王凱
(五凌電力有限公司洪江水力發(fā)電廠,湖南 懷化 418200)
蠕動現(xiàn)象是指當(dāng)水輪發(fā)電機(jī)組在停機(jī)狀態(tài)下發(fā)生自行低速轉(zhuǎn)動的現(xiàn)象。停機(jī)狀態(tài)下,水輪機(jī)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)處于完全關(guān)閉狀態(tài),但設(shè)備由于長時間運行,呈現(xiàn)老化,特別是導(dǎo)葉軸套等轉(zhuǎn)動連接部件磨損時或者設(shè)備安裝誤差會造成導(dǎo)葉在關(guān)閉狀態(tài)下無法做到完全密封[1-2],導(dǎo)葉的端面或立面會存在一定的間隙,因此會出現(xiàn)導(dǎo)葉漏水現(xiàn)象[3-4]。隨著水輪發(fā)電機(jī)組運行時間的增加,導(dǎo)葉漏水呈逐漸增大趨勢,當(dāng)漏水量增大到一定程度時,水流沖擊水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪,就會使機(jī)組轉(zhuǎn)動部件產(chǎn)生緩慢轉(zhuǎn)動[5-6]。機(jī)組蠕動屬于機(jī)組水力機(jī)械故障,對機(jī)組導(dǎo)軸承和推力軸承的危害很大。在機(jī)組停機(jī)后,軸瓦間隙間的油膜逐漸消失,機(jī)組蠕動時,軸瓦處于干摩擦狀態(tài)[7],如果摩擦?xí)r間過長,易導(dǎo)致接觸面刮花,摩擦系數(shù)增大。在機(jī)組啟動后,軸承溫度升高,輕則導(dǎo)致機(jī)組軸瓦溫度高、機(jī)械事故停機(jī),重則軸瓦嚴(yán)重?zé)龘p且無法修復(fù),必須檢修進(jìn)行更換,而檢修時間長,工作量大,經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重[5,8]。機(jī)組蠕動現(xiàn)象具有隱蔽性,不易察覺,對機(jī)組安全穩(wěn)定運行帶來了極大的隱患[9]。因此,為了保證機(jī)組運行的安全性和延長機(jī)組設(shè)備的使用壽命,有必要對機(jī)組蠕動進(jìn)行檢測和控制,及時發(fā)現(xiàn)機(jī)組蠕動現(xiàn)象并采取措施消除蠕動[10]。
GB/T11805—2019?水輪發(fā)電機(jī)組自動化元件(裝置)及其系統(tǒng)基本技術(shù)條件?規(guī)定:當(dāng)機(jī)組大軸蠕動角度在1.5°~2°時,要求蠕動監(jiān)測裝置可靠地發(fā)出報警接點信號[11-12]。目前行業(yè)上常見的兩種蠕動監(jiān)測裝置分別是齒盤監(jiān)測和傳統(tǒng)機(jī)械觸點監(jiān)測[13]。如采用齒盤監(jiān)測,需要齒盤齒數(shù)達(dá)到180~240個,因安裝空間有限、精度低、造價高等原因,對大多數(shù)需要改造或者增設(shè)蠕動監(jiān)測裝置的電廠來說比較難實現(xiàn)。機(jī)械觸輪與大軸產(chǎn)生磨損,隨著設(shè)備運行時間的增加,觸點動作易失靈。
某水力發(fā)電廠裝有6臺燈泡貫流式機(jī)組,總?cè)萘?70 MW。燈泡貫流式機(jī)組是適用于中低水頭徑流式電站的一種性能良好的機(jī)組[14-15],但該廠設(shè)計水頭20 m,屬于燈泡貫流式機(jī)組中運行水頭較高的電站,易發(fā)生蠕動現(xiàn)象。基于以上原因,該電廠自主研發(fā)一套基于磁條編碼器的水電機(jī)組蠕動監(jiān)測裝置,已在機(jī)組上實施并成功運用。從運行效果看,該蠕動監(jiān)測裝置具有控制元器件簡單、精度高、性價比高、可靠性高的特點,可在同行業(yè)推廣應(yīng)用。
