CN115498853B - 柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,包括:利用进阀流量修改装置依次将阀冷系统上送的第一路、第二路冷却水进阀流量修改为小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值的流量值,依次判断阀冷控制保护系统是否执行第一低量保护动作,以检测冷却水进阀流量过低告警功能是否有效;当冷却水进阀流量过低告警功能有效后,复位阀冷控制保护系统和阀冷系统,利用进阀流量修改装置依次将第二路、第三路冷却水进阀流量修改为小于过低闭锁跳闸预设值的流量值,依次判断阀冷控制保护系统是否执行第二低量保护动作,以检测阀冷却水进阀流量过低闭锁跳闸功能是否有效。本发明能实时、全面地检测冷却水进阀流量保护功能的有效性。
Description
技术领域
本发明涉及柔性直流换流阀技术领域,尤其是涉及柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法。
背景技术
柔性直流输电技术是以绝缘双极晶体管IGBT组成的电压源换流器VSC、可控关断器件和脉宽调制PWM技术为基础的新型直流输电技术,在海岛供电、可再生能源并网、城市电网供电等方面具有广阔的应用前景。
柔性直流换流阀(简称柔直阀)是柔性直流输电系统的关键配套设备,采用IGBT元件,由于IGBT元件在运行过程中会产生大量的热量,为了保证柔直阀的稳定运行,需要柔直阀阀冷系统对其进行散热。阀冷系统将柔直阀内各元件产生的热量通过循环水传送至外部,从而使柔直阀的IGBT等元件工作在正常温度范围,因此,阀冷系统中冷却水进阀流量控制很关键,需实时、全面地检测柔直阀的阀冷控制保护系统中冷却水进阀流量保护功能的有效性。
发明内容
本发明的目的是提供柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,以解决现有技术中无法实时、全面地检测柔直阀阀冷控制保护系统中冷却水进阀流量保护功能的有效性的技术问题。
本发明的目的,可以通过如下技术方案实现:
柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,包括:
控制柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统处于稳定运行状态,利用进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第一路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第一流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统;
判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
若否,利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第二流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,若是,复位所述阀冷控制保护系统和所述阀冷系统,执行下一步;若否,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第三流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统;
判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
若否,利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第三路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第四流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能有效;若否,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
其中,所述第一流量值与所述第二流量值均小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值,所述第三流量值与所述第四流量值均小于过低闭锁跳闸预设值。
可选地,执行第一低量保护动作包括:
发出冷却水进阀流量过低告警。
可选地,执行第二低量保护动作包括:
发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸。
可选地,判断所述阀冷控制保护系统是否执行第一低量保护动作之前还包括:
所述阀冷控制保护系统检测上送的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于所述过低告警预设值且持续时间大于第一预设时间阈值,若是,则所述阀冷控制保护系统执行第一低量保护动作;
若否,则所述阀冷控制保护系统不执行第一低量保护动作。
可选地,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作之前还包括:
所述阀冷控制保护系统检测上送的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于所述过低闭锁跳闸预设值且持续时间大于第二预设时间阈值,若是,则所述阀冷控制保护系统执行第二低量保护动作;
若否,则所述阀冷控制保护系统不执行第二低量保护动作。
可选地,控制柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统处于稳定运行状态包括:
启动柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统并操作至稳定运行状态,控制所述阀冷系统中的主循环泵使三路冷却水的进阀流量保持在预设流量范围内。
可选地,所述预设流量范围内的流量大于所述过低告警预设值。
可选地,复位所述阀冷控制保护系统和所述阀冷系统包括:
利用所述进阀流量修改装置将第一路冷却水、第二路冷却水的进阀流量恢复为实测流量值,并复位所述阀冷控制保护系统。
