火电厂热工及自动装置管理暂行规定1
火电厂设备管理制度

火电厂设备管理制度第一章总则第一条为规范和加强火电厂设备管理,保障安全生产,提高设备的使用效率,制订本制度。
第二条本制度适用于火电厂的设备管理,包括设备的选购、安装、维护、保养、更新、报废等全过程。
第三条本制度要求火电厂设备管理人员必须遵守国家相关法律法规和公司规章制度,严格执行本制度,严禁违反本制度的行为。
第四条火电厂设备管理人员应当具备专业技术知识,遵守职业道德规范,提高自身管理素质,不断提升管理水平。
第五条火电厂设备管理人员应当具有保密意识,不得泄露公司的技术和商业机密,确保公司的合法权益。
第二章设备选购管理第六条火电厂设备选购应当根据公司的生产需要和发展规划,经过相关部门审批,由专业人员进行选型和评估。
第七条选购设备的过程中应当充分考虑设备的性能、质量、价格和售后服务,并进行充分比较和评估,确保选购的设备符合公司的需求。
第八条在选购设备时,应当签订正式的购买合同,并且按照合同的规定进行付款和交货确认,确保设备的合法购买和进场。
第九条选购设备的验收应当根据合同规定进行,在确认设备符合技术要求和合同规定的情况下,方可予以接收。
第三章设备安装管理第十条设备安装应当由专业的施工人员进行,严格按照设备安装图纸和技术要求进行施工。
第十一条安装设备的过程中应当注意施工现场的环境保护和安全防护,确保施工人员和周围环境的安全。
第十二条安装设备的过程中,应当进行严格的验收和监督,确保设备安装符合技术要求和安全标准,达到设计要求。
第四章设备维护保养管理第十三条火电厂设备的维护保养应当按照设备的技术要求和维护手册进行,重点保证设备的正常运行和安全使用。
第十四条维护保养人员应当具备相关专业技术知识和经验,保证维护保养工作的质量和效率。
第十五条维护保养过程中,应当定期进行设备的全面检查和保养,在发现问题时及时进行修理和更换,保证设备的稳定性和寿命。
第十六条维护保养使用的工具和材料应当符合国家标准和公司规定,保证维护保养工作的质量和安全。
热工自动装置保护投退管理制度

热工自动装置保护投退管理制度热工自动装置、保护投退管理制度1. 范围1.1 本标准规定了热工专业自动装置、保护投退管理的内容及检查考核的方法。
2 2 .管理内容2.1 主要检测仪表、自动装置、热控保护装置应随主设备准确可靠地投入运行,未经有关领导批准不得无故停运。
2.2 自动装置投、退管理 2.2.1 自动装置投入 2.2.2 自动调节系统中所有部件及设备,按照规程的规定和方案按期进行检修、校验、开环试验且质量符合要求。
2.2.3 主设备运行正常,且运行方式,负荷等符合自动调节系统的要求。
2.2.4 调节机构〔调节阀、档板〕有足够调节范围,且特性符合要求。
2.2.5 有关表计应指示准确、记录清晰、运行正常。
2.2.6 调节器所有参数经过整定或校核。
2.2.7. 调节器投入自动时,必须满足的特殊要求。
2.2.8 根据有关表计观察分析调节器动作是否正常。
2.2.9 当测量值与给定值相符时,通知运行人员投入自动。
2.2.10. 仔细观察自动运行10-15分钟后,进行扰动试验,根据试验情况对功态参数进行必要的调整。
2.3 自动装置切除凡出现以下情况之一时,运行人员应立即切除自动。
2.3.1 主设备动行方式不能满足要求时。
2.3.2 调节器误动作〔调节器、变送器、伺放失常〕时。
2.3.3 被调量或有关参数超出规定范围而调节系统不动作或虽动作但不符合要求时。
2.3.4 调节机构的调节范围不能范足主设备运行的要求。
2.3.5 发生其它异常情况〔如调节机构卡涩、执行器有问题、机构连接不可靠等〕。
2.3.6 主设备停止运行时 2.3.7 主设备进行试验,有必要切除自动、进行手调。
2.3.8 检修或校验有关仪表、管路、阀门足以影响正常工作时。
2.4.保护装置投、退管理 2.4.1 保护装置投入 2.4.1.1 保护系统中所有部件及设备、遵照规程的规定和检修方案按期进行检修、校验工作、且质量符合要求。
