详细介绍了330 MW冷藏机组的涡轮机监测和保护系统(TSI)中的保护逻辑和轴振动的物理分配。高了冷藏单元轴的防振可靠性和测量稳定性。轮机监视和保护系统(TSI)可以在启动,运行和停机期间连续,准确和可靠地监视涡轮机冷库中的重要参数变化,例如:涡轮转速,轴位移,轴振动,绝对振动,偏心率,绝对振动,膨胀等,以及当冷藏存储单元具有异常和关键运行条件时,准确确定并发布保护性说明,以确保冷藏单元的安全。TSI测量信号保护逻辑组合方法必须合理,必须防止出现故障并避免被拒绝。TSI测量数据必须准确可靠,能够反映实际情况,并尽可能避免虚假信号。TSI系统使用Bently 3500监视系统,轴振动传感器是涡流传感器。轮机总共有八个轴承垫,并且每个轴的振动都以双探头布置(即X和Y方向,±45°)测量。力发电厂300MW的制冷蓄冷机组的使用寿命不长,TSI系统逐渐出现一些问题并存在更多的隐患,存在波动等异常现象TSI系统的测量值的突然变化会轻易使存储单元跳闸,并严重威胁存储单元的安全性和稳定性。行。
TSI保护逻辑也不是完美的:当涡轮机的速度低于2900 rpm时,轴的任何振动都会增加,冷凝器价格而当涡轮机的速度达到3000 rpm时,它会没有防止树木振动的保护措施。了保证TSI测量的准确性和稳定性,并解决由TSI系统引起的故障,跳闸和不受保护的操作问题,对TSI系统进行了升级。8瓦轴#1〜的振动保护取消了速度限制,并且跳闸逻辑被当前的X或Y磁贴方向保护值以及任何振动警报值代替。片左侧和右侧的相邻瓦片的相对角作为触发保护。件假设X轴振动报警信号为XA1,X轴振动信号为XA2,Y轴振动报警信号为YA1,Y轴振动信号是YA2,逻辑输出信号是Lout。据冷库的振动规则,当树木的振动很重要时,瓷砖当前的X和Y方向将产生重要的响应。据支撑垫的布置,将用于测量每个砖的轴向振动X和Y的装置布置在一起。
就是说,延长电缆,前端和信号电缆在发生干扰时,当前的镶嵌方向X,Y也将同时具有较大的响应。体而言,图1所示的保护逻辑可以保护测量点的可靠性并显着降低误用的风险。时,汽轮机跳闸输出与警报输出之间的延迟更改为1秒。过合理的设计,分散了3500/32四通道继电器输出模块中的保护动作逻辑,降低了由于某些卡或DO端口故障而拒绝保护的风险。址10上的3500/32继电器模块在1个通道上对通道A的逻辑保护为1、2、3和4瓦。3500/32 1通道继电器模块在B通道上具有1、2、3和4瓦保护逻辑;地址12上的3500/32继电器模块具有5、6、5和6的逻辑保护。道中的功率为7瓦和8瓦。3500/32继电器模块的通道1中位于13处的逻辑是保护5、6、7、8瓦的B通道。址为14的3500/32继电器模块是通道1逻辑中通道C的1、2、3和4瓦保护,以及逻辑A通道中5、6、7、8瓦的保护在通道2中,A,B和C被发送到ETS系统进行三个和两个逻辑判断,以执行停止汽轮机运行的指令。了提高TSI系统的抗干扰能力,采取了以下措施。
传感器连接器和延长电缆中包含灰尘或油时,测量系统的阻抗将不匹配,并且信号会发生波动。此,在系泊之前必须先用特殊的清洁剂清洗它们,然后系泊并最后在接头处用绝缘胶带包裹。长电缆和前端接线端子连接器松动。着时间的流逝,前部设备的延伸部分和布线以及原始的固定接头在诸如氧化,气体等因素的影响下,会导致接触不良,连接均匀以及起伏不定。信号。此,请先卸下本地端子块,然后将信号电缆直接连接到正面,以最大程度减少中间链接并降低故障风险。后将前面板放在本地保护盒中并进行更正。接到前置设备的延长线和信号线避免了对信号线的任何约束。采用带绝缘护套的3芯信号线。个测量点信号使用一条独立的电缆。号线的铺设方向必须垂直于高压电缆,并穿过不同的电缆桥架。
入TSI系统时,信号电缆和电源分别分组。TSI系统的接地必须可靠。同信号的一端接地,连接位置在TSI机柜中。地电阻符合设计要求,并且馈电质量和信号接地是共享的,以减少干扰。果延长线和探头的金属连接器可能被蒸汽和润滑油腐蚀并引起信号波动,请添加热缩套管护套工艺以添加保护层。后将延长电缆与电线牢固连接。
的振动测量使用涡流传感器。时测量的振动位移对应于转子轴表面相对于涡流传感器探头的位置变化;因此,我们还谈到测量相对振动,即树木的振动。端的输出电压与传感器和测量表面之间的间隙成比例。
过模拟从前端设备发送的现场振动信号,对TSI系统进行调谐和保护,以验证TSI系统模块,其内部逻辑配置及其中继电路的准确性。据测量原理,预处理器的输出是一个电压值,交流分量叠加在直流分量上。允许使用信号发生器进行仿真。过在电路中串联一个9V干电池,DC组件可以满足要求。流分量使用信号发生器的频率输出信号,并且通过改变频率信号的交流电压的幅度来模拟汽轮机轴系统的振动幅度,从而可以量化模拟一定振动的报警值和保护值。
TSI系统振动的这种变化并没有增加原始成本,冷凝器价格而是通过合理地优化设计和多种有效的磨削措施,不仅有效地抑制了信号。扰,也改善了保护逻辑。除了影响制冷储藏单元安全稳定运行的隐患,避免了因故障和停机而造成的经济损失,确保了对蒸汽轮机运行参数的正确监控,并且运行安全,保证了经济稳定的冷藏柜。时,大大降低了检查和维护工作的强度。
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