機保護的靈敏度。自平圖1縱聯(lián)差動保護原理接線圖衡差動保護原理接線圖如圖2所示。(3)電磁閥無法正常供電,如電源箱內(nèi)接觸器故障,指令發(fā)停 止,所以其開閥信號始終存在,待YV2電磁閥故障消失后,出后,接觸器斷電彈簧應立即復位,但實際上并未復位,導致接YV2 動作,導致閥門開啟。觸器始終聯(lián)通,YV2不能動作,-段時間后彈簧突然彈回導致所以建議在程啟信號取消的信號中加入停閥或者關閥信YV2動作,閥門開啟(可能性大)。隨后對控制柜內(nèi)接觸器進行號 ,可防類似事件發(fā)生,大大提高循環(huán)水系統(tǒng)運行的安全性、更換處理,處理完后4號蝶閥運行至今有半年時間,未再出現(xiàn)可靠性。由此可以看出,通過DCS監(jiān)測循泵啟動過程中各個因類似故障。素啟停的變化,再結(jié)合液控蝶閥系統(tǒng)工作原理,對分析液壓油控制為集成模塊的液控蝶閥在運行期間發(fā)生的故障有很大的3總結(jié)及建議為何程啟信號停止后閥門仍會開啟?由于液控蝶閥邏輯為:程啟信號發(fā)出后,隨即發(fā)出開閥指令,且該信號在閥門開到位前始終存在,中途若要停止該信號需點停閥按鈕進行復位(按關閥鈕也可行點擊關閥信號后原收稿日期:2014-4中國煤化工開閥信號會改為關閥信號.在關閥到位信號出現(xiàn)時自動復位)。作者簡介:曾柳滑MHCNMHG理工程師,從由于此次運行人員見閥門長時間無反應,只是對程啟信號進行事發(fā)電廠汽輪機檢修工作。機電信息2014 年第18期總第408期37
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