2.4.1.2 主设备运行参数未超越保护整定值。
火电厂热工及自动装置管理暂行规定

内蒙古国电能源投资有限公司火电厂热工保护及自动装置管理暂行规定2012年9月目录1.前言2.编制依据3.总则4.热工保护配置原则5.锅炉主保护6.汽机主保护7.机炉电大联锁8.RB 逻辑9.DCS报警10.电源系统11.AGC及一次调频12.辅机保护13.屏蔽与接地1 前言为进一步规范公司所属企业热控专业技术工作,提高热工保护及自动化系统可靠性,指导其在系统设计、设备选型、制定技术方案、运行维护等方面工作,特制定本规定。
2 编制依据DL5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》DL/T 5175-2003 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》DL435-04 《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》中国国电集团公司《中国国电集团公司重大事故预防措施》3 总则3.1加强保护管理,对参与保护的一次元件、二次回路、卡件及其他相关设备应及时维护消缺,按照检修规程定期进行传动。
3.2严格执行保护投退制度,认真履行保护投退审批手续,各级审批人员应严格把关,在保护退出运行期间,运行人员要加强相关设备的监控,发现异常及时果断处理,设备正常运行后应及时投入保护运行。
对擅自退出保护运行并造成严重后果的要追究相关审批人员的责任。
3.3每年应对热工保护定值进行重新校核,并对新的保护定值以正式文件形式下发全厂进行执行。
对涉及到保护定值变动的一些重大技改项目完成后,要及时更新下发保护定值清单。
3.4 全厂所有热工保护及自动装置应保持时钟统一。
3.5 RB功能应完善,并可靠投入,不用手动调整,自动调节品质应能满足任何负荷下甩负荷工况要求,确保机组在自动方式下,安全稳定降至目标负荷。
3.6本规定适用于公司所属新、扩建项目火电机组及在役火电机组。
各单位要根据本规定制定相应的管理制度。
3.7本规定自颁布之日起执行。
4、热工保护配置原则热工保护的基本配置原则是“既要防止拒动,也要防止误动”。
依据《中国国电集团公司重大事故预防措施》,确定原则如下:4.1 必备的主机保护过程开关量信号应采用“三取二”配置。
热工保护自动装置投停管理制度

热工保护自动装置投停管理制度
为加强热控保护及自动调节投停管理,保障机组安全运行,对热控保护及自动调节投停管理做如下规定:
一、主要热工保护包括汽机主保护及其FSSS系统的MFT 保护。
二、运行人员在正常开机及其停机过程中,投停保护由运行人员填写保护投停登记单,经值长同意后进行。
三、在机组正常运行过程中,如果热控保护装置出现异常,需要退出运行时,运行人员根据运行情况将其退出。
同时通知检修进行处理并做好记录。
检修接到运行通知后应及时处理并做好检修交代并将处理情况报生产部。
四、机组正常运行过程中,热控保护装置退出运行,须办理保护退出申请单,由生产部主管签字后方可退出,申请单一式二份,一份运行留存,一份送生产部。
紧急情况下,运行人员可根据具体情况将热控保护装置退出,但事后须及时向生产部主管汇报。
运行中出现异常时,需要解除保护需经主管批准,联系有关检修人员。
五、检修人员有工作时,需要投停保护装置的,检修在办工作票时需将要解除的保护经生产部主管批准后再办理开工。
六、检修工作结束时,检修人员应做好检修交代,明确该
保护可否投入。
运行人员根据实际情况需要投入保护的,填写保护投停登记单,经值长同意后投入保护。
七、主要热工自动装置包括水位自动、汽压自动、减温自动、送风自动、负压自动、DEH系统以及协调控制。
八、在开停机过程中,运行人员可以根据运行工况自己决定何时投入自动,但要填写投入时间记录。
九、检修人员检修时需要解除自动时,工作票要填写清楚,监督运行人员解除自动后再办理开工。
DLGJ9-1992火力发电厂初步设计文件内容深度规定热工.