編碼器是將信號(如比特流)或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制,轉(zhuǎn)換為可用于通信、傳輸和存儲信號形式的設(shè)備。編碼器以其高精度、高分辨力、高可靠性被廣泛應(yīng)用于各種位移測量[16],增量式編碼器的主要技術(shù)指標(biāo)有分辨力高低、精度大小、輸出信號的穩(wěn)定性、響應(yīng)頻率、信號輸出形式等參數(shù)[17]。磁條是一種新型的高精度工業(yè)產(chǎn)品,可根據(jù)不同軸徑及需求設(shè)計出不同分辨率的產(chǎn)品(有的產(chǎn)品可達(dá)超過10萬個脈沖的高分辨率)。編碼器按照工作原理可以分成光電式、磁式、感應(yīng)式和電容式等[18],按接觸方式分為接觸式和非接觸式,按照刻度方法及信號輸出形式一般分為增量型與絕對型[19]。增量型與絕對型的區(qū)別在于:增量型編碼器位置是從零位標(biāo)記開始計算脈沖數(shù)量確定的,每轉(zhuǎn)一圈可產(chǎn)生一系列的脈沖,脈沖的數(shù)量表示角位移的測量[20];而絕對型編碼器的位置是由輸出代碼的讀數(shù)確定的,在一圈里每個位置的輸出代碼的讀數(shù)是唯一的,當(dāng)電源斷開或者再次接通時,位置讀數(shù)仍是當(dāng)前有效的。絕對型編碼器的成本一般為增量型的幾倍,蠕動裝置監(jiān)測是在上電正常后累計疊加計算脈沖數(shù)值,斷電或蠕動后脈沖自動清零,因此增量型編碼器從功能和經(jīng)濟(jì)性方面均更加適合蠕動裝置應(yīng)用。對采用磁條及非接觸式增量型編碼器搭建的磁條編碼器蠕動監(jiān)測裝置,當(dāng)裝置正常投入運行時,開始計算脈沖數(shù),達(dá)到設(shè)定閾值即報警,當(dāng)裝置退出運行時,脈沖數(shù)自動清零,如此循環(huán)。
將磁條與編碼器進(jìn)行組合應(yīng)用,再配套合理的PLC軟件程序,即可實現(xiàn)基于磁條編碼器的水電機(jī)組蠕動監(jiān)測裝置。該電廠選用的磁條編碼器,磁條上有512個齒,意味著沿著機(jī)組大軸旋轉(zhuǎn)一整圈可感應(yīng)512個脈沖信號,每個齒對應(yīng)角度為0.7°(360°/512),相當(dāng)于機(jī)組最小蠕動0.7°即可發(fā)出報警信號,精度遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
該裝置整體設(shè)計簡單、安裝簡便,僅需在機(jī)組的大軸上安裝磁條和編碼器,編碼器采用HDmag原理感應(yīng)磁條上基于精密磁性材料的磁柵元件,當(dāng)磁條隨大軸旋轉(zhuǎn)時,編碼器內(nèi)部磁感應(yīng)頭實現(xiàn)高分辨率磁感應(yīng)磁柵,經(jīng)信號處理模塊放大、輸出方波脈沖,如圖1所示。將最終的方波脈沖信號送至機(jī)組調(diào)速器電氣柜中的轉(zhuǎn)速裝置控制器中,通過轉(zhuǎn)速裝置控制器來對脈沖信號進(jìn)行高速計數(shù),并進(jìn)行軟件編程處理。通過PLC設(shè)計的程序來監(jiān)測機(jī)組蠕動信號,提高信號可靠性,實現(xiàn)機(jī)組蠕動邏輯判斷后,輸出機(jī)組蠕動的無源開關(guān)接點信號至投/退蠕動監(jiān)測單元LCU。通過投/退蠕動監(jiān)測單元LCU實現(xiàn)機(jī)組蠕動信號的上位機(jī)實時顯示及報警,如圖2所示。機(jī)組停機(jī)后,監(jiān)控LCU自動發(fā)令投入蠕動監(jiān)測裝置開始監(jiān)測,當(dāng)機(jī)組出現(xiàn)蠕動后,轉(zhuǎn)速裝置PLC即可將蠕動信號反饋至機(jī)組LCU。機(jī)組LCU程序邏輯設(shè)計實現(xiàn)機(jī)組制動風(fēng)閘投入和高壓頂軸油泵啟動,從而消除蠕動,反應(yīng)迅速并全力保護(hù)了機(jī)組軸承不受損壞。
圖1 磁條編碼器信號輸出示意圖
圖2 電氣回路設(shè)計及裝置安裝
蠕動監(jiān)測流程如圖3所示。
