李青華,楊 濤
(國核電站運(yùn)行服務(wù)技術(shù)有限公司,上海 200233)
管道是核電站的重要設(shè)備,其良好的振動(dòng)狀態(tài)是核電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的前提,若運(yùn)行期間出現(xiàn)管道振動(dòng)異常,會(huì)對(duì)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行帶來重大隱患,嚴(yán)重時(shí)甚至影響到核電站的安全。管道的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn),如管徑、管道布置、節(jié)流孔板、膨脹節(jié)、管內(nèi)介質(zhì)流動(dòng)、支吊架等,均會(huì)影響管道的振動(dòng)狀態(tài)。對(duì)于首次運(yùn)行的管道,經(jīng)常出現(xiàn)振動(dòng)問題,因此非常有必要對(duì)運(yùn)行期間的管道振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),并對(duì)振動(dòng)問題進(jìn)行治理。
DAQ(Data Acquisition,核電管道振動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))是基于管道結(jié)構(gòu)特性,在管道特定位置安裝傳感器,比如管路彎頭、閥門、管徑變化處等位置,并在機(jī)組役前熱態(tài)功能性能試驗(yàn)階段采集相關(guān)振動(dòng)數(shù)據(jù),用于驗(yàn)證分析管道結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。該系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)振動(dòng)信號(hào)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和趨勢(shì)跟蹤,并可對(duì)采集信號(hào)進(jìn)行分析處理。
DAQ 對(duì)振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行采集時(shí),常出現(xiàn)環(huán)境干擾、子站故障、線纜故障、電荷放大器故障及軟件故障等問題,導(dǎo)致采集到的數(shù)據(jù)信號(hào)異常,這會(huì)影響對(duì)管道結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)的正確分析。因此,本文結(jié)合某核電機(jī)組役前管道振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)可能出現(xiàn)的故障模式分析,并對(duì)診斷方法進(jìn)行研究。
管道振動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備通過采集系統(tǒng)和采集站,監(jiān)測(cè)安裝在管道上的傳感器,完成對(duì)管道振動(dòng)的監(jiān)測(cè),其設(shè)備連接示意如圖1 所示。
圖1 管道振動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備連接示意
管道振動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要由工作站、交換機(jī)與同步設(shè)備、數(shù)據(jù)采集終端、電荷放大器和壓電式加速度傳感器組成。其中,工作站包含數(shù)據(jù)服務(wù)器、終端計(jì)算機(jī)和打印機(jī),其主要功能是對(duì)采集系統(tǒng)進(jìn)行操作及數(shù)據(jù)存儲(chǔ);軟件部分作為一個(gè)獨(dú)立的程序運(yùn)行在服務(wù)器上,服務(wù)器作為DAQ 的數(shù)據(jù)處理中心;交換機(jī)與同步設(shè)備由千兆/百兆混合光纖交換機(jī)和主時(shí)鐘同步設(shè)備組成,其主要作用是作為數(shù)據(jù)采集的樞紐和中轉(zhuǎn)站,并實(shí)現(xiàn)采集系統(tǒng)時(shí)鐘的同步;數(shù)據(jù)采集終端即采集子站采用NI-9232 板卡,內(nèi)置24 bit ADC,抗混疊濾波,支持交流耦合,可以消除直流偏置的影響;壓電式加速度傳感器采用Meggitt 6233c-100,采樣頻率25 kHz;電荷放大器采用Meggitt 2771C 遠(yuǎn)程電荷轉(zhuǎn)換器,是一種超低噪聲、雙線、單端設(shè)備的壓電換能器,將傳感器的高阻抗電荷輸出轉(zhuǎn)換成與傳感器電荷成比例的低阻抗。壓電式加速度傳感器輸出為電荷量,需經(jīng)過電荷放大器轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),隨后這些電信號(hào)連接到數(shù)據(jù)采集子站的信號(hào)輸入端,經(jīng)過A/D 轉(zhuǎn)換以及采樣量化進(jìn)入軟件系統(tǒng)進(jìn)行顯示、分析及存儲(chǔ)。其總體架構(gòu)如圖2 所示。
