王孫俊 毛益舟
(浙江巨化股份有限公司電化廠,浙江 衢州324004)
離子膜燒堿電解槽的整流裝置將35 kV交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟?,隔離變送器作為電解槽運行電流數(shù)據(jù)采集裝置中的一個重要組成部分,其設(shè)計的合理性有利于提高整流控制系統(tǒng)運行的安全性、穩(wěn)定性及其對外界各種干擾因素的快速應(yīng)變能力,對整個生產(chǎn)系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本控制起著重要的作用。
整流控制系統(tǒng)主要由晶閘管數(shù)字穩(wěn)流控制器(簡稱數(shù)控器)、可編程邏輯控制器(PLC)、整流柜、觸摸屏、DCS保護系統(tǒng)、直流電流測量裝置等組成,其工作原理見圖1。
圖1 整流控制系統(tǒng)工作原理Fig 1 Working principle of rectifier control system
正常情況下,數(shù)控器處于自動控制狀態(tài),穩(wěn)流控制系統(tǒng)為閉環(huán)調(diào)節(jié),隔離變送器會將實際測得的直流電流信號轉(zhuǎn)換成直流電流反饋信號送入數(shù)控器,并與直流電流給定值進行比較,用于穩(wěn)流系統(tǒng)的自動控制。若測得的直流電流高于給定值時,數(shù)控器會通過減小一定量的晶閘管導(dǎo)通角來降低直流電流;反之,若測得的直流電流低于給定值時,數(shù)控器會通過增大一定量的晶閘管導(dǎo)通角來增大直流電流[1]。當電解槽內(nèi)的電阻值或者供電系統(tǒng)電壓等外界因素發(fā)生變化,數(shù)控器也能通過比例積分(PI)調(diào)節(jié)器快速地調(diào)整晶閘管導(dǎo)通角,減小直流電流的波動范圍,保證整流裝置能夠按照工藝指標穩(wěn)定地輸出直流電流[2]。
數(shù)控器內(nèi)部并沒有設(shè)置過流聯(lián)鎖保護,整流裝置的過流聯(lián)鎖保護是由DCS保護系統(tǒng)來完成的。在該控制系統(tǒng)中,DCS將接收到的直流電流信號換算成實際的電流,用于在線實時監(jiān)測和過流聯(lián)鎖控制。當檢測到電解槽的直流電流達到過流聯(lián)鎖值后,DCS保護系統(tǒng)將向數(shù)控器發(fā)出電解槽聯(lián)鎖停車信號,使整流裝置停止運行,降低直流過流給整套裝置造成的影響。
某日,整流裝置晶閘管導(dǎo)通角超上限報警,其數(shù)值為120°(全開通),直流電壓為512 V,直流電流為7.5 kA,觸摸屏顯示的直流電流為0 kA,DCS保護系統(tǒng)的直流電流無顯示。由于直流輸出電流的給定值為6 kA,值班人員試圖通過降低電流給定值來達到降電流的目的。但是,當電流給定值低于5.5 kA,直流輸出電流也依然保持7.5 kA不變。值班人員檢查現(xiàn)場整流裝置發(fā)現(xiàn)數(shù)控器上的直流電流顯示為0 kA,于是安排停車檢修。
經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)故障是由隔離變送器(MVI 1)損壞引起的。因此,數(shù)控器接收到的直流電流反饋信號始終為0。即使值班人員降低直流電流給定值至5.5 kA,其數(shù)值還是大于數(shù)控器接收到的直流電流反饋值。從整流控制系統(tǒng)的工作原理可知,數(shù)控器將會通過PI閉環(huán)調(diào)節(jié)使直流電流上升,其數(shù)值為整流變壓器當前檔位所能輸出的最大值。整流變壓器檔位越高,其閥側(cè)電壓越高,整流裝置所能輸出的直流電流越大,直流電流上升的幅度越大。在整流裝置高負荷運行期間,電解槽的直流電流為12.7 kA,DCS自動控制系統(tǒng)的過流聯(lián)鎖值為14.85 kA,隔離變送器故障將造成整流裝置失去DCS過流聯(lián)鎖保護功能,導(dǎo)致電解槽長時間處于過電流運行狀態(tài)。