火力发电厂初步设计文件内容深度规定热工自动化部分DLGJ9-92主编部门:能源部西北电力设计院批准部门:能源部电力规划设计管理局施行日期:1992年3月9日能源部电力规划设计管理局关于颁发DLGJ9-92《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》的通知电规技(1992)13号各电管局、省、自治区、直辖市电力局,各直属电力设计院,省、区电力勘测设计院:为适应电力建设发展的需要,我局委托西北电力设计院修订了《火力发电厂初步设计文件内容深度规定热工自动化部分》DLGJ9—92。
经组织审查,现批准颁发,自发行之日起施行。
各单位在执行过程中如发现不妥或需要补充之处,请随时函告我局及负责日常管理工作的西北电力设计院。
1992年3月9日第一章概述一、应说明设计依据及电厂规模。
二、应说明机组的类型、容量、主要参数及主要热力系统和燃烧系统的特点。
三、对于扩建工程应简述老厂的有关情况和新老厂之间的关系。
四、应说明热工自动化设计范围。
第二章热工自动化水平和控制室(楼)布置一、热工自动化水平1.应简述电厂性质及运行要求,例如基本负荷、冲击负荷、调峰、调频等的要求。
2.应说明自动化适应负荷的范围,例如是否为全程调节,还是在最低稳燃负荷以上范围的自动调节。
3.应说明自动化涉及到单元级、组级、子组级执行级的哪一个级别。
4.应说明机组控制模式,如采用分布式控制系统,或采用计算机监视系统加组件组装仪表或带微处理器的控制器系统。
5.应说明主、辅盘的型式及其配置原则,例如,CRT监控站与常规盘的布置格局。
二、控制室(楼)布置应说明:1.单元控制室的布置位置、面积,控制楼各层的布置和设计原则。
2.每个单元控制室监控机组的台数,必要时作出方案比较。
3.单元控制室其他的情况,例如,是否包括值长室、网控盘等。
三、控制系统的总体结构应说明:1.机组控制系统总体构成以及分层、分组的原则。
2.各系统之间的通信方式、信息共享范围。
3.机组保护连锁与控制逻辑在控制系统总结构中如何考虑的,例如,控制逻辑设计在微机控制器内I/O通道板上,还是在外部。
(DL1056_2007)_发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则

目录前言 (2)发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则 (3)1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (3)3.1 (3)3.2 (3)3.3 (4)4体系与专责 (4)4.1监督机构 (4)4.2监督职责 (4)5监督范围 (5)5.1热工仪表及设备 (5)5.2热控系统 (6)6设计、安装、调试监资 (6)7试生产期监督 (7)8运行监督 (7)9检修监督 (9)10量值传递 (9)11技术监督管理 (10)附录 A 热控技术监督考核指标 (13)附录 B 主要热工仪表及控制系统 (14)附录C热控技术监督指标统计方法 (16)附录 D 发电厂热控技术监督报表 (18)前言本标准是根据《国家发改委办公厅关于下达2004年行业标准项目补充计划的通知》(发改办工业[2004]1951号)的要求安排制订的。
热控技术监督一直是电力行业的主要技术监督内容之一,多年来对发电厂热工设备的安全、可靠起到了重要的作用。
本标准的制订结合了目前发电厂热控技术监督的实施情况和管理模式,规定了发电厂热控技术监督的范围、内容、技术管理及监督职责,是发电厂热控技术监督的依据。
本标准的附录A,附录C为规范性附录,附录B、附录D为资料性附录。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由中国电力企业联合会电力试验研究分会归口并解释。
本标准起草单位:陕西电力科学研究院。
本标准主要起草人:徐洁。
