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主蒸汽流量計故障的處理分析

主蒸汽流量是聯合循環機組的控制參數。本文主要從以下三方面做了介紹:首先介紹了差壓式流量計的常見故障,其次重點解釋了處理故障前應采取的措施,***后說明了差壓式流量計故障的處理方法。

0.前言

主蒸汽流量作為聯合循環機組重要的控制參數,其決定著滑壓曲線的變化趨勢,影響著主蒸汽閥門的開度。如果發生異常現象,一定要采取安全可靠的處理方法,在處理過程中方式方法尤為重要。

主蒸汽流量一般采用差壓式流量計,由一個流量孔板產生三組取樣,分別接出三臺差壓式流量變送器。

1.差壓式流量計的組成及工作原理

主蒸汽流量計一般由流量孔板、一次閥門、引壓管路、二次閥門、排污閥門、平衡門和差壓變送器組成。其工作原理為,通過引壓管路將流量孔板差壓引入到差壓變送器。來自正、負引壓管路的壓力直接作用于變送器傳感器雙側隔離膜片上,通過膜片內的密封液傳導至測量元件上,測量元件將測得的差壓信號轉換為與之對應的電信號傳遞給轉化器,經過放大等處理變為標準電信號輸出。

2.差壓式流量計的常見故障

常見的故障分為引壓管路和閥門部分故障、差壓變送器故障兩大類。

 

2.1 引壓管路和閥門部分故障

 

引壓管路和閥門部分故障主要包括有引壓管路堵塞、引壓管路結冰和閥門連接處泄露等。

常見的引壓管堵塞分為負引壓管堵塞和正引壓管堵塞。當負引壓管堵塞,流量增加而負引壓管又堵塞時,流量計示值會升高,但增加量變小。當流量降低而負引壓管又堵塞時,流量計示值下降。管道中流量不變(保持原流量),則其流量計示值不變。當正引壓管堵塞。當流量增加時,流體管道中的靜壓力亦相應增加,設其增加值為 P0,同時,因流速增加而靜壓降低,設其值為 P1。若 P0=P1,則流量計示值不變;若 P0>P1,則流量計示值增加;若 P0<P1,則流量計示值降低。當流量降低時,流體管道中的靜壓力亦相應降低,設其降低值為 P1,同時,因流速降低而靜壓升高,設其值為 P0。若 P0=P1,則流量計示值不變;若 P0>P1,則流量計示值下降;若 P0<P1,則流量值升高。管道中流量不變(保持原流量),則其流量計示值不變。

 

引壓管路結冰和引壓管路堵塞現象較為接近,但其處理方式不同。閥門連接處泄漏亦可以分為兩類負壓側泄漏和正壓側泄漏。負壓側閥門連接處泄漏,當流量 F 增加,而負引壓管泄漏時,則流量值會增加。當流量下降時,負引壓管靜壓增高為 P0,負引壓管泄漏為P1。若 P0=P1,則流量計示值不變;若 P0>P1,則流量計示值升高;若 P0<P1,則流量計示值下降。正壓側閥門連接處泄漏,當流量增加時,負引壓管靜壓下降為 P0,正引壓管泄漏為 P1。若 P0=P1,則流量計示值不變;若 P0>P1,則流量計示值升高;若 P0<P1,則流量計示值下降。

2.2 差壓變送器故障

 

差壓變送器故障主要包括零點漂移,膜片變型或損壞和電子元件故障等。差壓變送器的故障主要表現為,在流量穩定的情況下產生測量的波動,或發生階躍性的測量值跳變。

 

3.主蒸汽流量計的重要性及常見故障處理前應采取的措施

主蒸汽流量的重要性主要體現在滑壓曲線上,滑壓曲線事關旁路控制和主蒸汽調閥開度。因此主蒸汽流量的故障處理尤其重要,在就地處理故障前應采取必要的熱控措施,保證機組的安全穩定運行。

