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        OVATION系統(tǒng)熱工控制回路切換擾動分析及優(yōu)化

        2016-04-29 06:19:51張?zhí)m華
        電力安全技術(shù) 2016年3期

        閆 超,張?zhí)m華,林 蕾

        (廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516363)

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        OVATION系統(tǒng)熱工控制回路切換擾動分析及優(yōu)化

        閆 超,張?zhí)m華,林 蕾

        (廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516363)

        〔摘 要〕要實現(xiàn)熱工控制回路的高質(zhì)量自動控制,除了要考慮控制回路的跟蹤問題、合理控制參數(shù)外,還必須考慮不同控制回路之間的切換擾動問題。針對OVATION系統(tǒng)中控制回路切換擾動導(dǎo)致的異常進(jìn)行分析,提出了邏輯優(yōu)化措施,為同類型DCS系統(tǒng)設(shè)計控制回路切換提供借鑒。

        〔關(guān)鍵詞〕OVATION系統(tǒng);熱工控制回路;切換擾動;質(zhì)量傳遞

        0 引言

        某發(fā)電廠2×1 000 MW機組DCS控制系統(tǒng)采用艾默生公司的OVATION系統(tǒng),該系統(tǒng)由2套單元機組DCS和1套公用系統(tǒng)DCS組成,實現(xiàn)機組DAS,MCS,SCS,F(xiàn)SSS,BPS等各項控制功能??刂破鞑捎萌萘看?、運算速度快的OCR400控制器,軟件是基于WINDOWS操作系統(tǒng)3.2.0版本的Vx Works操作系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)采用以太網(wǎng)分層拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其良好的硬件平臺、操作系統(tǒng)以及SAMA形式的組態(tài)邏輯便于熱工人員的組態(tài)和調(diào)整。

        DCS系統(tǒng)具有硬件種類多、控制邏輯組態(tài)龐大、網(wǎng)絡(luò)通信數(shù)據(jù)量大等特點,在使用中不可避免地會出現(xiàn)各種硬件或軟件異常,該發(fā)電廠對此采取了相應(yīng)的應(yīng)對措施。然而由于控制對象復(fù)雜,不同工況要求不同的控制策略及相應(yīng)的控制回路,因此涉及到控制回路的切換問題。

        OVATION系統(tǒng)的切換算法TRANSFER主要用來實現(xiàn)控制回路切換,在切換過程中曾因切換擾動,導(dǎo)致機組或設(shè)備異常動作。

        1 切換算法TRANSFER介紹

        TRANSFER算法執(zhí)行2路輸入之間的切換。如果數(shù)字量輸入FLAG為TRUE,則輸出等于IN2輸入與其增益的積加上其偏置值;如果數(shù)字量輸入FLAG為FALSE,則輸出等于IN1輸入與其增益的積加上其偏置值;如果輸出值大于輸出點的最大值TPSC,則輸出為該最大值TPSC;如果輸出值小于輸出點的最小值BTSC,則輸出為該最小值BTSC。算法功能符號如圖1所示,圖中各量參考算法定義如表1所示。

        圖1 TRANSFER算法功能符號

        2 DCS控制回路切換擾動分析及處理

        該發(fā)電廠自2010年投產(chǎn)以來,熱工控制回路總體運行良好,滿足了控制要求。但在5年多的運行過程中,當(dāng)機組工況發(fā)生變化時,熱工控制回路切換曾出現(xiàn)典型擾動,導(dǎo)致異常故障。

        2.1案例1

        2.1.1故障經(jīng)過

        在校驗F給煤機時,瞬時給煤量測點偶然出現(xiàn)傳感器異常,導(dǎo)致測點為壞質(zhì)量,隨后測點恢復(fù)正常。2014-12-06T11:10,機組負(fù)荷600 MW,A,C,D制粉系統(tǒng)運行,AGC指令機組升負(fù)荷,啟動F制粉系統(tǒng)。待F給煤機投入運行時,由于OVATION系統(tǒng)的質(zhì)量傳遞及控制回路設(shè)計的自保持功能,控制回路切換時導(dǎo)致給煤率變壞點,燃料主控切手動,鍋爐主控切手動,機組CCS退出,AGC退出。