對于離子膜電解槽來說,電解食鹽水的流量與當前整流裝置的直流輸出電流是成正比的。整流裝置輸出的直流電流越大,食鹽水的電解能力就越強。當電解槽內(nèi)的直流電流出現(xiàn)大幅度上升且食鹽水的流量不變時,食鹽水的電解速度就會遠遠大于電解槽內(nèi)食鹽水的進口流量。
此時,食鹽水被電解時產(chǎn)生氫氣和氧氣,正常情況下,離子交換膜是有選擇透過性的,爆炸性氣體不會相互混合而發(fā)生爆炸。但是,隨著水電解反應(yīng)的不斷增強,離子交換膜表面的張力就會隨之發(fā)生變化,導(dǎo)致離子交換膜出現(xiàn)嚴重起泡、分離、甚至擊穿,最終造成永久性損壞[3]。離子交換膜被擊穿后,陰極和陽極之間的氫氣、氧氣、氯氣等就會混合。由于電解槽內(nèi)的溫度較高,這些爆炸性氣體的混合很可能引起電解槽發(fā)生爆炸事故。
從這個故障案例中可知,隔離變送器(MVI 1)的損壞是造成此類故障的直接原因。但是,電子產(chǎn)品的使用壽命是有限的,其故障損壞也是無法避免的,單純地通過產(chǎn)品重新選型來延長產(chǎn)品的使用壽命只能降低該類故障的發(fā)生頻率,并不能完全解決問題。若增加一個電流信號采集系統(tǒng),使用獨立的隔離變送器為數(shù)控器采集直流電流反饋信號,DCS保護系統(tǒng)、電流表計、數(shù)控器可以分別由3個獨立的信號回路進行數(shù)據(jù)采集。但是,這樣的改造方法需要新采購一批材料,包括大電流互感器、測量單元、隔離變送器等,改造的成本較高。
由于整流裝置現(xiàn)場的電磁場干擾較強,因此電子元器件的故障率相對較高,尤其是通訊系統(tǒng)。通訊系統(tǒng)故障后,觸摸屏無法正常顯示整流裝置運行的各項參數(shù),包括實際運行的直流電流數(shù)據(jù)。但是,電流表的信號來自于隔離變送器,不受通訊系統(tǒng)影響。即使DCS保護系統(tǒng)的隔離變送器和通訊系統(tǒng)同時出錯,電流表也可以輔助值班人員進行直流電流數(shù)據(jù)監(jiān)測和操作。然而,電流表是不參與系統(tǒng)的自動控制,并且該故障的根本原因是數(shù)控器和DCS保護系統(tǒng)使用同一個隔離變送器進行電流信號采集。
為此,解決該故障的最有效的方法是對這2個信號回路進行分離,將數(shù)控器的直流電流反饋信號由隔離變送器(MVI 1)轉(zhuǎn)移至隔離變送器(MVI 2),隔離變送器改造后的接線見圖2。
圖2 隔離變送器接線Fig 2 Isolation transmitter connection
這種改造方法既簡單,又能實現(xiàn)數(shù)控器的直流反饋信號和DCS保護系統(tǒng)的電流信號回路分離,徹底解決此類安全隱患,還能將改造的成本降至最低。
從改造后的實際運行情況看,隔離變送器發(fā)生故障、晶閘管導(dǎo)通角超上限報警時,值班員工錯誤地通過升高整流變壓器的檔位來降低晶閘管導(dǎo)通角,造成整流裝置輸出更高的直流電流,DCS保護系統(tǒng)過流保護立即發(fā)出聯(lián)鎖信號,停止整流裝置的運行,避免了故障影響范圍的擴大,降低了裝置故障給生產(chǎn)系統(tǒng)造成影響。
隔離變送器作為整流控制系統(tǒng)的一部分,負責對電解槽的實際運行電流信號進行轉(zhuǎn)換,不合理的線路設(shè)計將給整個電解整流裝置埋下安全隱患。數(shù)控器自動穩(wěn)流系統(tǒng)和DCS保護系統(tǒng)的獨立控制有利于提高整個裝置的安全性能,對裝置今后的安全穩(wěn)定運行起著十分重要的作用。
[1]黃俊,王兆安.電力電子技術(shù)[M].4版.北京:機械工業(yè)出版社,2000:54-59.
[2]胡壽松.自動控制原理[M].4版.北京:科學出版社,2001: 1-7.
[3]王剛,徐巖,李延國.離子膜和電解槽性能的主要影響因素[J].氯堿工業(yè),2008(7):1-2.