3.1 主蒸汽流量的重要性

 

旁路控制系統的任務是保證燃機點火后系統建壓,汽輪機啟動前維持沖轉壓力,汽機沖車后旁路及時關閉,事故工況迅速開啟避免鍋爐超壓。聯合循環余熱鍋爐設計為 100% 旁路,可以保證在汽機全切的情況下保證余熱鍋爐所產生的蒸汽可以通過旁路系統循環通流。

 

高壓旁路蒸汽調節閥壓力控制為單回路控制系統,設計方案如下:汽輪機啟動前,高壓旁路蒸汽調節閥的設定值跟隨實際壓力,進行自動升降,從而維持在汽輪機的沖轉壓力,沖車完成后設定值轉為由協調控制根據高壓主蒸汽流量經過函數折算出主蒸汽壓力的設定值,并在此設定值上加上 0.7MPa 偏差,保證汽輪機壓力控制回路起作用,從而高旁調閥保證處于自動且全關狀態,實現高壓主蒸汽全部進入汽輪機做功。高壓主蒸汽壓力設定值滑壓曲線見附表 1。

如果發生流量測量比實際偏大的情況,對高壓旁路的控制影響主要為高壓主蒸汽壓力設定值偏高,影響高壓旁路的保護正常動作。對主汽調閥的影響為高壓主蒸汽壓力設定值偏高,主汽調門會關小,影響汽輪機的正常發電量,甚至可能導致主機保護動作發生非停。

如果發生流量測量比實際偏小的情況,對高壓旁路的控制影響主要為高壓主蒸汽壓力設定值偏小,高壓旁路會開閥泄壓,如果偏差較大會危機汽機運行安全。對主汽調閥的影響為高壓主蒸汽壓力設定值偏高,主汽調門會開大,影響余熱鍋爐的汽包水位控制,甚至可能導致主機保護動作發生非停。

3.2 常見故障處理前應采取的措施

如果發生主蒸汽流量計的故障,情況可分為一臺故障、兩臺故障和三臺故障三種情況,根據故障的情況不同處理采取的熱控措施亦不同,下面將以引壓管路保溫措施不到位,導致其結冰為例,分別針對以上三種情況分別予以論述。

 

3.2.1 一臺故障的處理措施

 

當一臺差壓式流量變送器結冰時,具體情況可能分為兩種,一種為正壓側先結冰,負壓側后結冰,一種為負壓側先結冰,正壓側后結冰。

當發生種情況時流量顯示會快速上升,當負壓側再結冰時,流量顯示會下降,當正壓側和負壓側全部結冰時流量顯示為零。當發生第二種情況時流量顯示會快速下降,當正壓側再結冰時,流量顯示會下

降,當負壓側和正壓側全部結冰時流量顯示為零。

當發生上述情況時,熱控應及時采取邏輯強置措施。強置的具體措施為強置流量顯示和差壓測量的壞質量判斷。具體流量強置數值應咨詢運行人員,并根據就地處理進度確定強置的數值,如果采取強置大值的方法應在此基礎上增加一定的偏置,如果采取強置小值的方法應在此基礎上減少一定的偏置,以此保證在邏輯三取中時不會選中結冰的差壓式流量變送器,保證正常測量的數值參與調節和保護。詳見圖 1。

3.2.2兩臺故障的處理措施

當出現第二臺差壓式流量變送器結冰時,應根據臺結冰時強置的情況采取相應的措施。如果臺采取強置大值的方法,第二臺應采取強置小值的方法;如果臺采取強置小值的方法,第二臺應采取強置大值的方法。以此保證在邏輯三取中時不會選中結冰的兩臺差壓式流量變送器,保證正常測量的數值參與調節和保護。具體操作如圖 1。