可选地,所述第一流量值与所述第二流量值相同或不同。
可选地,所述第三流量值与所述第四流量值相同或不同。
本发明提供了柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,包括:控制柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统处于稳定运行状态,利用进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第一路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第一流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统;判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;若否,利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第二流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,若是,复位所述阀冷控制保护系统和所述阀冷系统,执行下一步;若否,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第三流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统;判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;若否,利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第三路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第四流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能有效;若否,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;其中,所述第一流量值与所述第二流量值均小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值,所述第三流量值与所述第四流量值均小于过低闭锁跳闸预设值。
有鉴如此,本发明带来的有益效果是:
本发明利用进阀流量修改装置依次将阀冷系统上送的第一路、第二路冷却水进阀流量修改为小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值的流量值,依次判断阀冷控制保护系统是否执行第一低量保护动作,以检测阀冷控制保护系统中的冷却水进阀流量过低告警功能是否有效;当冷却水进阀流量过低告警功能有效后,复位阀冷控制保护系统和阀冷系统,利用进阀流量修改装置依次将第一路、第二路冷却水进阀流量修改为小于过低闭锁跳闸预设值的流量值,依次判断阀冷控制保护系统是否执行第二低量保护动作,以检测阀冷控制保护系统中的冷却水进阀流量过低闭锁跳闸功能是否有效。本发明先后判断柔直阀阀冷控制保护系统冷却水进阀流量保护功能中的过低告警功能、过低闭锁跳闸功能是否有效,能实时、全面、准确地检测出阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的有效性,及时发现冷却水进阀流量的异常情况并执行保护动作,能保障柔性直流换流阀的安全稳定运行,能提高柔性直流输电系统的运行可靠性和安全性。
同时,在检测柔直阀阀冷控制保护系统冷却水进阀流量保护功能的过程中,本发明采用实际柔直输电工程中的真实阀冷控制保护系统,相对于仿真试验方法,本发明具有更好的实效性、准确性和可靠性。
附图说明
图1为本发明方法的流程示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,以解决现有技术中无法实时、全面地检测柔直阀阀冷控制保护系统中冷却水进阀流量保护功能的有效性的技术问题。
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的首选实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参阅图1,以下为本发明提供的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法的一个实施例,包括:
S100:控制柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统处于稳定运行状态,利用进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第一路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第一流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统;
S200:判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
S300:若否,利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第二流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,若是,复位所述阀冷控制保护系统和所述阀冷系统,执行下一步;若否,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
S400:利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第三流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统;
S500:判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
