摘 要:ETS作為常規(guī)島重要的保護(hù)系統(tǒng),為確保機(jī)組運(yùn)行安全,其設(shè)計(jì)均采用冗余設(shè)計(jì)。本文提到的ETS系統(tǒng)在電源切換時(shí),發(fā)出錯(cuò)誤的機(jī)組跳閘信號(hào)。經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)驗(yàn)和系統(tǒng)分析,發(fā)現(xiàn)其根本原因是冗余設(shè)計(jì)不合理帶來(lái)的。在出現(xiàn)的問(wèn)題中暴露出冗余設(shè)計(jì)在保護(hù)中也不能確保萬(wàn)無(wú)一失,恰恰是冗余設(shè)計(jì)中的這一部分,給系統(tǒng)安全引入了新的問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:ETS、PLC、邏輯、保護(hù)、誤動(dòng)、冗余
0.引言
ETS作為常規(guī)島重要保護(hù)系統(tǒng)之一,在安裝調(diào)試過(guò)程中應(yīng)多狀況和反復(fù)做可靠性驗(yàn)證,要求做到保護(hù)動(dòng)作及時(shí)并且不能誤動(dòng),使用前各種測(cè)試就顯得更為重要,只有在反復(fù)的驗(yàn)證中才能確認(rèn)該系統(tǒng)的可靠性和兼容性,才能提高設(shè)備的運(yùn)行安全。
1.實(shí)驗(yàn)過(guò)程
在一次電氣 UPS 電源切換實(shí)驗(yàn)中,切換的后備電源發(fā)生故障,整個(gè)用電回路出現(xiàn)三四十秒的斷電,致使汽輪機(jī)保護(hù)裝置 ETS 主 PLC失電,在 UPS 電源恢復(fù)正常后,給 ETS 系統(tǒng)送電,此時(shí) ETS 發(fā)出“機(jī)組跳閘”信號(hào)到 DCS 系統(tǒng),DCS 系統(tǒng)根據(jù)邏輯設(shè)計(jì)關(guān)閉所有的抽汽電動(dòng)門及抽汽逆止門,小汽輪機(jī)因此失去沖轉(zhuǎn)汽源而轉(zhuǎn)速下降,給水流量迅速下降,給水流量低保護(hù)動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。這里主要分析 ETS 系統(tǒng)主 PLC 送電時(shí)向 DCS 發(fā)出“機(jī)組跳閘”信號(hào)的原因和避免此類事故的解決措施。ETS復(fù)位部分原理如下:
說(shuō)明:“Reset1”是掛閘按鈕輸入觸點(diǎn),用于機(jī)組掛閘操作;
“TRIP1”是通道 1 跳閘,指通道 1 因某一條件動(dòng)作而跳閘;
“TRIP2”是通道 2 跳閘,指通道 2 因某一條件動(dòng)作而跳閘;
“AST1”到“AST4”是 4 個(gè)跳閘電磁閥的輸出信號(hào);
“reset”是機(jī)組已掛閘信號(hào);
“UNTRIP”是機(jī)組跳閘信號(hào),它與“reset”信號(hào)相反。
機(jī)組正常運(yùn)行狀況是,當(dāng) ETS 的 PLC 正常工作時(shí),在無(wú)跳閘條件存在的情況下,機(jī)組未復(fù)位之前“TRIP1”、“TRIP2”為1。按下掛閘按鈕時(shí) “Reset1” 1,電磁閥 AST1 和 AST3 帶電,“AST1”為 1 并保持,“AST3”由 0 變?yōu)?1,通道 1 復(fù)位;同理,電磁閥 AST2 和 AST4 帶電,通道 2 復(fù)位。機(jī)組的復(fù)位過(guò)程完成,已復(fù)位信號(hào)“reset”為 1,機(jī)組跳閘信號(hào) “UNTRIP”消失,送到 DCS 的跳閘信號(hào)失去,抽汽逆止門和抽汽電動(dòng)門可以打開(kāi),機(jī)組處正常運(yùn)行狀態(tài)。
2.發(fā)出跳閘信號(hào)分析:
