一起冗余DPU全停引起的机组跳闸分析

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1、S电力安全技术第14卷(2012年第4期)一起冗余DPU全停引起的机组跳闸分析邸若冰(阳城国际发电有限责任公司,山西阳城048102)[摘要]通过一起西门子T-XP冗余DPU故障全停引起的机组跳闸事件,分析了引起异常发生的设备和设计方面的原因,并提出了相应的技术防范措施。[关键词]T-XP;DPU;冗余全停;技术措施1设备与系统概况置各种I/O模件实现具体的控制功能。某公司总装机容量6X350MW,机组采用单2事故经过元制配置。锅炉为美国福斯特·惠勒公司设计制造的亚临界自然循环汽包炉,汽轮机为德国西门2011-10-1lT05:10,3号机组以协调控制方式子公司设计制造的

2、K30—40一l6N30—2X10型反运行,负荷为290Mw,主汽压力为l4.5MPa。动式单轴、双缸、双排汽、亚临界、一次中间05:l0:06,操作监视画面发DPUAP03IM324/304再热、节流调节凝汽式汽轮机。DCS采用西门冗余通讯耦合故障、AP03全停故障、AP—AP连子TELEPERM—xP自动控制系统,DEH采用接故障等大量报警,机组协调控制CCS和电气西门子SIMADYN-D数字电液调节系统。每台控制ECS画面数据失去且无法操作。同时,机组机组DCS系统共配置11对冗余DPU,1对冗余负荷和主汽压力开始逐渐下降,汽机调门快速开SIMADYN—D负责DEH

3、系统控制,另外还配置大并维持全开,锅炉燃料指令快速降低,高低旁了专用的ETS、TSI系统。l1对冗余的DPU融合阀门快开。为了稳定燃烧维持汽压,运行人员将了机组的DAS、MCS、CCS、SCS、FSSS、ECS燃料主控解为手动控制,随后将高旁解为手动关等功能,并按照热力系统划分到1l对DPU中闭。05:2l:27,热工值班人员现场检查发现,负(AP01一AP08,AP34一AP36),每对DPU通过配责CCS及ECS的DPUAP03双侧全停。后手动聱鞭尊■#豢带肇●●●●●●●带●●●●幸尊●尊●静静尊●棒糖辨棒棒#尊尊尊弗雌替●特弗●特謦臻举#糖尊幸尊静●●●彝尊●囊謦

4、●#幸●尊●●●赫尊臻●#●舡尊臻静静掌尊姆●#舡幸#尊雌豢替#(2)由于厂内排水泵出口闸阀为常开阀,故延便可行。从图l中的标注可以看出,潜水泵泵体的长阀门启闭时间这一措施只能在减压阀上实施,但高程为l603.5m,出口阀高程在1622.8m,管路由于逆止阀的结构造成了调节的困难,经过实践后长度为l9.3m,故出口阀较原来受到较大正向水证明,效果并不明显;因此,应将闸阀改造为电动锤压力。只要将出口阀P21l、P221和逆止阀移至阀门,同时降低阀门电动装置电动机转速或改变减接近水源端的位置,就可以减少受水击的管道十来速机构的传动比。这就意味着不能采用标准的阀门米。这一方法投

5、资小,设备改动量也小,效果明显。电动装置,需要重新设计和制造阀门。对单个水电厂来说,这种方法也不切实际。5结束语(3)在阀门迎水面加装空放阀,这需要增加空放阀的设备投资,并增设一段管道。综上所述,通过移动排水阀至水源端,减少受能否在现有设备的基础上,稍作改动就能达到水击的管道长度,从而减小该阀门在关闭时所受到上述目的。通过对系统图l和设备实际布置位置的的水击压力,并采用高质量的阀门,就能从根本上仔细研究,采用缩短受水击的管道长度这一方法简解决排水闸阀破裂的问题。(收稿日期:2Ol卜08—24)一一第14卷(2012年第4期)电力安全技术事故分析higufenxi启动AP0

6、3单侧CPU成功,画面恢复正常,协故障恢复后,为保证安全防止出现2个主AP抢夺调切为机跟随方式运行,汽机负责调节主汽压力。控制权,从AP会自动停运。在从AP自动停运时,O5:25:0l,调门逐渐关小,主汽压力逐渐回升,而主AP由于RAM缓存中的数据出现奇偶校验错误机组负荷仍持续下降。05:26:16,主汽压力升至而停运。当IM324/304卡件故障或连接电缆断开时,9MPa左右,但较设定值仍偏小。汽机高调门快速都会导致IM324/3O4冗余通讯耦合故障,但同时关至7%,同时低旁调节打开,实际负荷快速降至出现AP奇偶校验错误是很罕见的。经过模拟试验,70MW,而机组负荷小于

7、25%,协调切为基本方式,在IM324/304冗余通讯耦合链路上的故障通常导即启动状态,汽机控制负荷,锅炉控制燃烧,维持致从侧停运,但无法导致主侧停运。只有在主侧也主汽压力。高旁在启动方式下负责调节启动压力存在故障点时才有可能出现主从全停,所以主侧的7.5MPa,这导致高旁逐渐全开。05:26:50,负荷IM324模件故障应是导致双侧全停的根本原因。该波动至5OMW左右,发电机零功率保护跳闸,连厂5号机组曾经出现过在机组停运期间一对AP的锁汽机跳闸。IM324模件故障导致主从全停的先例。3.2引起机组控制异常的原因分析3原因分

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