S600:若否,利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第三路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第四流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能有效;若否,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
其中,所述第一流量值与所述第二流量值均小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值,所述第三流量值与所述第四流量值均小于过低闭锁跳闸预设值。
在一个实施例中,柔直换流阀阀冷系统、进阀流量修改装置和阀冷控制保护系统依次连接,柔直换流阀阀冷系统通过流量传感器测量得到三路冷却水的实测流量值,在将阀冷系统的三路冷却水实测流量值上送到阀冷控制保护系统的过程中,可以利用进阀流量修改装置修改三路冷却水中一路或多路冷却水的流量值,然后将三路冷却水进阀流量上送给阀冷控制保护系统,阀冷控制保护系统检测到三路中有至少两路异常的冷却水进阀流量时执行冷却水进阀流量保护动作。
在步骤S100中,控制柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统处于稳定运行状态,具体包括:启动柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统并操作至稳定运行状态,控制阀冷系统中的主循环泵使三路冷却水的进阀流量保持在预设流量范围内。步骤S100首先将各试验设备操作至稳态,为后续试验步骤开展奠定基础,此时,阀冷系统的三路冷却水进阀流量保持在合适的预设流量范围内,该预设流量范围内的流量大于过低告警预设值。
然后,利用进阀流量修改装置将阀冷系统上送的第一路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第一流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给阀冷控制保护系统,其中,第一流量值小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值。
阀冷控制保护系统在接收到阀冷系统的三路冷却水进阀流量后,需根据第一预设条件来判断是否要执行第一低量保护动作。具体地,阀冷控制保护系统检测接收到的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于过低告警预设值且持续时间大于第一预设时间阈值,若是,则阀冷控制保护系统执行第一低量保护动作(如发出冷却水进阀流量过低告警);否则,则阀冷控制保护系统不执行第一低量保护动作。
在本实施例中,步骤S100能验证当仅修改了三路冷却水中的第一路冷却水进阀流量时是否执行第一低量保护动作,虽然修改后的第一路冷却水进阀流量值小于过低告警预设值,但不满足第一预设条件,因此,阀冷控制保护系统此时应不执行第一保护动作(如发出冷却水进阀流量过低告警),此时阀冷控制保护系统后台监控界面应不显示“冷却水进阀流量过低告警”的报文。若阀冷控制保护系统后台监控界面显示出“冷却水进阀流量过低告警”的报文,说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能中的过低告警功能无效,即阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效,无需再进行后面的步骤。
在一个实施例中,判断阀冷控制保护系统是否执行第一低量保护动作之前还包括:
阀冷控制保护系统检测上送的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于过低告警预设值且持续时间大于第一预设时间阈值,若是,阀冷控制保护系统应执行第一低量保护动作;若否,阀冷控制保护系统应不执行第一低量保护动作。
优选的实施方式,执行第一低量保护动作包括:发出冷却水进阀流量过低告警;执行第二低量保护动作包括:发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸。
在步骤S300中,复位阀冷控制保护系统和阀冷系统包括:利用进阀流量修改装置将第一路冷却水、第二路冷却水的进阀流量恢复为实测流量值,并复位阀冷控制保护系统。
需要说明的是,第一流量值与第二流量值均小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值,第一流量值与第二流量值之间的大小关系没有要求,第一流量值与第二流量值可以相同,也可以不同。
在步骤S400中,利用进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第三流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给阀冷控制保护系统。
需要说明的是,第三流量值与第四流量值均小于过低闭锁跳闸预设值,第三流量值与第四流量值之间的大小关系没有要求,第三流量值与第四流量值可以相同,也可以不同。
在一个实施例中,判断阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作之前还包括:
阀冷控制保护系统检测上送的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于过低闭锁跳闸预设值且持续时间大于第二预设时间阈值,若是,则阀冷控制保护系统执行第二低量保护动作;若否,则阀冷控制保护系统不执行第二低量保护动作。
阀冷控制保护系统接收到阀冷系统的三路冷却水进阀流量后,需根据第二预设条件来判断是否要执行第二低量保护动作。具体地,阀冷控制保护系统检测上送的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于所述过低闭锁跳闸预设值且持续时间大于第二预设时间阈值,若是,则阀冷控制保护系统执行第二低量保护动作(如发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸);否则,则阀冷控制保护系统不执行第二低量保护动作。