當(dāng) ETS 主 PLC 的 UPS 電源失去時(shí),機(jī)組跳閘信號(hào)“UNTRIP”觸點(diǎn)因?yàn)?PLC 停止工作而處于打開(kāi)狀態(tài),這與 PLC 上電后在機(jī)組掛閘時(shí)的狀態(tài)一致,所以不會(huì)引起機(jī)組跳閘。當(dāng) PLC 上電時(shí),雖然不存在跳閘條件,即“TRIP1”、 “TRIP2”均為 1,而掛閘按鈕“Reset”是脈沖信號(hào),只有按復(fù)位按鈕才能為 1,默認(rèn)情況下為 0,所以“AST1”、“AST2”、“AST3”、“AST4”狀態(tài)為 0。由于副PLC正常工作,已復(fù)位信號(hào)“reset”為1,當(dāng)主PLC上電復(fù)位時(shí),跳閘電磁閥得電正常工作,但是“reset”的常閉接點(diǎn)打開(kāi)需要一點(diǎn)時(shí)間,已復(fù)位信號(hào)“reset”的常閉接點(diǎn)還未打開(kāi),跳閘繼電器得電,這樣主PLC上電的瞬間就發(fā)出跳閘信號(hào)“UNTRIP”為 1。由于 ETS 系統(tǒng)的副 PLC 工作正常,主副 PLC 的跳閘電磁閥輸出為并聯(lián),故四個(gè)跳閘電磁閥仍然帶電,機(jī)組不跳閘。而主副 PLC 的機(jī)組跳閘信號(hào)“UNTRIP”觸點(diǎn)是并聯(lián),所以在恢復(fù)送電的瞬間送出“機(jī)組跳閘信號(hào)”到 DCS 系統(tǒng)聯(lián)關(guān)抽汽逆止門和抽汽電動(dòng)門。
3.實(shí)驗(yàn)結(jié)論
ETS 系統(tǒng) PLC 上電時(shí)的默認(rèn)狀態(tài)應(yīng)該為機(jī)組的當(dāng)前狀態(tài),但由于上電繼電器動(dòng)作的時(shí)間有瞬間時(shí)差,如果機(jī)組正常運(yùn)行,偶然性會(huì)發(fā)出跳閘信號(hào)。而且任一 PLC 都能送出“機(jī)組跳閘”信號(hào)到 DCS,這就是為什么主 PLC 的 UPS 電源消失后重新送電觸發(fā)機(jī)組跳閘信號(hào)的原因。而對(duì)于 ETS 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō),由于主副 PLC 互為備用,主 PLC的失電和送電不應(yīng)該影響副 PLC 的正常工作和輸出輸入狀態(tài)的變化,而且汽輪機(jī)也并沒(méi)有因?yàn)橹?PLC 失電和送電而跳閘,最終的跳閘是因?yàn)闄C(jī)組大聯(lián)鎖動(dòng)作所致,這次主 PLC 送出“機(jī)組跳閘”信號(hào)到 DCS 與 ETS 送出跳閘信號(hào)去跳閘汽輪機(jī)并不一致,也就是說(shuō)這次主 PLC 不應(yīng)發(fā)出“機(jī)組跳閘”信號(hào),這是設(shè)計(jì)上的問(wèn)題。
4. 解決方案研討:
為了合理解決問(wèn)題,詳細(xì)討論了各種方案,比較優(yōu)缺點(diǎn),具體情況如下:
1)加裝繼電器,由信號(hào)“UNTRIP”觸發(fā),經(jīng)過(guò)繼電器的常閉接點(diǎn)送到 DCS。
優(yōu)點(diǎn):任一 PLC 的失電和送電不會(huì)誤發(fā)“UNTRIP”;
缺點(diǎn):a、信號(hào)常帶電,容易誤動(dòng),b、加裝繼電器,增加故障點(diǎn)。
2)修改邏輯如下圖 2,即將“reset”的常閉接點(diǎn)改為常開(kāi),在 DCS 側(cè)將信號(hào)取“非”。
優(yōu)點(diǎn):任一 PLC 的失電和送電不會(huì)誤發(fā)“UNTRIP”;
缺點(diǎn):信號(hào)常帶電,容易誤動(dòng)。
3)將主副 PLC 送出的機(jī)組跳閘信號(hào)由并聯(lián)改為串聯(lián)。
優(yōu)點(diǎn):任一 PLC 的失電和送電不會(huì)誤發(fā)“UNTRIP”;
