慕洪峰 李越文 李磊
摘 ?要:文章針對本廠長期存在的MFT保護回路直流雙電源系統(tǒng)形成了環(huán)路的重大安全隱患進(jìn)行改造, 通過雙電源切換裝置將兩路直流電源進(jìn)行隔離,保證了熱控直流電源的安全運行,實現(xiàn)了兩路熱控直流電源系統(tǒng)的完全隔離。
關(guān)鍵詞:MFT;直流電源;隔離;改造
中圖分類號:TM621.7 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ?文章編號:1006-8937(2016)26-0114-02
1 ?改造的必要性
MFT(主燃料跳閘)是保證鍋爐安全運行的核心內(nèi)容,在出現(xiàn)任何危及鍋爐安全運行的危險工況時,MFT動作,所有進(jìn)入爐膛的油和煤將被快速切斷,以保證鍋爐安全,避免事故發(fā)生或限制事故進(jìn)一步擴大。
為了有效地提高M(jìn)FT動作的可靠性,MFT設(shè)計成軟、硬兩路冗余。當(dāng)出現(xiàn)跳閘條件時,MFT除了通過軟件動作相關(guān)設(shè)備,同時還通過硬件即跳閘繼電器板將此信號發(fā)往其它系統(tǒng),跳閘相關(guān)設(shè)備。我公司設(shè)計有MFT繼電器盤,為了減少誤動,防止拒動,MFT信號在硬件上進(jìn)行3取2,最大限度的保護全廠設(shè)備。當(dāng)MFT發(fā)生后, 繼電器動作,通過硬接線使相關(guān)設(shè)備跳閘,這就要求MFT繼電器的電源必須可靠,一旦發(fā)生故障,不能及時跳閘相關(guān)設(shè)備,將直接影響機組的安全運行,給主、輔設(shè)備造成重大損壞。
根據(jù)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項反措》要求,火力發(fā)電廠機爐保護跳閘回路所用電源應(yīng)可靠,以保障保護不發(fā)生拒動、誤動。我公司#1-#6機組MFT跳閘回路所用兩路220VDC電源經(jīng)二極管并列運行,形成了環(huán)路,與反措要求相違背,因此需通過雙電源切換裝置將兩路直流220V電源進(jìn)行隔離。
2 ?原直流電源系統(tǒng)存在的問題
2.1 ?系統(tǒng)原理
原MFT的直流電源是由兩路電氣直流電源Ⅰ、Ⅱ并聯(lián)提供,如圖1所示,兩路電源的正極各串接了1個二極管,負(fù)極各串聯(lián)了一個與正極反向二極管,經(jīng)二極管自動高選后輸出一路。根據(jù)二極管的工作特性,正常情況下,兩路直流電源有一路始終處于工作狀態(tài),當(dāng)此路電源出現(xiàn)故障,另一路電源二極管經(jīng)短時間導(dǎo)通進(jìn)入工作狀態(tài),實現(xiàn)無擾切換,保證熱控電源的不間斷。
2.2 ?安全隱患
原直流電源系統(tǒng)中,熱控直流電源的正極是通過二極管把兩路電氣直流電源Ⅰ、Ⅱ的正極連在一起,負(fù)極通過反向二極管連接在一起,這種系統(tǒng)結(jié)構(gòu)使得兩路直流電源形成環(huán)路,沒有完全獨立,使機組的安全運行存在隱患。原系統(tǒng)結(jié)構(gòu)只要發(fā)生直流接地故障,不論在何位置,兩路直流系統(tǒng)會同時接地,電氣的接地選線裝置將無法正確判斷接地點的位置,給故障查找及事故處理工作帶來很大困難。同時,在查找接地點的過程中,熱控電源有全部喪失的風(fēng)險,可能引發(fā)更嚴(yán)重后果,嚴(yán)重威脅機組的安全運行。
3 ?改造方案
①每臺機組MFT跳閘回路電源系統(tǒng)增加2套直流雙電源切換裝置,兩套雙電源切換裝置分別命名為#1、#2。電源切換裝置安裝在DCS網(wǎng)絡(luò)機柜內(nèi)。
②現(xiàn)MFT跳閘回路所用兩路電源為#1雙電源切換裝置提供電源,電氣專業(yè)再分別從直流Ⅰ段和直流Ⅱ提供兩路電源供#2雙電源切換裝置。
③日常運行時,兩套雙電源切換裝置輸出應(yīng)為同一直流段,即可避免直流供電系統(tǒng)行程環(huán)路。
④雙電源切換裝置工作電源應(yīng)在85~270 V DC,切換時間小于8 ms,額定電流不小于30 A。
⑤由切換裝置提供電源監(jiān)視、裝置故障報警點輸出。