需要说明的是,本实施例中的过低告警预设值和过低闭锁跳闸预设值是预先设定的,对于不同的柔性直流输电实际工程,过低告警预设值和过低闭锁跳闸预设值可能不同。本实施例中的第一预设时间阈值与第二预设时间阈值,是以微秒为单位,例如,可以设置第二预设时间阈值为30微秒。
本实施例提供的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,利用进阀流量修改装置依次将阀冷系统上送的第一路、第二路冷却水进阀流量修改为小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值的流量值,依次判断阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,以检测阀冷控制保护系统中的冷却水进阀流量过低告警功能是否有效;当冷却水进阀流量过低告警功能有效后,复位阀冷控制保护系统和阀冷系统,利用进阀流量修改装置依次将第一路、第二路冷却水进阀流量修改为小于过低闭锁跳闸预设值的流量值,依次判断阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,以检测阀冷控制保护系统中的冷却水进阀流量过低闭锁跳闸功能是否有效。本发明先后判断柔直阀阀冷控制保护系统冷却水进阀流量保护功能中的过低告警功能、过低闭锁跳闸功能是否有效,能实时、全面、准确地检测出阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的有效性,及时发现冷却水进阀流量的异常情况并执行保护动作,能保障柔直阀的正常运行,能提高柔性直流输电系统的运行可靠性和安全性。
同时,在检测柔直阀阀冷控制保护系统冷却水进阀流量保护功能的过程中,本发明采用实际柔直输电工程中的真实阀冷控制保护系统,相对于仿真试验方法,本发明具有更好的实效性、准确性和可靠性。
以下为本发明提供的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法的另一个实施例,本实施例针对柔性直流换流阀阀冷控制保护系统中的冷却水进阀流量保护功能开展验证试验,目的是为了验证当柔直换流阀阀冷系统的冷却水进阀流量出现异常时,柔性直流换流阀阀冷控制保护系统中的冷却水进阀流量保护功能的有效性。
本实施例中,柔性直流换流阀阀冷控制保护系统中的冷却水进阀流量保护功能主要包括以下两点:
(1)当阀冷控制保护系统检测到阀冷系统上送的三路冷却水进阀流量中至少有两路冷却水的流量测量值持续小于过低告警定值Lset1且持续时间大于第一预设时间阈值tset1时,阀冷控制保护系统应进行冷却水进阀流量过低告警,即阀冷控制保护系统应在其后台监控界面显示“冷却水进阀流量过低告警”的报文向运维人员发出告警,提醒运维人员采取措施;
(2)当阀冷控制保护系统检测到阀冷系统上送的三路冷却水进阀流量中至少有两路冷却水的流量测量值持续小于过低闭锁跳闸定值Lset2(Lset2<Lset1)且持续时间大于第二预设时间阈值tset2时,阀冷控制保护系统发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸,即阀冷控制保护系统应出口过低闭锁跳闸信号并在其后台监控界面显示“冷却水进阀流量过低闭锁跳闸”的报文。
本实施例提供的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,包括以下步骤:
步骤一:启动柔直换流阀的阀冷控制保护系统,同时启动柔直换流阀阀冷系统并操作至稳定运行状态,通过控制阀冷系统中的主循环泵使冷却水进阀流量保持在流量额定值(合适的目标流量)LN附近,其中,LN>Lset1,Lset1为冷却水进阀流量的过低告警预设值。
步骤二:启动冷却水进阀流量测量值修改装置(简称进阀流量修改装置),利用进阀流量修改装置对阀冷系统上送的三路冷却水中的第一路冷却水进阀流量进行修改,将第一路冷却水进阀流量从实测流量值修改为第一流量值Lin1,其中,Lset2<Lin1<Lset1,Lset2为冷却水进阀流量的过低闭锁跳闸预设值;其他两路冷却水的进阀流量不进行修改,即其他两路冷却水的进阀流量还是原来的实测流量值,然后将三路冷却水进阀流量继续上送给阀冷控制保护系统。
在本发明的一个实施例中,阀冷控制保护系统接收到阀冷系统的三路冷却水进阀流量后,需根据第一预设条件来判断是否要执行第一低量保护动作。具体地,阀冷控制保护系统检测接收到的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于过低告警预设值且持续时间大于第一预设时间阈值,若是,则阀冷控制保护系统执行第一低量保护动作(如发出冷却水进阀流量过低告警);否则,则阀冷控制保护系统不执行第一低量保护动作。
步骤三:判断阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作(如发出冷却水进阀流量过低告警),若阀冷控制保护系统发出了冷却水进阀流量过低告警,则说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;否则,继续步骤四。
在步骤三中,由于此时阀冷系统中只有第一路冷却水的进阀流量Lin1小于过低告警预设值,因此,阀冷控制保护系统不会发出冷却水进阀流量过低告警,即阀冷控制保护系统后台监控界面应不显示“冷却水进阀流量过低告警”的报文。此时,若阀冷控制保护系统后台监控界面显示出“冷却水进阀流量过低告警”的报文,说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能中的过低告警功能无效,无需再进行后面的步骤。
需要说明的是,步骤三是在步骤二的基础上进一步确认阀冷控制保护系统后台监控界面不显示“冷却水进阀流量过低告警”的报文。
步骤四:继续通过冷却水进阀流量测量值修改装置对阀冷系统上送的三路冷却水中的第二路冷却水进阀流量进行修改,将第二路冷却水进阀流量从实测流量值修改为第二流量值Lin2,其中,Lset2<Lin2<Lset1,Lset2为过低闭锁跳闸预设值,剩下的第三路冷却水的进阀流量不进行修改,即第三路冷却水的进阀流量还是其实测流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给阀冷控制保护系统。