圖2 管道振動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)架構(gòu)
管道振動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)故障診斷流程如圖3 所示。
圖3 管道振動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)故障診斷流程
結(jié)合采集系統(tǒng)故障診斷流程圖,分別從軟件、數(shù)據(jù)采集終端、線纜、電荷放大器、傳感器5 個(gè)方面,對(duì)系統(tǒng)故障診斷方法進(jìn)行研究。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)軟件故障常見模式有:軟件崩潰和軟件配置錯(cuò)誤。軟件崩潰常見處理方式:采集系統(tǒng)重啟,軟件優(yōu)化。軟件配置主要名目和配置內(nèi)容見表1,其診斷方法是根據(jù)試驗(yàn)規(guī)程,核實(shí)軟件配置的正確性。
表1 采集系統(tǒng)配置診斷方法
采集子站常見故障分為板卡故障和單個(gè)通道故障。當(dāng)板卡出現(xiàn)故障時(shí),板卡上的所有通道均無法使用,其連接的傳感器數(shù)據(jù)信號(hào)同時(shí)異常;當(dāng)單個(gè)通道故障時(shí),可通過信號(hào)發(fā)生器連接子站通道來驗(yàn)證?,F(xiàn)場使用ENDEVCO 4830A 加速度模擬器驗(yàn)證子站通道,當(dāng)輸入10 g模擬加速度信號(hào)時(shí),保持ENDEVCO 4830A 和DAQ相同的靈敏度,若DAQ 輸出RMS 值在(7.07±1)%區(qū)間,則通道無故障(圖4);反之,則通道故障。
圖4 ENDEVCO 4830A 加速度模擬器診斷子站通道
線纜由連接頭、電線及熱縮套管組成,用來連接傳感器、電荷放大器和子站。由于現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜、交叉作業(yè)多、試驗(yàn)期間環(huán)境溫度高,很容易造成線纜斷裂、受損、接頭接觸不良等故障。若線纜出現(xiàn)明顯損壞,則更換線纜;若線纜無明顯損壞,則用多用表檢測(cè)線纜及接頭完整性。
在保證采集子站通道正常的情況下,使用ENDEVCO 4830A加速度模擬器驗(yàn)證電荷放大器完好情況。將ENDEVCO 4830 連接電荷放大器并接入采集子站,當(dāng)輸入10 g 模擬加速度信號(hào)時(shí),保持ENDEVCO 4830 和DAQ 相同的靈敏度,若DAQ 輸出RMS值在(7.07±1)%區(qū)間,則電荷放大器無故障(圖5);反之,則電荷放大器故障(圖6)。
圖5 電荷放大器正常
圖6 電荷放大器故障
核電管道振動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)使用壓電式加速度傳感器,其常見故障模式有傳感器損壞、接口接觸不良、安裝不到位等。在保證采集軟件、采集子站、線纜及電荷放大器均正常的情況下,現(xiàn)場可采用敲擊試驗(yàn)方式來診斷傳感器是否故障,若DAQ 可采集到信號(hào)響應(yīng),則可排除傳感器安裝不到位;若DAQ 采集到0~1 Hz 異常信號(hào)(圖7),則可能是傳感器接口接觸不良或者傳感器質(zhì)量問題,則需更換傳感器;更換傳感器后,異常信號(hào)消失(圖8)。
圖7 異常信號(hào)
圖8 正常信號(hào)
在排除了上述設(shè)備故障后,采集系統(tǒng)還常因環(huán)境因素造成信號(hào)被干擾(圖9、圖10)。主泵采用60 Hz 的交流電源供電,其正常運(yùn)行時(shí),傳感器因60 Hz 交流電磁場的干擾,出現(xiàn)干擾信號(hào);當(dāng)主泵切斷電源后,電磁干擾信號(hào)也隨之消失。
圖9 有交流電磁信號(hào)干擾
圖10 無交流電磁信號(hào)干擾
對(duì)管道進(jìn)行現(xiàn)場振動(dòng)測(cè)量和評(píng)價(jià),可有效地防止由于管道振動(dòng)疲勞失效而導(dǎo)致的管道開裂,進(jìn)而引起介質(zhì)泄漏事件的發(fā)生。在機(jī)組熱態(tài)功能性能試驗(yàn)階段,由于現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜、交叉作業(yè)多、環(huán)境溫度高等特點(diǎn),容易造成采集系統(tǒng)故障,從而影響試驗(yàn)進(jìn)度。因此,當(dāng)試驗(yàn)期間發(fā)生采集信號(hào)異常,能快速、準(zhǔn)確的對(duì)采集系統(tǒng)故障進(jìn)行診斷,并及時(shí)的處理故障信號(hào),才能保證試驗(yàn)正常進(jìn)行。