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1、水电站辅机设备及PLC控制 主要内容主要内容 辅机系统的原理及作用辅机系统的原理及作用 辅机系统控制辅机系统控制 辅机常用设备辅机常用设备 PLCPLC在辅机控制中的应用在辅机控制中的应用 两台泵轮换程序介绍两台泵轮换程序介绍 一 辅机系统的原理及作用 1 油系统 分类:水电站用油主要有润滑油和绝缘油。润滑油包 括透平油、压缩机油、机械油和润滑脂;绝缘油包括 变压器油、开关站油和电缆油。 油作用:透平油的作用有润滑、散热和液压操作。( 轴承润滑、轴承冷却、调速器导叶等控制),绝缘油 在设备中的作用是绝缘、消弧和散热。 油系统:是用管网把用油、贮油、油处理设备连接起 来所组成的油务系统。 油系统
2、的作用:接受新油; 贮备净油; 给设备充油; 给运行设备添油; 从设备中排出污油; 污油净化处理; 油的监督与维护; 收集和保存废油; 油系统组成: 油库、油处理室、油化验室、油再生设备、管网和测 量及控制元件。 二 气系统: 分类:厂内高压气系统、厂内低压气系统厂外高 压气系统、厂外低压气系统。 气系统:是由空气压缩装置(空压机及其附属设 备)、管网和测量控制元件组成。 气系统作用:是满足用户对压缩空气的气量和质 量(压力、清洁及干燥)的要求。 厂内高压气:系统压力为2.54MPa,供油压装置 压油槽用气。 厂内低压气系统:压力为0.7MPa,供机组停机制 动、调相压水、风动工具及吹扫用气,
3、及水导轴 承检修密封围带、蝴蝶阀止水围带充气。 厂内低压气系统供以下设备用气: a) 机组制动供气: 在停机过程中,当转速下降到35%nr时,通常用压缩 空气通入制动闸,强迫机组停止转动。制动装置供气 系统,主要由制动闸、制动柜及供气管网组成部分。 制动闸一般装置在发电机下机架上或水轮机顶盖的推 力轴承油槽支架上。 b) 机组调相压水供气: 在电力系统中,常选用距离负荷中心较近,年利用小 时数不高的水轮发电机组作调相机运行,向系统输送 超负荷运转功率,以提高电力系统的功率因素和保持 电压水平。在调相运行时,为了减少电能消耗,通常 采用压缩空气强制压低转轮室水位,使转轮在空气中 旋转。 c) 风
4、动工具、防冻吹冰供气: 水电站机组及其它设备检修时,常使用各种风动工 具,常采用压缩空气除尘、吹污、吹扫。因此需用 风动工具和其它工业供气。 d) 空气围带供气: 水轮机常用空气围带止水,如水导轴承检修密封围 带充气、蝴蝶阀止水围带充气等。 厂内高压气系统供以下设备用气: a) 油压装置压油槽是机组调节系统和机组控制系统的 一种能源,也是进水阀、调压阀和电磁液压阀的能 源。在压油槽(罐)容积中3040%是透平油, 6070%是压缩空气。由于压缩空气具有弹性和可贮 存压能,所以能保证和维持调节系统及其它设备操 作所需的工作压力。 b) 配电装置供气,主要是空气断路器、气动隔离开关 及压缩空气操作
5、的油开关。 3 供水系统: 分类:水电站的供水包括技术供水、消火供水和生 活供水。 作用:发电机空气冷却器的冷却,发电机推力轴承 及导轴承油冷却器的冷却,水轮机导轴承的润滑冷 却,调节系统油压装置集油槽冷却器的冷却,水冷 式变压器的冷却,水冷式空气压缩机的冷却,等等 技术供水的水源:有上游水库、下游尾水和地下水 源。其中上游水库有压力钢管或蜗壳取水、坝前取 水两种。 供水方式有自流供水、水泵供水、混合供水、射流 泵供水及其它供水方式。 排水系统 分类:生产用水的排水(一般列入技术供水系统 之内),渗漏排水,检修排水,厂区排水。 作用:防止厂房内部积水和潮湿,保证机组过水 部分和厂房水下部分检修
6、。 渗漏排水: 电厂内渗漏排水是指排除厂房、机械设备的渗漏 水和厂房下部设备的生产排水及生活的污水。它 们经排水管或排水沟,依靠自流排入集水井,由 液位信号器自动控制渗漏排水泵排至下游。水泵 类型,常采用立式深井泵、卧式离心泵、射流泵 等型式。 检修排水: 主要是检修时排出尾水管中的积水。水泵类型常用 立式深井泵及离心泵。水泵台数应不少于两台,常 用两台,无需备用泵,每台泵的扬程必须大于上、 下游闸门漏水量之和,保持检修时尾水管无积水。 排水方式:直接排水,常用离心泵;廊道排水,常 用深井泵。 二 辅机系统控制 控制的要求及功能: 辅机系统信号采集、状态显示、信号处理及自动控制 、泵等设备运行
7、次数及主备切换处理及外部通信等。 为了提高可靠性,辅机控制系统电源宜采用交流、直 流两路输入,或两路交流输入。为了防止外部干扰损 坏内部设备,宜采用两套开关电源,分别给PLC、人 机界面等内部设备及I/O信号回路使用。 1 1 油系统油系统 PLC按照预置程序完成对油压系统的自动测量控制,实现油泵电机的自动启停 及工作、备用运行状态的自动切换,以维持压力油罐中的工作压力。当油面 升高并达到补气油位时, 自动地控制补气阀组进行补气。压力油罐的油压、 油位、回油箱油位及各种运行状态可在当地人机界面上显示,并通过硬接线 或通信方式上送LCU。 中低压气系统中低压气系统 PLC按照预置程序完成对压力控
8、制系统的自动测量控制,实现空气压缩机的 自动启停和排污阀的开闭,以及两台空压机的工作、备用运行状态的自动 切换,保证储气罐的正常工作压力。压力控制系统的储气罐压力值和各种 运行状态,可在当地人机界面上显示,并通过硬接线或通信方式上送LCU。 PLC 按照预置程序完成对水位控制系统的自动测量控制,实现水泵电机的自 动启停,以及水泵的工作、备用运行状态的自动切换以维持供水的正常运转 ,水位值和各种运行故障状态可在当地人机界面上显示,并通过硬接线或通 信方式上送LCU。 技术供水系统技术供水系统 渗漏排水水系统渗漏排水水系统 PLC 按照预置程序完成对水位控制系统的自动测量控制,实现水泵电机的自 动
9、启停,以及水泵的工作、备用运行状态的自动切换,以维持集水井的正常 工作水位。水位控制系统的集水井水位和各种运行状态可在当地人机界面上 显示,并通过硬接线或通信方式上送LCU。 检修排水水系统检修排水水系统 PLC 按照预置程序完成对水位控制系统的自动测量控制,实现水泵电机的自 动启停,以及水泵的工作、备用运行状态的自动切换,以维持集水井的正常 工作水位。水位控制系统的集水井水位和各种运行状态可在当地人机界面上 显示,并通过硬接线或通信方式上送LCU。 三辅机常用设备三辅机常用设备 1 软起动器 什么是软起动器: 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多 种保护功能与一体的新颖电机电机控