圖3 蠕動判斷程序邏輯流程
1)PLC高數(shù)計數(shù)模塊采集到磁條編碼器輸出的脈沖信號后,程序初始化第一脈沖信號計數(shù)值C1和第二脈沖信號計數(shù)值C2并清零,檢測磁條編碼器的脈沖信號,當(dāng)檢測到脈沖信號的上升沿時則跳轉(zhuǎn)步驟2)。
2)對脈沖信號進(jìn)行計數(shù),每檢測一個脈沖信號則將第一脈沖信號計數(shù)值C1加1,延時指定時間T,判斷指定時間T內(nèi)第一脈沖信號計數(shù)值C1超過第一閾值是否成立。如果成立則判定水輪機(jī)組處于非靜止?fàn)顟B(tài),退出;否則,判定水輪機(jī)組處于靜止?fàn)顟B(tài),跳轉(zhuǎn)步驟3)。
3)判斷指定時間T內(nèi)第一脈沖信號計數(shù)值C1超過第二閾值是否成立,所述第二閾值比第一閾值大,如果成立則判定水輪機(jī)組處于蠕動狀態(tài)。
蠕動監(jiān)測裝置的投入和退出,可由監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)、現(xiàn)地LCU觸摸屏發(fā)令控制,或者當(dāng)機(jī)組停機(jī)且轉(zhuǎn)速為0、信號動作經(jīng)延時判斷后,自動投入蠕動監(jiān)測裝置,機(jī)組進(jìn)入蠕動監(jiān)測狀態(tài);機(jī)組發(fā)令開機(jī)或啟動輔機(jī)后或機(jī)組發(fā)生蠕動后,自動退出蠕動監(jiān)測裝置。轉(zhuǎn)速裝置PLC接收到蠕動監(jiān)測裝置投、退命令后,均會開出裝置投、退的反饋信號至監(jiān)控系統(tǒng),實時反映裝置的運行狀態(tài)。
機(jī)組轉(zhuǎn)速裝置程序判斷機(jī)組蠕動信號后,實時開出信號至監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行報警;監(jiān)控系統(tǒng)接收到蠕動信號后,必須迅速做出反應(yīng),采取投入風(fēng)閘制動等保護(hù)措施,及時將轉(zhuǎn)速降為0,停止機(jī)組蠕動,同時啟動高壓頂軸油泵,保護(hù)機(jī)組各導(dǎo)軸承不因低速旋轉(zhuǎn)而損壞[11],具體流程邏輯如圖4所示。
圖4 監(jiān)控蠕動信號聯(lián)動流程
基于磁條編碼器的水電機(jī)組蠕動監(jiān)控裝置投運后,多年來運行穩(wěn)定,未發(fā)生因蠕動裝置不可靠導(dǎo)致機(jī)組蠕動而磨損軸瓦的事件,解決了原機(jī)械觸點式蠕動監(jiān)測裝置觸輪磨損及觸點不可靠的問題。電廠原使用機(jī)械觸點式蠕動裝置,當(dāng)機(jī)組發(fā)生蠕動以后,需到機(jī)組大軸上安裝的蠕動裝置本體上手動復(fù)位該裝置,才能復(fù)位蠕動信號?,F(xiàn)在裝置簡化及優(yōu)化回路設(shè)計后僅需在調(diào)速器電氣調(diào)節(jié)柜上按下故障復(fù)歸按鈕即可,為設(shè)備維護(hù)帶來極大的便利。
本裝置的蠕動監(jiān)測最小分辨角度為0.7°,遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn),具有檢測精度高的優(yōu)點。裝置成本低、性價比高,結(jié)構(gòu)設(shè)計簡單,無須在大軸進(jìn)行任何加工,安裝方便。控制原理回路簡潔,機(jī)組臨時停機(jī)消缺期間也可實施監(jiān)測,提高了工作效率,降低了檢修成本。
目前,國內(nèi)多數(shù)水電廠蠕動監(jiān)測裝置存在不可靠或未安裝蠕動監(jiān)控裝置的問題,對水電機(jī)組的安全穩(wěn)定運行帶來很大安全隱患?;诖艞l編碼器的水電機(jī)組蠕動監(jiān)控裝置可以解決裝置不可靠、精度低等問題,保證水輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。