本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心(北京市白广路二条一号,100761)。
DL/T1056-2007发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则1 范围本标准规定了发电厂热工仪表及控制系统技术监督的机构、职责、范围、内容以及技术管理。
本标准适用于并网运行的火力发电企业和水力发电企业。
供电企业的热控技术监督工作可参照相关部分执行。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
火电厂热工自动化控制的应用及发展
火电厂热工自动化控制的应用及发展摘要:热工自动控制技术的运用,可以有效地提高电厂的工作品质与工作效率,从而推动电厂的经济发展。
火电厂热工自动化的构建涉及到大量的理论与技术知识,而自动控制理论又是其构建的核心理论,其研究成果对提高火电厂的操作水平和操作品质具有重要意义。
所以,必须加强对它的研究,确定它的实用价值和发展趋势。
关键词:火电厂;热工自动化控制;有效应用1 自动控制理论概述分析在国内,自动控制是目前国内电站自动化控制领域的一个重要研究方向。
按照设备的不同,自控系统的应用可分为微机控制与常规控制两种。
按其自身的特点,可将其分成开放式和闭合型两种。
自动控制系统按其设定值可划分为指定控制与追踪控制两类。
当前,在众多学科的开发进程中,自动控制理论得到了越来越多的关注。
在生产过程中,采用自动控制技术,能够有效地提高企业的生产率,促进企业的可持续发展。
在热工自动化系统中,自动测试是一个非常重要的环节。
在自动操作过程中,设备能够对热工设备的操作参数进行直接的测试,能够对电厂的操作情况进行更及时、准确的反应。
并能根据实际情况,提供相应的解决办法,使有关的工程技术人员能够及时的进行相应的处理,从而使整个系统的热工自动化状况与工作品质得到有效的保障。
应用在火电厂的自控系统中,能有效地对机组进行有效的控制,确保其安全可靠地运行。
热力自动控制是根据其内在的程序控制,也就是程序控制,能控制起停、操作及其它紧急情况。
另外,该控制器还具备较强的保护和判定能力,一般情况下,当该设备运行完毕后,该系统仅需确定该运行结束后,才能继续运行。
若上一步作业未完成,则在下一步作业开始时,将会停止作业,并发出警告。
在运用自动化控制时,可依据有关的报警及指示,对装置进行最优及调节,以达到减少生产事故之目的。
在保障机组人员安全的前提下,提高了机组的工作效率与质量。
2 火电厂热工自动化控制系统发挥的作用与优势分析2.1 对管理信息系统进行拓展火电厂热工自动化利用自动控制系统的过程中,主要将计算机原理作为基础,利用多种服务手段对火电厂热工自动化中的全部设备实施全程式的监测,也可以将这种方式看作为构建完善的管理信息系统。
DL_T 5428-2009 火力发电厂热工保护系统设计技术规定
K 54备案号:J926-2009工阳lll华人民共和罔电力行业标准jDL/T 5428 - 2009火力发电厂热工保护系统设计技术规定Technical code for design ofI&C protectionsv. stem in fos矧fuel power plant 2009-07-22发布2009-12-01实施III华人民共和陶国家能源局发布⑧DL /T 5428 - 2009前言…………………………………一Ⅲl范围………- ……………………………………¨12规范性引用文件 (2)3 术语和定义、缩略语………………………………………….53.1术语和定义……”………………………………………………”5 3.2缩略语…………………………………~84总则………………………………………………1 05热丁保护系统的设计原则………………………….a….115.t电源设计原则...一...................... (1)5.2逻辑设计原则...~ ......................a (11)5_3热工保护系统配置原则 (13)5.4其他......。
