Analýza poruch náhlého poklesu tlaku v systému stlačeného vzduchu

Analýza poruch náhlého poklesu tlaku v systému stlačeného vzduchu
Analýza poruch náhlého poklesu tlaku v přístrojovém systému stlačeného vzduchu celého závodu
Přístrojový tlakovzdušný systém elektrárny slouží jako zdroj řídicího vzduchu přístroje a je provozním výkonem pro pneumatická zařízení generátorového soustrojí (spínací a regulační pneumatické ventily apod.).Když zařízení a systém pracují normálně, je pracovní tlak jednoho vzduchového kompresoru 0,6~0,8 MPa a tlak hlavního potrubí přívodu páry systému není menší než 0,7 MPa.
1. Poruchový proces
Přístrojové vzduchové kompresory A a B elektrárny jsou v provozu a přístrojový vzduchový kompresor C je v horkém pohotovostním stavu.Monitorování provozního personálu v 11:38 zjistilo, že pneumatické ventily 1. a 2. bloku nefungují normálně a ventily nelze normálně otevřít, zavřít a seřídit.Zkontrolujte místní zařízení a zjistěte, že tři přístrojové vzduchové kompresory fungují normálně, ale všechny sušící věže tří přístrojových vzduchových kompresorů ztratily energii a jsou mimo provoz.Elektromagnetické ventily na vstupu do sušících věží byly všechny vypnuty a automaticky uzavřeny.Tlak v potrubí rychle klesá.
Další inspekce na místě zjistila, že „rozvodná skříň tepelného ovládání místnosti vzduchového kompresoru“ horního napájecího zdroje tří sušicích věží přístrojového vzduchového kompresoru je bez proudu a přípojnice horního napájecího „380 V přístrojového vzduchového kompresoru“ sekce MCC“ ztratilo napětí.Odstraňte závady v rozvodné skříni tepelné regulace v místnosti vzduchového kompresoru a její zátěže (sušicí věž vzduchového kompresoru atd.) a potvrďte, že závada je způsobena jinými abnormalitami zátěže v sekci MCC přístrojového vzduchového kompresoru.Po izolování místa poruchy zapněte „380 V sekci přístrojového vzduchového kompresoru MCC“ a „rozvodnou skříň tepelného ovládání místnosti vzduchového kompresoru“.Došlo k obnově napájení tří sušicích věží přístrojového vzduchového kompresoru a jejich opětovnému uvedení do provozu.Jejich vstup elektromagnetický Po zapnutí ventilu se také automaticky otevře a tlak v hlavním potrubí přívodu stlačeného vzduchu přístroje se postupně zvýší na normální tlak.
2. Analýza poruch
1. Návrh napájení sušicí věže je nepřiměřený
Napájení pro tři sušicí věže přístrojového vzduchového kompresoru a ovládací skříň vstupního elektromagnetického ventilu je odebíráno z rozvodné skříně tepelného ovládání v místnosti přístrojového vzduchového kompresoru.Napájení této rozvodné skříně je jednookruhové a čerpá pouze z přístrojového tlaku vzduchu 380 V.Sekce MCC stroje nemá žádné záložní napájení.Když dojde k výpadku napětí přípojnice v sekci MCC přístrojového vzduchového kompresoru, rozvodná skříň tepelného ovládání místnosti přístrojového vzduchového kompresoru a sušící věže přístrojových vzduchových kompresorů A, B a C jsou všechny vypnuty a mimo provoz. .Vstupní solenoidový ventil se také automaticky uzavře, když dojde k výpadku napájení, což způsobí rychlé snížení tlaku v hlavním potrubí přívodu stlačeného vzduchu přístroje.V této době nebylo možné pneumatické ventily obou jednotek normálně přepínat a nastavovat kvůli nízkému tlaku zdroje silového vzduchu.Bezpečný provoz generátorových bloků č. 1 a č. 2 byl vážně ohrožen.
2. Konstrukce signální smyčky pracovního stavu napájecího zdroje sušicí věže je nedokonalá.Napájecí zařízení sušicí věže je na místě.Komponent vzdáleného monitorování pracovního stavu napájecího zdroje sušicí věže není nainstalován a smyčka dálkového monitorování signálu napájecího zdroje není navržena.Obslužný personál nemůže sledovat provozní stav napájení sušicí věže z centrálního dispečinku.Když je napájení sušicí věže abnormální, nemohou včas detekovat a přijmout odpovídající opatření.
3. Návrh obvodu tlakového signálu systému tlakového vzduchu přístroje je nedokonalý.Hlavní potrubí stlačeného vzduchu v přístroji je na svém místě, komponenty pro měření tlaku v systému a dálkové přenosy dat nejsou nainstalovány a obvod dálkového monitorování signálu tlaku systému není navržen.Pracovník centralizované kontroly nemůže na dálku monitorovat tlak v hlavním potrubí systému stlačeného vzduchu přístroje.Když se změní tlak v systému a hlavním potrubí, pracovník ve službě nemůže okamžitě zjistit a rychle provést protiopatření, což má za následek prodloužení doby selhání zařízení a systému.
3. Nápravná opatření
1. Zlepšit napájení sušící věže
Režim napájení sušicí věže tří přístrojových vzduchových kompresorů byl změněn z jednoho napájecího zdroje na duální napájecí zdroj.Dva napájecí zdroje jsou vzájemně uzamčeny a automaticky přepínány, aby se zlepšila spolehlivost napájení sušící věže.Konkrétní způsoby zlepšení jsou následující.
(1) Nainstalujte jednu sadu dvouokruhového napájecího automatického spínacího zařízení (typ CXMQ2-63/4P, rozvodná skříň) do veřejné rozvodny PC 380 V, jejíž zdroje budou čerpat ze záložních spínacích intervalů 380 V veřejného Sekce PCA a sekce PCB.a jeho výstup je připojen k napájecímu konci rozvodné skříně tepelné regulace v místnosti vzduchového kompresoru pro nástroje.Při tomto způsobu zapojení se změní napájení rozvodné skříně tepelného ovládání v místnosti přístrojového vzduchového kompresoru ze sekce 380 V přístrojového vzduchového kompresoru MCC na výstupní konec dvouokruhového spínacího zařízení a změní se napájecí zdroj. z jednoho okruhu do Jedná se o duální okruh schopný automatického přepínání.