⑥改造工作在機組檢修時進(jìn)行。
4 ?改造后直流電源系統(tǒng)
4.1 ?改造后直流電源系統(tǒng)工作原理
改造后直流雙電源轉(zhuǎn)換裝置采用進(jìn)口大功率直流真空接觸器作為轉(zhuǎn)換開關(guān),同時輔助以大功率DC/DC轉(zhuǎn)換電路,保證在轉(zhuǎn)換開關(guān)開斷瞬間輸出電壓穩(wěn)定。
裝置基本原理框圖,如圖2所示,輸入電源回路Ⅰ(簡稱主電)以及輸入電源回路Ⅱ(簡稱備電)分別經(jīng)二極管、接觸器并聯(lián)到輸出端。兩個輔助電源的輸入端分別取自回路Ⅰ和回路Ⅱ,且相互獨立,裝置內(nèi)部的邏輯回路由兩個輔助電源同時供電,當(dāng)任何一路輸入失電時,裝置內(nèi)部邏輯都不會受影響。
裝置正常工作時,主電源經(jīng)防反二極管直接輸出,備用電源處于斷開狀態(tài)。當(dāng)處于工作狀態(tài)的主電源由于故障造成電壓跌落或失電時,裝置內(nèi)電壓檢測回路檢測到輸入端電壓變化,當(dāng)電壓值跌落到額定電壓的75%~80%時,裝置判斷該路電源出現(xiàn)故障,發(fā)出電源切換指令,輸出電壓即切換到備用電源上,整個切換過程約為15~30 ?ms,在切換過程中,裝置的輸出端電壓經(jīng)DC/DC回路維持在額定電壓的90%~95%左右。
當(dāng)主電源直流系統(tǒng)故障排除,恢復(fù)供電時,裝置面板對應(yīng)電源指示燈亮,裝置自動切換回主電源供電。
裝置切換過程中,面板上紅色告警指示燈會有瞬間閃爍,屬于正?,F(xiàn)象。裝置告警端子Ⅰ為常閉接點,當(dāng)裝置主電源輸入、備用電源輸入、以及電源輸出3個端口中任意一路電壓低于額定值的80%時,常閉接點打開,通知裝置失電;端子Ⅱ為常開接點,當(dāng)裝置內(nèi)部出現(xiàn)嚴(yán)重故障時,接點閉合,通知裝置出現(xiàn)故障。
在裝置運行過程中,實時監(jiān)視裝置的運行狀態(tài)是保證可靠供電的基礎(chǔ);因此要求將告警端子接到監(jiān)控系統(tǒng),當(dāng)有故障發(fā)生時能得到及時有效的處理。
4.2 ?造后系統(tǒng)試驗
4.2.1 ?通電前檢查
①檢查裝置輸入端、輸出端極性正確;
②確認(rèn)輸入電源電壓范圍滿足裝置要求;
③確認(rèn)輸入端空開處于斷開位置,輸出端負(fù)載斷開。
4.2.2 ?裝置通電檢查
①合上主回路電源空開,觀察裝置面板上的指示燈,Ⅰ路電源指示燈和Ⅰ路工作指示燈應(yīng)點亮;第一路報警指示燈亮起,約幾十秒后裝置自檢結(jié)束后熄滅;
②合上備用電源空開,Ⅱ路電源指示燈點亮;
③測量輸出電壓幅值、極性正常;
④輸出端帶載,測量輸出電壓正常。
4.2.3 ?改造后試驗
①確定裝置輸入為雙路正常電壓,輸出帶正常負(fù)荷;
②觀察面板指示燈狀態(tài),將主電源空開斷開,裝置立即切換到備用電源上,切換時間為0.42 ms,符合改造方案中切換時間小于8 ms要求。運行燈和電源燈也相應(yīng)變化。
③測量輸出電壓為230.8 V,比輸入電壓232低1.2 V屬于正常范圍。
④將主回路空開合上,對應(yīng)的電源指示燈亮起,電源切換到主回路。
⑤斷開備用電源空開,裝置Ⅱ路電源指示燈熄滅,裝置無切換動作。
⑥再次測量輸出電壓為230.8處于正常值。
⑦合上備用電源空開,試驗結(jié)束。
整個試驗過程中,裝置可靠切換,負(fù)載設(shè)備沒有異常情況,面板無異常告警狀態(tài)。
5 ?結(jié) ?語
本次改造解決了MFT保護回路直流雙電源系統(tǒng)形成了環(huán)路的重大安全隱患,通過雙電源切換裝置將兩路直流電源進(jìn)行隔離,改造后的電源切換裝置有故障報警和失電報警輸出功能,報警信號被引至監(jiān)視系統(tǒng),熱控電源的運行狀態(tài)實現(xiàn)了實時監(jiān)視,便于及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。經(jīng)過半年時間的運行,裝置工作穩(wěn)定可靠,狀態(tài)良好,本次改造成功。
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