需要说明的是,步骤四是为了验证当上送的三路冷却水进阀实测流量中的两路冷却水进阀流量修改后的流量值Lin1、Lin2,使其满足第一低量保护动作的预设条件后,阀冷控制保护系统后台监控界面应显示“冷却水进阀流量过低告警”的报文。
步骤五:判断阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作(如发出冷却水进阀流量过低告警),若阀冷控制保护系统发出了冷却水进阀流量过低告警,则说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能中的过低告警功能有效,继续执行后面的步骤,进一步判断过低闭锁跳闸功能是否有效;否则,说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能的过低告警功能无效,无需再进行后面的步骤。
在步骤五中,由于此时阀冷系统中第一路冷却水、第二路冷却水的进阀流量Lin1均小于过低告警预设值,即阀冷系统中已有两路冷却水的进阀流量已经小于过低告警预设值,当持续时间大于第一预设时间阈值时,阀冷控制保护系统会发出冷却水进阀流量过低告警,即阀冷控制保护系统后台监控界面应显示“冷却水进阀流量过低告警”的报文。此时,若阀冷控制保护系统后台监控界面显示出“冷却水进阀流量过低告警”的报文向运维人员发出警示,说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能中的过低告警功能有效,复位阀冷控制保护系统和阀冷系统,再执行步骤六以进行进一步判断。
需要说明的是,步骤五是在步骤四的基础上进一步确认阀冷控制保护系统后台监控界面显示“冷却水进阀流量过低告警”的报文,同时将Lin1、Lin2的数值复归为真实进阀流量值,以便为步骤六开展奠定基础。
具体地,复位阀冷控制保护系统和阀冷系统包括:利用冷却水进阀流量测量值修改装置将第一流量值Lin1、第二流量值Lin2恢复为修改前的实测流量值,并复位阀冷控制保护系统(取消过低告警报文,恢复为初始的正常状态)。
步骤六:复位后,再次利用冷却水进阀流量测量值修改装置对阀冷系统上送的三路冷却水中的第二路冷却水进阀流量进行修改,将第二路冷却水进阀流量从实测流量值修改为第三流量值Lin3,其中,Lin3<Lset2,Lset2为过低闭锁跳闸预设值;其他两路冷却水的进阀流量不进行修改,即其他两路冷却水的进阀流量还是原来的实测流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给阀冷控制保护系统;
需要说明的是,阀冷控制保护系统接收到阀冷系统的三路冷却水进阀流量后,阀冷控制保护系统需根据第二预设条件来判断是否要执行第二低量保护动作。具体地,阀冷控制保护系统检测接收到的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于过低闭锁跳闸预设值且持续时间大于第二预设时间阈值,若是,则阀冷控制保护系统执行第二低量保护动作(如发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸);否则,则阀冷控制保护系统不执行第二低量保护动作。
步骤七:判断阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作(如发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸),若阀冷控制保护系统发出了过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸,则说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能中(过低闭锁跳闸功能)无效;否则,继续执行步骤八。
在步骤七中,由于此时阀冷系统中只有第二路冷却水的进阀流量Lin3小于过低闭锁跳闸预设值,因此,阀冷控制保护系统不会发出过低闭锁跳闸信号,也不进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸,即阀冷控制保护系统应不出口过低闭锁跳闸信号且阀冷控制保护系统后台监控界面应不显示“冷却水进阀流量过低告警”的报文。此时,若阀冷控制保护系统发出过低闭锁跳闸信号或阀冷控制保护系统后台监控界面显示出“冷却水进阀流量过低告警”的报文,说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能(过低闭锁跳闸功能)无效,无需再进行后面的步骤。
步骤八:继续利用冷却水进阀流量测量值修改装置对阀冷系统上送的三路冷却水中的第三路冷却水进阀流量进行修改,将第三路冷却水进阀流量从实测流量值修改为第四流量值Lin4,其中,Lin4<Lset2,Lset2为过低闭锁跳闸预设值,剩下的第一路冷却水的进阀流量不进行修改即第一路冷却水的进阀流量还是其实测流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给阀冷控制保护系统;
步骤九:判断阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作(如发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸),若阀冷控制保护系统发出了过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸,则说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能(过低闭锁跳闸功能)有效;否则,则说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效。