..................~ (16)6锅炉保护………………一……….176.1锅炉局部保护…“………~ ………¨176,2锅炉炉膛安全保护………………………一………………….19 6+3锅炉停炉保护…”………一……………………………_227锅炉燃烧器控制.........~ (26)7.1 点火、助燃……一…………1 267。
2煤粉燃烧器控制.........一 (28)7.3磨攥机启、停条件......“ (28)7,4蛤煤机启,件条件......~ (29)7。
5给(排)粉机扁、停条件……………………………………。
30 8汽轮发电机组保护……一………………………’318.! 汽轮机局部保护……………………………………。
中国华能集团2016年热工自动化技能竞赛(试卷A答案) - 副本
姓 名: 单 位: 参赛证号:密 封 线 内 请 勿 答 题【 保 密 ★ 启 用 前 】中国华能集团公司2016年热工自动化技能竞赛理论考试(A 卷)题号 一 二 三 四 五 总分 审核人签字分值 20 20 10 25 25 100得分【1】 送风机、引风机、一次风机、磨煤机、循泵等重要辅机的电动机线圈及轴瓦温度的检测宜选用热电偶测量元件;若已选用Pt100等热电阻元件,则应根据温度信号变化率进行检测信号的质量判断,为防止保护误动和拒动,温度信号变化率宜在( C )之间选择。
(A )2℃/s ~8℃/s (B )3℃/s ~6℃/s(C )5℃/s ~10℃/s (D )5℃/s ~15℃/s【2】 对于无自平衡特性的对象,用稳定边界法求得的调节器参数往住使系统响应的衰减率( A )。
(A )ψ>0.75 (B )ψ<0.75 (C )ψ≥0.65 (D )ψ≤0.65【3】 控制回路的信号状态查询电压等级宜采用为( B )。
当开关量信号的查询电源消失或电压低于允许值时,应立即报警。
当采用接点断开动作的信号时,还应将相应的触发保护的开关量信号闭锁,以防误动作。
(A )24V ~36V (B )24V ~48V (C )18V ~24V (D )18V ~26V【4】 进行输入模件热插拔功能试验时,在被试验的输入模件通道输入电量信号并保持不变,带电插拔该模件重复______次,CRT 对应的物理量示值在热插拔前后应______。
( A )(A )2,无变化 (B )3,无反应 (C )2,有变化 (D )3,有反应【5】 有一S 型热电偶测温系统如下图所示,其中t =1100℃,t0=60℃,t1=20℃,E(1100,0)=10.168mV, E(60,0)=0.365mV, E(20,0)=0.113mV, E(1000,0)=9.587mV ,若其中补偿导线正负极反接,则显示表指示的温度为( D )。
火电厂热控仪表及自动装置的维护与调试
火电厂热控仪表及自动装置的维护与调试热控仪表在火力发电机组中应用广泛,随着机组自动化程度的不断提高,热控仪表在火电厂设备中占据着越来越重要的地位,其测量的可靠性直接关系着火电厂的安全性和稳定性。
一、重要性热工仪表和自动装置的基本组成主要是执行机构、信号电缆以及压力变送器等部分,它是整个电厂系统的重要组成部分,对于增强工作性能和维护整个电厂系统的正常运行起到了十分重要的作用。
近年来,随着发电厂自动化水平能力的提高,新理念和技术手段应用到热工仪表和自动装置当中,使其使用功能得到了较好的提升,而且由于技术的不断进步,系统设备使用中的影响也逐步减少。
随着计算机技术的普及和应用,发电引入了DCS 控制系统,全面提升发电厂的自动化水平,这对于提高电厂的安全系数也起到了十分重要的作用。
不过我们也应该清醒地看到,当前我们电厂热工仪表和自动装置,在实际运行中还存着诸多的问题,这也为事故的发生埋下了隐患,因此我们在热工系统装置使用的过程中,应该采用积极的补救措施,取长补短,以保证仪表和装置运行的安全可靠。