        表1 算法定義

        2.1.2故障原因分析

        機組發(fā)生故障后,熱工人員首先分析燃料主控切手動條件。這是因為燃料主控切手動后,將導(dǎo)致鍋爐主控切手動,CCS退出,AGC退出。燃料主控切手動的條件有:燃料量偏差大,機組干態(tài)時所有給水控制在手動,MFT動作,所有給煤機控制在手動及燃料量測量值為壞質(zhì)量。在OVATION系統(tǒng)中,測點質(zhì)量為壞質(zhì)量時,由于測點壞質(zhì)量傳遞將導(dǎo)致所有引用該點生成或計算的量變成壞質(zhì)量;同時,會退出相應(yīng)引用回路的自動狀態(tài),切到手動狀態(tài)。

        經(jīng)檢查確認(rèn),燃料量偏差大,機組干態(tài)時所有給水控制在手動、MFT動作及所有給煤機控制在手動條件均未觸發(fā),控制器、服務(wù)器等均未發(fā)現(xiàn)異常。因此,唯一可能引起此次異常故障的只有燃料量測量值為壞質(zhì)量。

        燃料量測量值是給煤機給煤率相加的計算值,該值為壞質(zhì)量,說明給煤機給煤率為壞質(zhì)量。由于剛啟動F給煤機,熱工人員懷疑是該給煤機的瞬時給煤量測點變壞質(zhì)量。查看異常工況歷史曲線,發(fā)現(xiàn)F給煤機瞬時給煤量測點質(zhì)量為好質(zhì)量,但F給煤機給煤率卻出現(xiàn)27 s壞質(zhì)量。

        瞬時給煤量經(jīng)過邏輯運算生成給煤率信號,邏輯如圖2所示。查歷史曲線,發(fā)現(xiàn)F給煤機校驗時,F(xiàn)給煤機停止前瞬時給煤量變壞質(zhì)量,F(xiàn)給煤機停止后瞬時給煤量又恢復(fù)成好質(zhì)量。F給煤機給煤率出現(xiàn)27 s壞質(zhì)量原因是:給煤率計算回路里的瞬時給煤量變壞質(zhì)量自保持,壞質(zhì)量傳遞給給煤率,具體分析如下。

        (1)給煤機校驗時,運行信號為1,切換算法3選擇N路,由于壞質(zhì)量傳遞,導(dǎo)致壞質(zhì)量在切換算法3處自保持。此時由于給煤機校驗,磨煤機停止信號為1,切換算法1選擇Y路,給煤機給煤率為0,質(zhì)量為好質(zhì)量。

        (2)給煤機停止后,切換算法3選擇Y路,由于此處設(shè)計的切換自保持,導(dǎo)致算法3出口為壞質(zhì)量,同時切換算法2選擇N路,所以切換算法2出口為壞質(zhì)量,此時因磨煤機還是停止?fàn)顟B(tài),給煤機給煤率還是好質(zhì)量。

        (3)升負(fù)荷時,啟動F制粉系統(tǒng),制粉系統(tǒng)啟動順序為:先啟動磨煤機,后啟動給煤機。磨煤機啟動后,切換算法1選擇N路,由于在前一時刻,N路質(zhì)量為壞質(zhì)量,壞質(zhì)量沿算法邏輯傳遞到給煤機給煤率,給煤率變壞質(zhì)量。給煤機給煤率之和構(gòu)成燃料主控的測量值,由于壞質(zhì)量傳遞,導(dǎo)致燃料主控的測量值變壞質(zhì)量,從而導(dǎo)致燃料主控切手動,鍋爐主控切手動,CCS退出,AGC退出。此次瞬時給煤量變壞質(zhì)量,在很長一段時間內(nèi),熱工人員未發(fā)現(xiàn)異常,主要是因為切換算法及設(shè)計切換邏輯時無擾切換保持回路,導(dǎo)致壞質(zhì)量一直保持在回路中,當(dāng)回路不切換時,難以發(fā)現(xiàn)此缺陷。