在步骤九中,由于此时阀冷系统中第二路冷却水、第三路冷却水的进阀流量Lin1均小于过低闭锁跳闸预设值,即阀冷系统中已有两路冷却水的进阀流量已经小于过低闭锁跳闸预设值,当持续时间大于第二预设时间阈值时,阀冷控制保护系统会发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸。此时,若阀冷控制保护系统发出过低闭锁跳闸信号且阀冷控制保护系统后台监控界面显示出“冷却水进阀流量过低闭锁跳闸”的报文,则说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能中的过低闭锁跳闸功能有效,即阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能有效;否则,说明阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能中的过低闭锁跳闸功能无效,即阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效。
然后,通过冷却水进阀流量测量值修改装置将第三流量值Lin3、第四流量值Lin4恢复为修改前的实测流量值,并复位阀冷控制保护系统,至此认为检测阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能的试验通过。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,包括:
控制柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统处于稳定运行状态,利用进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第一路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第一流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统;
判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
若否,利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第二流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第一低量保护动作,若是,复位所述阀冷控制保护系统和所述阀冷系统,执行下一步;若否,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第二路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第三流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统;
判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
若否,利用所述进阀流量修改装置将所述阀冷系统上送的第三路冷却水的进阀流量由实测流量值修改为第四流量值,然后将三路冷却水的进阀流量继续上送给所述阀冷控制保护系统,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作,若是,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能有效;若否,则所述阀冷控制保护系统的冷却水进阀流量保护功能无效;
其中,所述第一流量值与所述第二流量值均小于过低告警预设值且大于过低闭锁跳闸预设值,所述第三流量值与所述第四流量值均小于过低闭锁跳闸预设值。
2.根据权利要求1所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,执行第一低量保护动作包括:
发出冷却水进阀流量过低告警。
3.根据权利要求1所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,执行第二低量保护动作包括:
发出过低闭锁跳闸信号并进行冷却水进阀流量过低闭锁跳闸。
4.根据权利要求1所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,判断所述阀冷控制保护系统是否执行第一低量保护动作之前还包括:
所述阀冷控制保护系统检测上送的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于所述过低告警预设值且持续时间大于第一预设时间阈值,若是,则所述阀冷控制保护系统执行第一低量保护动作;
若否,则所述阀冷控制保护系统不执行第一低量保护动作。
5.根据权利要求1所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,判断所述阀冷控制保护系统是否执行了第二低量保护动作之前还包括:
所述阀冷控制保护系统检测上送的三路冷却水进阀流量中是否至少有两路冷却水进阀流量小于所述过低闭锁跳闸预设值且持续时间大于第二预设时间阈值,若是,则所述阀冷控制保护系统执行第二低量保护动作;
若否,则所述阀冷控制保护系统不执行第二低量保护动作。
6.根据权利要求1所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,控制柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统处于稳定运行状态包括:
启动柔直换流阀的阀冷控制保护系统和阀冷系统并操作至稳定运行状态,控制所述阀冷系统中的主循环泵使三路冷却水的进阀流量保持在预设流量范围内。
7.根据权利要求6所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,所述预设流量范围内的流量大于所述过低告警预设值。
8.根据权利要求1所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,复位所述阀冷控制保护系统和所述阀冷系统包括:
利用所述进阀流量修改装置将第一路冷却水、第二路冷却水的进阀流量恢复为实测流量值,并复位所述阀冷控制保护系统。
9.根据权利要求1所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,所述第一流量值与所述第二流量值相同或不同。
10.根据权利要求1所述的柔直阀阀冷控制保护系统进阀流量保护功能的检测方法,其特征在于,所述第三流量值与所述第四流量值相同或不同。
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