CN114645744A - 一种抽凝供热机组ets的保护优化方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法,包括:在ETS跳闸判断逻辑块中组成“2取2”跳闸保护;按照重要保护多重冗余、分散布置的原则,对机组TSI卡件输出通道进行优化;将DEH至ETS硬件跳闸回路通过继电器拓展为三路;将大机ETS跳闸卡件跳闸输出在跳闸判断逻辑块内重新引用作为报警RS触发端,以汽机画面ETS复位按钮作为复位条件。本发明彻底取消了ETS单点保护,使所有保护均有多重冗余设置;本发明进一步提高保护可靠性;本发明避免机组误跳闸的情况发生;本发明极大增加了DCS系统对跳闸条件的追溯,为人工判断跳闸首出提供重要依据。
Description
技术领域
本发明涉及一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法。
背景技术
通常来说,600MW抽凝供热机组紧急跳闸系统ETS保护应按照重要保护多重冗余、分散布置的原则进行实施。但很多电厂ETS保护仍存在单点触发情况,一方面是主保护测点仅有一个或是汽轮机监视系统TSI至ETS跳闸指令分布在同一张卡板上,另一方面,ETS跳闸逻辑虽然设置了冗余布置,但存在任一一块卡件逻辑内生成停机信号后,均会触发ETS遮断试验回路动作,存在机组误跳的风险。除此之外,ETS的PLC扫描周期远低于DCS历史纪录周期,对于短时保护动作无法及时纪录,容易出现汽轮机数字电液调节系统DEH、ETS跳闸首出循环,故障不明确问题对于人员判断跳闸首出存在一定困难。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中的不足,提供一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法。
为了达到上述目的,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法,包括:根据高中压缸、低压缸胀差测点的现场位置,设计测点支架并安装测点,然后测点接入TSI卡件,经过判断输出后与原胀差测点在ETS跳闸判断逻辑块中组成“2取2”跳闸保护;按照重要保护多重冗余、分散布置的原则,对机组TSI卡件输出通道进行优化,重要测点分散布置;通过在ETS跳闸判断逻辑块逻辑中每个ETS跳闸出口触发试验遮断电磁阀的条件来彻底取消ETS遮断试验回路的跳闸条件;将DEH至ETS硬件跳闸回路通过继电器拓展为三路,并将DEH遮断信号做三取二逻辑判断,保证软硬件跳闸回路同级动作,有效防止拒动现象;将大机ETS跳闸卡件跳闸输出在跳闸判断逻辑块内重新引用作为报警RS触发端,以汽机画面ETS复位按钮作为复位条件,即每个保护通道动作锁存后引用在单独DCS系统上,同时增加实际回路动作继电器备用接点接入SOE。
作为优选,所述重要测点分散布置为将高低压缸胀差模拟量分别布置在两个模拟量输入的TSI卡上,防止单个输入或输出卡件故障造成异常停机。
作为优选,动作继电器备用接点接入SOE用于防止出现故障不明确问题,确保每次跳闸信号都可以进SOE。
作为优选,所述对机组TSI卡件输出通道进行优化为轴向位移3个信号均由不同继电器卡件输出,并修改TSI逻辑,设置新轴向位移输出通道。
作为优选,继电器的耐压值为30V。
本发明的有益效果如下:本发明根据高中压缸、低压缸胀差测点的现场位置增加了测点,并在ETS跳闸判断逻辑块内组成“2取2”保护,彻底取消了ETS单点保护,使所有保护均有多重冗余设置;本发明通过对机组TSI卡件输出通道优化,重要测点分散布置,防止单个输入或输出卡件故障造成异常停机,使TSI至ETS跳闸条件满足分散布置原则,进一步提高保护可靠性;本发明通过取消ETS遮断试验回路的跳闸条件,可以防止任一ETS跳闸信号触发跳闸回路动作,避免机组误跳闸的情况发生;本发明通过DEH至ETS跳闸硬件回路由一路扩展至三路,提高保护可靠性;本发明将ETS跳闸判断逻辑块跳闸指令动作首出,优化ETS跳闸条件SOE逻辑,极大增加了DCS系统对跳闸条件的追溯,为人工判断跳闸首出提供重要依据。
具体实施方式
下面对本发明的技术方案作进一步说明:
