7、火电厂高压加热器水位测量优劣分析及改进0

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1、海南电力技术论文审核表(3-7)论文题目火电厂高压加热器水位测量优劣分析及改进作者关洪亮单位华能海南发电股份有限公司综审意见请黄昌跃专家做专业审查意见审核人:胡滨日期:2013-9-0210专业审查意见1、论文所论的技术改造解决了海口电厂#8、9机组高加水位经常误报警、保护动作失灵问题,避免了机组发生飞车及水击,消除了机组重大隐患,确保了330MW机组的安全生产。2、在2009年改造前,该设备每年发20多项缺陷,每年需花费十多万的维护费;2010年改造后到目前,该设备未发生一条缺陷,花费的维护费用为零元,节约了大量的维护资金。3、本论文对电厂高压

2、加热器测量方式进行全面的分析比较,确定了最优设计方案,并成功运用到现场水位测量改造,解决了实际重大隐患。审核人:日期:编辑审查意见审核人:日期:一校:二校:联系人:王海玲,电话:1510308621810火电厂高压加热器水位测量优劣分析及改进关洪亮(华能海南发电股份有限公司,海南海口570311)摘要:火力发电机组均设计高压加热器等分别对给水进行加热来提高机组热效率,此类设备上设计了水位自动控制系统、保护系统来保证机组安全经济运行。本文针对设计中常使用的二种测量方式进行对比、分析其存在的优缺点,并提出了采用优化设计后设备的安装方式及控制策略设计。

3、本文根据现场安装的案例分析及所提观点及改造经验供同行参考与探讨,在设计相应系统时做出更好的选择。关键词:高压加热器DCS自动系统保护系统冗余0前言海口电厂330MW机组的高压加热器原设计为保护系统采用进口耐高温液位开关、自动调节系统采用差压测量方式。由于温度液位开关经常误动及拒动,严重危急机组的安全,须根据实际情况进行设计及选取最佳水位测量方式、控制策略才能保证机组安全经济运行。针对这当前设计方式上存在问题采取改变保护信号的测量方式及控制策略,改进后取得了良好的效果。1加热器水位测量1.1水位测量作用及方式加热器水位测量的目地是提供远程水位监视

4、信号,同时提供给控制系统及保护系统用信号。当水位高时保护动作,及时切断进入加热器的汽源及防止水流进入汽轮机,造成汽轮机水冲击。水位测量方式多种多样,如差压法、U型管方式测量法、浮力法、电容法、超声波法等,而电厂在加热器测量方式主要是差压方式及U型管原理测量方式为代表。通常远程监视及自动控制系统用信号采用差压式测量方式:差压变送器输出标准4~20mA信号与水位差成反比线性关系方式计算出水位高度;水位高低报警及加热器保护系统信号采用U型管原理测量方式:采用浮球耐高温液位开关设备来测出水位是否超过了设定点。1.2差压式水位测量差压式测量工作原理是把液位

5、高度变化转换成差压变化,也就是根据容器内水位与参比水柱高度差来计算出加热器的实际水位,如图1所示:参比水柱为L,10实际水位为H,高度差为h。因加热器压力为中压,其内外水的比重差基本上相等,均按1mmH2O=10Pa来计算其量程值。当水位差h=0mm时,变送器输出为4mA,水位为最大值L;当水位差h=Lmm时,变送器输出为20mA,水位为最小值0mm;因为变送器的输出信号与水位差h成反比线性关系,根据变送器输出信号就能计算出实际水位。图11.3U型管方式水位测量电厂加热器水位采用U型管方式来测量水位,并不能测量实时的水位值,只是测量水位高过或低于

6、某一点的水位值,当水位达到其动作点后发出触点动作信号作为报警或保护系统用。这种原理方式测量的设备多种多样,最多是使用电接点水位计及浮球式液位开关,但因电接点水位计的电极泄漏问题,此类设备在大机组的设计中基本不采用,取而代之的是采用新材料新工艺能适应各种环境温度的浮球式液位开关,而用液位开关作保护用信号从设计角度来仅是考虑开关量信号的抗干扰能力强。其动作原理如图2。图22测量方式优劣分析2.1指标分析2.1.1对于二种测量方式,其测量上各有侧重点,开关量仪表主要是其动作点的准确及可靠,信号不易受到干扰;模拟量仪表测量参数反应监视量实际值及实际趋势变

7、化情况,指标主要反应在测量准确度性度、变差、重复性、不灵敏区、漂移等,须采取良好的保护措施避免信号受到干扰。2.1.210安装在加热器的液位开关,当液位高时,液位开关为通过U型管外部的测量筒中的水位推动浮球向上使其所带的接点发生动作传递出水位高的液位信号;当液位低时,浮球本身重力作用向下使其所带的接点发生动作传递出水位低的液位信号。从其运行情况及动作原理,产生误差主要5个方面:①液位开关动作点安装位置与加热器报警点定值是否一致性;②液位开关安装的垂直度;③U型管内外水温差导致;④机械间隙产生;⑤触点动作及回复误差及设备间磨擦阻力产生的一些误差。从

8、以上5种情况均可造成动作点拒动,而不可控因素过多造成该设备安全生产的不可控,因此其动作准确性存在不确定性。2.1.3水位差压测量方式产生

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