4
(2) Napájení tří sušicích věží přístrojového vzduchového kompresoru je stále odvozeno z rozvodné skříně tepelného ovládání v místnosti přístrojového vzduchového kompresoru.Při výše uvedeném způsobu zapojení každá přístrojová sušicí věž vzduchového kompresoru také realizuje duální napájecí zdroj Napájení (nepřímá cesta).Hlavní technické parametry výkonového dvouokruhového spínacího automatu: AC vstupní a výstupní napětí 380/220 V, jmenovitý proud 63 A, doba vypnutí ne větší než 30 s.Během procesu spínání dvouokruhového výkonu dojde na krátkou dobu k vypnutí tepelného ovládacího rozvodného boxu místnosti přístrojového vzduchového kompresoru a jeho zátěže (sušicí věž a ovládací box vstupního elektromagnetického ventilu atd.).Po dokončení přepínání napájení se řídicí obvod sušící věže restartuje.Po přivedení energie se sušící věž automaticky uvede do provozu a její vstupní elektromagnetický ventil se automaticky otevře, což eliminuje potřebu personálu restartovat zařízení a provádět další operace na místě (funkce původního návrhu elektronického řízení sušení věž).Doba výpadku napájení při spínání dvouokruhového zdroje je do 30s.Provozní podmínky jednotky umožňují současné vypnutí a výpadek 3 přístrojových vzduchových kompresorových sušicích věží na 5 až 7 minut.Doba spínání dvouokruhového napájecího zdroje může splňovat běžné požadavky přístrojového systému stlačeného vzduchu.pracovní požadavky.
(3) U rozvodných skříní 380 V veřejné sekce PCA a sekce PCB je jmenovitý proud výkonového spínače odpovídající dvoukanálovému výkonovému spínacímu zařízení 80 A a vstupní a výstupní kabely dvoukanálového výkonového spínacího zařízení jsou nově položeny (ZR-VV22- 4×6 mm2).
2. Vylepšete smyčku monitorování pracovního stavu napájecího zdroje sušicí věže
Nainstalujte mezilehlé relé (typ MY4, napětí cívky AC 220 V) do skříně automatického spínacího zařízení s dvojitým výkonem a napájení cívky relé se odebírá z výstupu spínacího zařízení s dvojitým výkonem.Normálně otevřený a normálně zavřený signální kontakty relé se používají k tomu, aby signál zavírání (pracovní stav sušicí věže napájený) a otevírací signál (výpadek napájení sušící věže) spínacího zařízení s dvojitým výkonem vstoupil do řídicího systému jednotky DCS a zobrazil se na na monitorovací obrazovce DCS.Položte monitorovací kabel DCS signálu provozního stavu (DJVPVP-3×2×1,0 mm2) spínacího zařízení duálního napájení.
3. Vylepšete monitorovací obvod tlakového signálu systému stlačeného vzduchu přístroje
Nainstalujte dálkový převodník tlaku signálu (inteligentní typ s digitálním displejem, napájení 24 V DC, výstup 4 ~ 20 mA DC, rozsah měření 0 ~ 1,6 MPa) na hlavní potrubí stlačeného vzduchu pro přístroj a použijte stlačený vzduch pro přístroj Systémový tlakový signál vstupuje do jednotky DCS a zobrazuje se na její monitorovací obrazovce.Položte kabel pro monitorování tlaku hlavního potrubí stlačeného vzduchu DCS pro přístroj (DJVPVP-2×2×1,0 mm2).
4. Komplexní údržba zařízení
Tři sušicí věže přístrojového vzduchového kompresoru byly postupně zastaveny a jejich tělesa a elektronické a tepelné řídicí prvky byly komplexně zkontrolovány a udržovány, aby se odstranily závady na zařízení.
Prohlášení: Tento článek je reprodukován z internetu.Obsah článku slouží pouze k výukovým a komunikačním účelům.Air Compressor Network zůstává neutrální s ohledem na názory v článku.Článek patří původnímu autorovi.Pokud dojde k nějakému porušení, kontaktujte nás, abychom jej odstranili.
5

Skvělý!Sdílet s:

Konzultujte své řešení kompresoru

S našimi profesionálními produkty, energeticky účinnými a spolehlivými řešeními stlačeného vzduchu, perfektní distribuční sítí a dlouhodobými službami s přidanou hodnotou jsme si získali důvěru a spokojenost zákazníků po celém světě.

Naše případové studie
+8615170269881

Odešlete svou žádost