缺點(diǎn):在 PLC 失電后要很及時(shí)地恢復(fù)電源,并按復(fù)位按鈕,使跳閘邏輯正常工作,不然會(huì)誤跳。這給運(yùn)行和檢修人員帶來(lái)繁重的工作量,也不利于機(jī)組安全。
4)將主副 PLC 送出的機(jī)組跳閘信號(hào)由并聯(lián)改為串聯(lián),加裝繼電器,由信號(hào)“UNTRIP”觸發(fā),經(jīng)過(guò)繼電器的常閉接點(diǎn)送到 DCS。
優(yōu)點(diǎn):任一 PLC 的失電和送電不會(huì)誤發(fā)“UNTRIP”;
缺點(diǎn):加裝繼電器,增加故障點(diǎn)。
5)將 DCS 中用于聯(lián)鎖關(guān)閉抽汽電動(dòng)門和抽汽逆止門的“機(jī)組跳閘”信號(hào)改由就地來(lái)的ETS 油壓開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn),開(kāi)關(guān)定值 6.89MPa,如果 ETS 油壓低于 6.89MPa,則機(jī)組跳閘,自然要求聯(lián)關(guān)抽汽電動(dòng)門和抽汽逆止門。
優(yōu)點(diǎn):不影響 ETS 和 DCS 的所有已有功能的正常作用,任一 PLC 的失電和送電不會(huì)產(chǎn)生誤動(dòng)信號(hào);
缺點(diǎn):精確校驗(yàn) ETS 油壓開(kāi)關(guān),并檢查接線可靠。
6)對(duì)邏輯進(jìn)行修改,如下圖3。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,跳閘信號(hào)是在上電瞬間由于繼電器接點(diǎn)動(dòng)作的時(shí)間差造成的,在跳閘信號(hào)后面增加一個(gè)延時(shí)相應(yīng)的邏輯,設(shè)定延長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間為0.5秒,即在上電的初始狀態(tài)為0。TD正常工作后, 將過(guò)濾掉所有的干擾信號(hào)。因?yàn)榇颂庍壿嬛皇亲鰪?fù)位跳閘信號(hào)使用,不影響其他保護(hù)邏輯發(fā)出跳閘信號(hào),因此加上0.5秒的延時(shí)不會(huì)對(duì)機(jī)組保護(hù)有任何影響,即防止了保護(hù)的誤動(dòng),當(dāng)遇到故障時(shí)也不會(huì)使系統(tǒng)拒動(dòng)。
5. 結(jié)論
總結(jié)以上方案的優(yōu)缺點(diǎn),最終采用方案六,即對(duì)復(fù)位邏輯進(jìn)行修改,保護(hù)聯(lián)鎖功能完全實(shí)現(xiàn),避免了因?yàn)?ETS 系統(tǒng)的電源故障而引起的誤動(dòng),保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。所有擔(dān)任重要保護(hù)系統(tǒng)的設(shè)備,都是為確保機(jī)組運(yùn)行安全而設(shè)計(jì)的,為了提高保護(hù)的可靠性,冗余設(shè)計(jì)是經(jīng)常采用的措施。本文中的ETS系統(tǒng)有主副兩塊PLC在電源切換時(shí),設(shè)計(jì)是由于忽略了系統(tǒng)上電恢復(fù)和繼電器帶點(diǎn)動(dòng)作的微小時(shí)間差,而造成系統(tǒng)保護(hù)的誤動(dòng)。像這樣隱蔽的缺陷設(shè)計(jì)還有不少,要想使我們的設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,就要求我們進(jìn)行多工況和反復(fù)實(shí)驗(yàn),及早發(fā)現(xiàn)缺陷,將其消除在萌芽狀態(tài)。
作者簡(jiǎn)介:
王明先(1978-)男,武漢大學(xué),儀控專業(yè)高級(jí)工程師。