一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法,包括:根据高中压缸、低压缸胀差测点的现场位置,设计测点支架并安装测点,然后测点接入TSI卡件,经过判断输出后与原胀差测点在ETS跳闸判断逻辑块中组成“2取2”跳闸保护;按照重要保护多重冗余、分散布置的原则,对机组TSI卡件输出通道进行优化,重要测点分散布置,重要测点分散布置为将高低压缸胀差模拟量分别布置在两个模拟量输入的TSI卡上,防止单个输入或输出卡件故障造成异常停机;通过在ETS跳闸判断逻辑块逻辑中每个ETS跳闸出口触发试验遮断电磁阀的条件来彻底取消ETS遮断试验回路的跳闸条件,对机组TSI卡件输出通道进行优化为轴向位移3个信号均由不同继电器卡件输出,并修改TSI相关逻辑,设置新轴向位移输出通道;将DEH至ETS硬件跳闸回路通过继电器拓展为三路,并将DEH遮断信号做三取二逻辑判断,保证软硬件跳闸回路同级动作,有效防止拒动现象;将大机ETS跳闸卡件跳闸输出在跳闸判断逻辑块内重新引用作为报警RS触发端,以汽机画面ETS复位按钮作为复位条件,即每个保护通道动作锁存后引用在单独DCS系统上,同时增加实际回路动作继电器备用接点接入SOE,防止出现故障不明确问题,确保每次跳闸信号都可以进SOE。
本发明新增测点必须经过通道测试,输入输出应准确、迅速。继电器应通过耐压测试后方可使用,继电器的耐压值为30V。
一般ETS跳闸后,ETS首出中“MFT”、“发变组保护动作”、”DEH打闸”必定会动作。此三个信号发生大于20ms小于1s短时干扰信号,机组首出将不再准确,因此ETS保护优化完成后,应对每个ETS跳闸条件进行测试并纪录,避免发生首出不准确的现象。
本发明根据高中压缸、低压缸胀差测点的现场位置增加了测点,并在ETS跳闸判断逻辑块内组成“2取2”保护,彻底取消了ETS单点保护,使所有保护均有多重冗余设置;本发明通过对机组TSI卡件输出通道优化,重要测点分散布置,防止单个输入或输出卡件故障造成异常停机,使TSI至ETS跳闸条件满足分散布置原则,进一步提高保护可靠性;本发明通过取消ETS遮断试验回路的跳闸条件,可以防止任一ETS跳闸信号触发跳闸回路动作,避免机组误跳闸的情况发生;本发明通过DEH至ETS跳闸硬件回路由一路扩展至三路,提高保护可靠性;本发明将ETS跳闸判断逻辑块跳闸指令动作首出,优化ETS跳闸条件SOE逻辑,极大增加了DCS系统对跳闸条件的追溯,为人工判断跳闸首出提供重要依据。
需要注意的是,以上列举的仅是本发明的一种具体实施例。显然,本发明不限于以上实施例,还可以有许多变形,总之,本领域的普通技术人员能从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法,其特征在于,包括:根据高中压缸、低压缸胀差测点的现场位置,设计测点支架并安装测点,然后测点接入TSI卡件,经过判断输出后与原胀差测点在ETS跳闸判断逻辑块中组成“2取2”跳闸保护;按照重要保护多重冗余、分散布置的原则,对机组TSI卡件输出通道进行优化,重要测点分散布置;通过在ETS跳闸判断逻辑块逻辑中每个ETS跳闸出口触发试验遮断电磁阀的条件来彻底取消ETS遮断试验回路的跳闸条件;将DEH至ETS硬件跳闸回路通过继电器拓展为三路,并将DEH遮断信号做三取二逻辑判断,保证软硬件跳闸回路同级动作,有效防止拒动现象;将大机ETS跳闸卡件跳闸输出在跳闸判断逻辑块内重新引用作为报警RS触发端,以汽机画面ETS复位按钮作为复位条件,即每个保护通道动作锁存后引用在单独DCS系统上,同时增加实际回路动作继电器备用接点接入SOE。
2.根据权利要求1所述一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法,其特征在于,所述重要测点分散布置为将高低压缸胀差模拟量分别布置在两个模拟量输入的TSI卡上,防止单个输入或输出卡件故障造成异常停机。
3.根据权利要求1所述一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法,其特征在于,所述动作继电器备用接点接入SOE用于防止出现故障不明确问题,确保每次跳闸信号都可以进SOE。
4.根据权利要求1所述一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法,其特征在于,所述对机组TSI卡件输出通道进行优化为轴向位移3个信号均由不同继电器卡件输出,并修改TSI逻辑,设置新轴向位移输出通道。
5.根据权利要求1所述一种抽凝供热机组ETS的保护优化方法,其特征在于,所述继电器的耐压值为30V。
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