二、自动装置的维护与调试1.热控仪表措施。
安装热控仪表的工作内容包括:控制盘台、控制装置、测量表计、仪表管路、电气接线、取源部件等。
我们将在这里选择性地进行介绍。
一是控制盘台。
在盘台的安装过程中,用螺栓将盘台、柜牢固地进行固定,注意不要损坏已完工的盘台的油漆层等项目。
盘、柜接地应牢固可靠,盘间联接螺栓紧固、齐全,盘内电源回路绝缘环境要好。
其盘柜之间间隙、垂直度、水平度的标准要符合要求,完成安装后不能对其进行剧烈工作。
二是屏蔽电缆接线。
屏蔽电缆要单端接地,有中间接头的,要处理好绝缘并接好屏蔽层。
接地统一在集控室盘侧。
三是取源部件。
安装取源部件的注意事项:在进行焊接操作时必须严格按照焊接操作规程进行作业;取源部件的端部不能超过管道或主设备的内壁;在焊接合金钢焊件之前要先预热,要对焊接完成后的汉口进行热处理;焊接热电偶保护管前,查看热电偶芯,检查保护管是否存在质量问题。
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内蒙古国电能源投资有限公司火电厂热工保护及自动装置管理暂行规定2012年9月目录1.前言2.编制依据3.总则4.热工保护配臵原则5.锅炉主保护6.汽机主保护7.机炉电大联锁8.RB 逻辑9.DCS报警10.电源系统11.AGC及一次调频12.辅机保护13.屏蔽与接地1 前言为进一步规范公司所属企业热控专业技术工作,提高热工保护及自动化系统可靠性,指导其在系统设计、设备选型、制定技术方案、运行维护等方面工作,特制定本规定。
2 编制依据DL5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》DL/T 5175-2003 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》DL435-04 《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》中国国电集团公司《中国国电集团公司重大事故预防措施》3 总则3.1加强保护管理,对参与保护的一次元件、二次回路、卡件及其他相关设备应及时维护消缺,按照检修规程定期进行传动。
3.2严格执行保护投退制度,认真履行保护投退审批手续,各级审批人员应严格把关,在保护退出运行期间,运行人员要加强相关设备的监控,发现异常及时果断处理,设备正常运行后应及时投入保护运行。
对擅自退出保护运行并造成严重后果的要追究相关审批人员的责任。
3.3每年应对热工保护定值进行重新校核,并对新的保护定值以正式文件形式下发全厂进行执行。
对涉及到保护定值变动的一些重大技改项目完成后,要及时更新下发保护定值清单。
3.4 全厂所有热工保护及自动装臵应保持时钟统一。
3.5 RB功能应完善,并可靠投入,不用手动调整,自动调节品质应能满足任何负荷下甩负荷工况要求,确保机组在自动方式下,安全稳定降至目标负荷。
3.6本规定适用于公司所属新、扩建项目火电机组及在役火电机组。
各单位要根据本规定制定相应的管理制度。
3.7本规定自颁布之日起执行。
4、热工保护配臵原则热工保护的基本配臵原则是“既要防止拒动,也要防止误动”。
依据《中国国电集团公司重大事故预防措施》,确定原则如下:4.1 必备的主机保护过程开关量信号应采用“三取二”配臵。
4.2 由过程模拟量输入的保护信号,与保护输出为同一DPU的系统,输入信号经模拟/开关量转换后实现“三取二”配臵。
4.3 由过程模拟量输入的保护信号,与保护输出为不同DPU的系统,输入信号经模拟/开关量转换后通过硬接线送入保护机柜,实现“三取二”配臵。
4.4 需经过速率判断等计算,用于保护输出的模拟量信号,应采用“三选中”配臵。
4.5 保护输入的一次元件、取样管、输入模件均应相互独立。
4.6 可选保护应尽可能实现“三取二”或“三取中”,确因测点数量原因无法实现“三取二”时,可采用二取二的形式。