10、制装置,被国外称 为Soft Starter。它的主要构成是串联于电源与被控电 机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 软起动器的工作方式: 软起动器是一种减压起动器,既能保证电动机在负载要 求的启动特性下平滑起动,降低电动机自身所承受的较 大结构冲击力,又能降低对电网的冲击。软起动指的是 装置输出电压按指定要求上升,使被控电机电压由零按 指定斜率上升到全电压,转速相应地由零平滑加速至额 定转速地过程。 传统减压起动方式: 传统的减压起动方式有Y起动,自耦降压起动,电 抗器起动等,最常用的是Y起动。 Y起动: 在电机启动时将电机负载降低采用星型接线, 当电机 启动成功后再将电机改接成三角型接
11、线,慢慢加载。 传统的启动方式存在以下几个问题: a) 对电网的冲击大,影响了电网供电质量,对变压器裕量 要求较大; b) 对机械设备冲击大,降低设备使用寿命; c) Y启动的切换时间一般根据经验设定,对生产工艺 要求稳启动的场合不宜采用; 软起动器的优点: 软启动是使用调压装置在规定的启动时间内,自动地将 启动电压连续、平滑地上升,直到达到额定电压。此时 电动机的转矩就会平滑地增大,一直到转矩为最大值Mm 时为止,启动过程结束。软启动可以使电动机启停自如, 减少空转,有节能作用。 软启动器具有下列优点: a) 减少冲击力,延长设备寿命; b) 根据不同负载选用不同启动方式以提高加/减速特性;
12、 c) 保护功能全面; d) 提高可靠性; e) 通过 修改参数,匹配不同的负载对象; f) 智能化,可以与PLC等相互通讯; 软起动的起动方式: a) 斜坡升压软起动: 这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整 晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其 缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产 生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大, 实际很少应用。 b) 斜坡恒流软起动: 这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐 渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1 至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升 变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上
13、升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式 是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载 的起动。 c) 阶跃起动: 开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值, 即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到 快速起动效果。 d) 脉冲冲击起动: 在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电 流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连 入恒流起动,该起动方法。在一般负载中较少应用,适 用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。 电动机的软停车: 电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的, 但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层 建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,
14、会产生巨大的 “水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和 防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采 用软起动器能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技 术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工 作量。软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机 指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过 渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要在0120s 调整。 软起动器的主要保护功能: a) 过载保护功能: 软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机 电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限 控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关 断晶闸管并发出报警信号。 b)
15、缺相保护功能: 工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦 发生断流,即可作出缺相保护反应。 c) 过热保护功能: 通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度 ,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并 发出报警信号。 软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时, 再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染, 还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。 软起动器的旁路: 2 变频器: 什么是变频器: 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交 流电源,以实现电机的变速运行的设备。 软起动器和变频器的区别: 变频器是用于需要调速的地方,其输