        2.1.3邏輯優(yōu)化

        為避免停運的給煤機校驗瞬時給煤率變壞質(zhì)量并經(jīng)傳遞、自保持,導(dǎo)致CCS退出、AGC退出等異常情況,現(xiàn)對給煤機給煤率邏輯進(jìn)行優(yōu)化:取消切換算法3處多余的切換算法及自保持回路,增加給煤機給煤率點故障報警功能。

        圖2 給煤率控制邏輯

        2.2案例2

        HWL閥(擴容器進(jìn)口管道水位調(diào)閥)由手動控制,在機組降負(fù)荷停機過程中,HWL閥控制回路由于切換擾動,導(dǎo)致HWL閥非手動全開。

        2.2.1故障經(jīng)過

        2014-10-10T20:00,機組負(fù)荷500 MW,HWL閥手動控制,機組滑參數(shù)停機。

        20:53,機組負(fù)荷低于380 MW,HWL閥突然全開,運行人員緊急手動關(guān)閉HWL閥。

        2.2.2故障原因分析

        故障發(fā)生后,熱工人員檢查DCS操作記錄,發(fā)現(xiàn)無運行人員手動開啟記錄,DCS控制器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備未出現(xiàn)異常。進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)HWL閥開啟指令由DCS發(fā)出,其控制邏輯如圖3所示。

        圖3 HWL閥控制邏輯

        機組負(fù)荷500 MW時,運行人員將HWL閥切手動控制。在停機過程中,汽水分離器內(nèi)壓力變化,出現(xiàn)“虛假水位”,儲水箱水位高于13 m,HWL閥超馳控制, HWL閥手操站輸出指令到100 %。由于此時發(fā)電機功率高于380 MW,切換算法1選擇Y路,HWL閥控制指令為0,HWL閥處于關(guān)閉位置。在停機過程中,當(dāng)機組負(fù)荷降低于380 MW時,切換算法1選擇N路,HWL閥指令立即增大到100 %,閥門全開。

        2.2.3邏輯優(yōu)化

        為避免停機過程中HWL閥非人為原因開啟,節(jié)約工質(zhì)及回收能量,現(xiàn)對HWL閥控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化。取消儲水箱水位大于13 m的超馳打開控制條件,增加儲水箱水位大于15 m時HWL閥切至手動控制,并增加了報警功能。

        3  控制回路切換擾動防范措施

        避免控制回路切換擾動的措施有:優(yōu)化控制回路組態(tài)邏輯,去掉不必要的切換邏輯及自保持邏輯;對傳感器故障導(dǎo)致壞質(zhì)量要求低的控制回路,取消壞質(zhì)量傳遞功能;邏輯組態(tài)時,注意回路切換前后的控制狀態(tài)、壞質(zhì)量傳遞、控制量等問題。

        4  結(jié)束語

        OVATION系統(tǒng)在DCS熱工切換回路要實現(xiàn)廣泛應(yīng)用,其關(guān)鍵點在于設(shè)計合適的回路,避免切換前后擾動及可能出現(xiàn)的異常。本文分析了OVATION系統(tǒng)2種常見的回路切換故障,希望對同類型機組DCS設(shè)計組態(tài)具有一定的借鑒意義。

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        閆 超(1983-),男,助理工程師,主要從事火電廠熱工控制及優(yōu)化工作,email:13433554681@139.com。

        張?zhí)m華(1984-),男,助理工程師,主要從事火電廠熱工控制及優(yōu)化工作。

        林 蕾(1975-),男,工程師,主要從事火電廠熱工控制及優(yōu)化工作。

        作者簡介:

        收稿日期:2015-09-22;返修日期:2015-10-20。

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