4.7 必备保护必须投入,可选保护根据设备特点,按制造厂要求或运行要求,确实需要投入的,须履行审批程序(公司批准)确定。
4.8 各种作用于主设备停运的热工保护,必须有防止因单一测点、回路故障而导致保护误动的技术措施。
4.9 ETS系统CPU及I/O卡件应冗余配臵。
以下条款中保护定值均为参考值,实施中应根据设备制造厂及机组具体情况确定。
5 锅炉主保护5.1必备锅炉保护:5.1.1 两台送风机均停跳炉5.1.2 两台引风机均停跳炉5.1.3 两台空预器均停跳炉5.1.4 两台一次风机均停跳炉(无燃油时)5.1.5 手动停炉此信号由运行人员手按控制盘台按钮产生,需两个按钮同时按下才有效。
另外必须直接送一路信号至独立于DCS 的MFT 继电器盘,通过硬接线回路直接动作相关设备。
MFT硬跳闸回路应采用可靠的继电器,每个辅助继电器宜只带一个设备,防止继电器误动,扩大误动范围,引起锅炉灭火。
5.1.6 总风量低停炉此信号由 MCS 计算产生,然后通过硬接线送到FSSS 系统,设计成3 个独立的通道,进行三取二运算,当任意两个点为逻辑“1”时,延时5秒触发MFT。
5.1.7 炉膛压力高(低)二值跳炉此信号由就地压力开关产生,以开关量送入 FSSS 系统,选自炉膛两侧共3 个测点,进行三取二运算。
此项保护既为保护炉膛,也是灭火的后备保护,高(低)二值的确定以制造厂提供的数据作为定值校核。
5.1.8 汽包炉汽包水位高(低)三值跳炉此信号由MCS计算产生,三个补偿后的水位信号判断后分别形成三个汽包水位高(低)二值信号,设计成3个独立的通道,以硬接线送入FSSS 系统,进行三取二运算,当任意两个点为逻辑“1”时,延时不超过5秒触发MFT。
对不同传感器显示值要经常比对,偏差超出反措要求(±30mm),要及时分析原因并进行校正,防止汽包水位保护误动和拒动。
5.1.9 失去火检冷却风跳炉火检冷却风压力低信号由就地压力开关产生,以开关量送入FSSS 系统不同卡件,共3 个测点,进行三取二运算,当任意两个点为逻辑“1”时,延时触发MFT;或火检冷却风机均停且无其它冷却风源,延时触发MFT。
延时时间由各厂根据实际设备自定。
5.1.10 全部燃料失去跳炉此信号由 FSSS 产生,在炉膛燃烧已建立条件下,失去所有燃料时,即为全部燃料失去,触发MFT。
5.1.11 全炉膛灭火跳炉此信号由 FSSS 产生,所有燃烧层无火,判定为全炉膛灭火。
各燃烧层无火,依据锅炉制造厂说明书确定。
5.1.12 首次点火连续三次点火失败跳炉5.1.13 炉膛吹扫30分钟后点火未成功跳炉5.1.14 机跳炉汽机跳闸且主蒸汽流量大于30%跳炉。
5.1.15增压风机跳闸后联跳引风机,同时触发锅炉MFT。
5.2 可选锅炉保护项目5.2.1 炉膛压力高(低)三值,跳送(引、增压风机)。
炉膛压力高(低)三值(三取二)。
5.2.2 其它可选保护按4.7条执行。
6 汽机主保护6.1必备汽机保护:6.1.1 汽机超速跳闸TSI(或ETS)超速110%(三取二)和DEH 超速110%(三取二)。
每个系统前箱联轴器前后信号各三选二之后,二选一跳机。
6.1.2 轴向位移大TSI 送ETS四路或两路开关量信号,按串并联(两两并联再串联)或二取一构成保护逻辑。
6.1.3 润滑油压低现场送ETS信号,三取二逻辑判断。
6.1.4 EH 油压低现场送ETS 信号,三取二逻辑判断。
6.1.5 凝汽器真空低现场送ETS 开关量或模拟量信号,三取二逻辑判断。
6.1.6 手动打闸此信号由运行人员手按控制盘台按钮产生,需两个按钮同时按下才有效。
控制盘台送出三路信号,一路送至ETS,一路送至DEH,一路送至SOE。
机头手动打闸信号应送至SOE,以便分析事故。
6.1.7 振动保护汽机振动保护采取轴振或瓦振“N取一”保护,延时3秒,机组启停过程中必须投入。
6.1.8 DEH 故障跳汽机,做跳闸首出画面。
6.1.9 发电机变压器组保护动作跳闸)电气保护屏送 ETS 一路信号。
