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辅网凝结水精处理控制系统升级改造

2020-06-29秦宁曹鹏马天霆李成崔晓波

机电信息 2020年12期
关键词:可编程控制器控制系统

秦宁 曹鹏 马天霆 李成 崔晓波

摘要:介绍了某公司2×630 MW超临界机组辅网凝结水精处理控制系统的现状,总结了存在的风险点及隐患,提出了针对性升级改造方案,分析了程序联锁保护、程控调试及调试过程中的注意事项。该升级改造方案提高了机组辅网控制系统的整体安全性,为同类型辅网凝结水精处理控制系统升级改造提供了参考。

关键词:辅网;凝结水精处理;控制系统;可编程控制器;分散控制系统

0    引言

某公司外围辅助系统分为五个子系统,包括精处理系统、取样加药装置系统、除灰系统、除渣系统和电除尘系统,均采用独立的可编程序控制器(PLC)与监控组态软件(IFIX)共同实现控制功能。随着运行时间的增长,设备老化、运行速度慢、兼容性不好、备件采购难、软件版本低、系统裕量不足、故障频发等问题已经危及机组安全、环保稳定运行。同时,随着网络技术和自动化控制技术的发展,火力发电厂辅助车间的热工控制、值班监控逐步由就地分散模式向集中控制转变,以期实现主辅系统集中监控、信息畅通、资源共享、统一管理。因此,辅网凝结水精处理控制系统升级改造,对进一步提升辅助车间控制的自动化水平,提高生产管理效率,保障机组安全运行非常重要。

1    凝结水精处理控制系统现状分析

该凝结水精处理控制系统已运行12年,电子元器件老化,加上原设计存在的问题,系统已不能满足机组安全经济生产的需求。主要问题如下:

(1)系统电源由两路保安段供电,快切装置设备老化,易引起控制系统失电重启。

(2)辅网各子系统由各自的系统集成商供货,服务器布置层次过多,影响控制数据的实时性,造成辅控系统的画面、逻辑功能极度不统一。

(3)随着计算机技术的快速发展,原有系统操作站硬件配置较低,已不能满足现有监控要求。

(4)两台机组凝结水精处理控制系统全部集中在同一对控制器(CPU)下,未作分散控制,可靠性低。

(5)PLC和分散控制系统(DCS)系统之间通信协议不统一,使得DCS系统无法大量获取辅控系统的数据;原PLC控制系统操作记录、历史曲线等基本功能不完善;IFIX不具备多画面同时显示功能,不具备组态画面传送功能等。

(6)PLC控制系统CPU、电源、网络通信卡、输入/输出(I/O)卡件版本过低,采购困难。

2    升级改造方案

针对以上问题,结合现场实际,将原系统升级改造为DCS系统,并从网络架构、系统安全可靠性、系统功能、设备型号等方面进行优化。

2.1    网络架构优化

(1)采用双层100M/1 000M、TCP/IP协议的全双工工业以太网技术,按照单元控制室进行组网,一个集控室对应一个辅网。

(2)按分层设置的原则,设置水系统控制网络(精处理、加药)、灰系统控制网络(除灰、除渣)等,然后分别接入上层集中控制网络,属于单元机组的就地控制系统按照“单元归单元,公用归公用”的原则独立设置。

(3)编制了辅网的组网规约,统筹规划通信协议、接口模式、组态软件、IP地址等,确保各子系统稳定可靠地接入辅网。

优化后网络配置简图如图1所示。

2.2    安全可靠性优化

(1)网络设备、服务器、操作员站、CPU采用热备冗余配置,同时系统内所有模件采用标准化、模件化和插入式结构。

(2)应用数据包采用优先级配置,通过优先排序,保证紧急信息及时准确地传输和处理,保证网络的可靠性和安全性。

(3)电源柜、网络柜、I/O控制柜、电磁阀柜、工程师站等有两路独立供电电源,一路引自保安段,一路引自本机UPS段;公用部分则引自两台机组的UPS段。

(4)为保证辅控网络运行的可靠性和扩展性,网络接口和数据库点数预留了50%裕量,并留有足够的备用插槽及备用通道。

2.3    系统功能及设备优化

(1)完善控制系统基本功能,如采用与主机DCS相同技术规格和系列的设备和控制、组态软件,并具有分级分类报表显示、历史库及趋势查询等功能;设计声光报警功能,针对重要设备跳闸、控制柜失电、网络异常等进行声光报警。

(2)完善网络故障诊断和操作员站、服务器、控制器工作状态诊断和监视功能。

(3)操作员站采用服务器形式,并采用电源冗余、双机热备、故障无扰切换设计,冗余服务器之间能实现负荷均衡运行。

(4)各子系统与主网之间采用光缆连接,交换机选用工业级交换机,与各子系统、服务器采用光口直连。

3    实施过程中注意事项

3.1    IFIX自带脚本逻辑

IFIX画面按钮自带很多保护闭锁脚本且非单一条件,现DCS功能不具备IFIX写脚本功能,只能先通过将脚本翻译成逻辑后引出作为操作按钮闭锁条件。

3.2    PLC逻辑与DCS逻辑扫描顺序

由于PLC扫描顺序与DCS扫描顺序不同,完全相同的逻辑PLC运行正常,DCS上会出现问题。对此只需注意扫描顺序,增加延迟,错开切换的瞬间,系统即可正常运行。

3.3    I/O卡件与就地设备接口转换问题

有些开关如音叉液位开关需要直供电,DCS的自供电压不足以使其动作,需将液位开关信号串入中间继电器线圈回路(由24 V直流电源供电),用中间继电器触点触发I/O信号。

3.4    其他注意事项

(1)压力变送器根据位置及就地實际情况需要考虑静压,系统改造后进行迁移。

(2)对直译后的逻辑重新进行审查并进行仿真试验,尤其是一些重要的功能块如计时块等,要验证后使用。

(3)根据就地阀门的实际正常状态,判断DCS输出通道接常开还是常闭。

(4)对于与处理周期相关的功能块,在设置参数时要注意DPU处理周期。

(5)个别需要特殊配置的DCS系统或复杂的循环逻辑回路,要考虑功能块的执行时序。

(6)对于RS触发器,应合理选择优先类型,优先类型的设置影响上电后的输出以及正常运行的输出。

4    结语

对辅网凝结水精处理控制系统的升级改造,可使凝结水精处理控制系统更加安全,操作更加方便,维护更加便利等等。该改造方案已在某公司安全运行,未发生任何异常事件,其提高了辅助控制系统的自动化水平,提高了生产管理效率,机组安全性也大大提高,可为同类型机组改造提供参考。

[参考文献]

[1] 防止电力生产事故的二十五项重点要求:国能安全〔2014〕161号[A].

[2] 岳建华.火电厂热控系统电源可靠性配置与预控[M].北京:中国电力出版社,2016.

[3] 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程:DL/T 774—2015[S].

收稿日期:2020-03-02

作者简介:秦宁(1987—),男,江苏南京人,工程师,从事热控控制及保护方面的工作。

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