16、出不但改变电压而 且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电 机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具 备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多, 结构也复杂得多。 。 变频器的应用: 3 接触器: 什么是接触器: 接触器是一种应用广泛的开关电器。接触器主要用于频 繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可 远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制 及各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控 制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它 电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。 接触器的分类: 接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触
17、器。交流接触器又可分为电磁式和真空式2种。 交流接触器的结构: a) 电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器 的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 b) 触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和 辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制 较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各 种控制方式的要求。 c) 灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生 的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅 速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置, 一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有吹弧回路。 d) 其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构。 交流接触器的工
18、作原理: 当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯 的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回 路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧 的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通 电路,辅助接点随之动作。 4 热继电器: 什么是热继电器: 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过 载保护的保护电器。 热继电器的结构: 热继电器主要由热元件、双金属片和触点组成,如图所 示,热元件由发热电阻丝做成。双金属片由两种热膨胀 系数不同的金属辗压而成,当双金属片受热时,会出现 弯曲变形。使用时,把热元件串接于电动机的主电路中, 而常闭触点串接于电动机的控制电路中。
19、1-热元件 2-金属片 3-导板 4-常闭触点 热继电器的工作原理: 当电动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属 片弯曲,但还不足以使热继电器的触点动作。当电动机 过载时,双金属片弯曲位移增大,推动导板使常闭触点 断开,从而切断电动机控制电路以起保护作用。热继电 器动作后一般不能自动复位,要等双金属片冷却后按下 复位按钮复位。热继电器动作电流的调节可以借助旋转 凸轮于不同位置来实现。 热继电器的缺点: 双金属片靠发热元件间接加热,热偶合较差;元件容易 老化,双金属片的弯曲程度受环境温度影响较大,不能 正确反映负载的过流情况。 5 塑壳断路器: 塑壳断路器结构: 塑壳断路器一般由触头系统、
20、灭弧系统、操作机构、脱 扣器、外壳等构成。 塑壳断路器工作原理: 当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力 弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过 载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程 度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。现在有 电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比 较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带 动操作机构动作。 四四 PLCPLC在辅机控制中的应用在辅机控制中的应用 1 辅机PLC程序需实现的功能: 综合状态判断: 电磁阀全开/全关位、主泵具备启动条件等。 被控设备的启动、停止条件判断: 模入量、开入量均可作为设备启停
21、条件,模入量信号 优先。正常情况下以模入量信号作为启停的判断条件 ,当模入量品质坏时,使用开入量作为启停的判断条 件。信号满足时,需进行一定的延时滤波(一般为 12s),防止误信号。 设备运行次数、运行时间统计: 运行时间包括:时、分、秒。 主、备轮换: a) 能分别按运行次数、运行时间两种方式进行倒换,并 能在触摸屏上进行选择。默认方式可在初始程序中设 置。 b) 运行次数轮换: 当主泵运行次数大于m次(m次数在初始程序中设置, 可在触摸屏上修改),进行主备倒换。 c) 运行时间轮换: 当主泵运行时间大于n小时(n小时数在初始程序中设 置,可在触摸屏上修改),进行主备倒换。 通信功能: a) 送给外部系统的数据: 开入量:模件开入量、模件开出量、综合状态量、报 警信息等。 模入量:模件模入量、综合模拟量(如设备运行次数 、时间等),所有模入量均需转换成工程实际值
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