6.1.10 汽包水位高三值跳机(汽包炉)经FSSS判断后,MFT 控制柜送ETS 一路信号。
6.1.11 发电机定子冷却水流量低(三取二)现场送三路开关量,构成三取二保护逻辑,经延时后跳发电机。
6.1.12 汽机轴承金属温度高,双支测点二取二后,再N 取一。
必须采用双支测点。
6.1.13 汽机推力瓦温度高,同一瓦块双支测点二取二后,不同瓦块测点再N取一。
必须采用双支测点。
6.1.14 主汽温突降保护主汽温在10分钟内突降50℃,现场送三路模拟量,由DCS 运算三选中构成保护逻辑。
6.1.15 再热汽温突降保护再热汽温在10分钟内突降50℃,现场送三路模拟量,由DCS运算三选中构成保护逻辑。
6.2 可选汽机保护项目6.2.1 高压缸胀差超限停机TSI 送ETS 单点信号。
6.2.2 低压缸胀差超限停机TSI送ETS 单点信号。
6.2.3 汽轮机高压缸调排比低包含三个条件:发电机出口开关合闸(并网),高旁开,调节级压力与高压缸排汽压力之比<1.7。
三个条件同时成立时动作。
7 机炉电大联锁7.1 机跳炉汽机跳闸且主蒸汽流量大于30%,发出跳炉指令。
7.2 炉跳机MFT动作可以不跳汽机,但汽包水位高三值必须联跳汽机。
7.3 机跳电一路主汽门全关送电气保护AB柜入口通过逆功率保护跳发电机;另一路为ETS保护出口送电气保护C柜(对于电气叫热工保护)入口跳发电机。
7.4 电跳机发变组保护动作跳汽机。
8 RB 逻辑机组大负荷运行过程中,主要辅机跳闸,机组应迅速自动降至可维持正常运行的负荷,RB主要包括以下项目:8.1 送风机、引风机、一次风机RB两台送、引、一次风机运行,其中一台跳闸,负荷指令以50%机组额定负荷/分钟降至50%负荷,按5~20秒时间间隔顺序跳上层磨(保留下层三台磨运行)。
8.2 给水泵RB一台给水泵跳闸,备用泵联启不成功,或备用泵联启成功,但给水泵容量不满足运行工况要求时,发生RB。
备用泵联启成功,且给水泵容量满足运行工况要求时,不发生RB。
注1:上述各项 RB 逻辑降负荷速率和跳磨时间间隔应根据设备特性和试验情况确定。
注2:RB功能必须通过热态试验验证及参数调整,热态试验至少进行三项,即跳送风机或引风机RB、跳一次风机RB、跳给水泵RB。
注3:RB装臵必须随机组A级检修做定期试验和参数调整,并作为机组定期检修的标准项目执行,确保其功能正常。
9DCS报警9.1 机组应配臵一定数量的声光报警装臵,用于重要的主辅机跳闸、设备故障、重要参数偏离正常值报警。
9.2 DCS报警必须具备分级报警功能,所有DCS系统必须设臵报警画面,并将状态变化与报警分开设臵。
9.3 必须具备报警切除功能(系统停用时相关报警同步停用),确保报警及时准确,以保证正常报警的功用。
9.4 DCS报警声光装臵不得具备关闭开关。
10 电源系统10.1 DCS系统、DEH系统、ETS系统、TSI系统、炉膛火焰检测系统等重要的控制设备必须有两路可靠的交流220V电源供电,一路为UPS电源,另一路为保安电源(或另一路独立的UPS电源),如保安电源电压波动较大,可增加一台稳压器,当一路电源失去后不应影响设备的正常运行。
10.2 DCS系统、DEH系统、ETS系统、TSI系统、炉膛火焰检测系统等重要的控制设备应选用双电源供电型设备,不宜选用通过电源切换装臵实现双路供电的单电源供电型设备。
采用直流供电的AST电磁阀,宜采用独立的直流电源供电,避免受其他用电负荷接地和混入交流干扰。
10.3 DCS系统操作员站应分别由两路电源供电,例如:#1、#3、#5操作员站由UPS供电,#2、#4操作员站由保安电源供电。
10.4 两台机组公用DCS电源应取自两台机组DCS的UPS 电源。
10.5 循环水泵房和空冷系统等距离主厂房较远的远程控制站或I/O站应按单元设臵来自不同厂用母线段的两路自动切换的可靠电源,其中一路应配臵UPS电源。
循环水泵出口阀的控制电磁阀等重要设备也应按单元有可靠的冗余电源。