主蒸汽流量計故障的處理分析

3.2.3三臺故障的處理措施

當出現第三臺差壓式流量變送器結冰時,首先應立即強置當前值保證機組的正常運行。然后再根據實際情況,采取后續措施。

新建燃機負荷 – 鍋爐蒸汽流量曲線。根據近期歷史趨勢,總結出燃機負荷 – 鍋爐蒸汽流量曲線,通過 POLY 函數實現燃機負荷和主蒸汽流量的對應替代,此曲線可以應對網調的負荷調節。選取近期歷史趨勢的原因為影響主蒸汽流量的其他因素(例如環境溫度、濕度和燃機排汽溫度等)的變換較小,主蒸汽流量變化的主要影響因素為燃機負荷,以此來保證燃機負荷 – 鍋爐蒸汽流量曲線的可靠性。

但是由于近期趨勢可能收集不到部分負荷段的相關數據,在超出現有數據負荷的部分應采取必要的補救措施,可以參考相同負荷運行的另一臺余熱鍋爐的主蒸汽流量,以此來彌補現有數據的不足。為了保證數據切換的可靠性,切換條件要嚴謹,現有函數的負荷下線上增加 25MW 與另外一臺的燃機負荷大于 100MW。如此設置的好處是當另一臺運行機組突然故障或跳機時保證數據能及時切換到函數輸出,保證機組的安全運行。具體操作見圖 2。

主蒸汽流量計故障的處理分析

圖中的模擬量切換塊 RAXFR 因設置合理的切換速率,避免切換過程中的信號大幅波動對機組正常運行造成的干擾。

新增三取中和函數輸出的切換。原有的三取中出口增加相應的模擬量切換塊 RAXFR,以實現原有三取中和燃機負荷 – 鍋爐蒸汽流量曲線的切換,并設置合理的切換速率,防止因切換速率產生的擾動。

4.主蒸汽流量計的常見故障處理方法

當處理措施完成后,應針對不同的故障類型進行進一步分析處理好就地設備故障,這樣方能處理好相關的故障。

4.1   引壓管堵塞

一般情況下,引壓管的堵原因主要是由于差壓變送器引壓管不定期排污或顆粒物侵入等原因造成。當引壓管堵塞時,關閉一次閥門,使用鋼絲或鐵絲將其堵塞位置暢通。如無法疏通,則打開一次閥門借助蒸汽壓力加以沖洗。使用蒸汽沖洗后仍沒有解決引壓管堵塞,則應動用相關切割和焊接工具,更換引壓管的堵塞部分,使其恢復正常運行。

4.2   引壓管路結冰

引壓管路結冰僅發生在極寒天氣或保溫措施不到位的情況下,其處理措施為及時投入相關的保溫電源,使伴熱電纜處于加熱狀態。檢查相應的保溫層厚度是否滿足了相關的設計要求,或者為局部保溫層受到破壞,如發生因次而引起的溫度偏低,應及時加裝相應厚度的保溫中層。

引壓管路結冰的預防措施為進入冬季時,及時檢查相關設備的保溫措施是否已到位,長期運行中有無損壞,如有損壞及時修復。

4.3   閥門連接處泄漏

閥門連接處泄漏多為一次閥門與管子的接頭處泄漏。當閥門連接處泄漏時,在現場可以看到焊接處的滲水或者蒸汽泄漏現象,如果為一次閥門前泄漏,需要請專業堵漏公司予以處理,如果為一次閥門后泄漏,可以關閉一次閥門重新焊接堵漏。如果遇到特殊情況發生一次閥門后引壓管泄漏時,只要將泄漏處予以更換即可。

4.4   差壓變送器故障

差壓變送器在正常運行時,出現的故障多是零點漂移、膜片變型或損壞和電子元件故障等。在現場能直接判斷的故障零點漂移和電子元件故障,膜片變型或損壞只能通過試驗室的儀器通過校驗后方可判斷。零點漂移的判斷方法為打開平衡閥,關閉正、負壓側二次閥門,此時差壓變送器輸出電流為 4mA,畫面顯示為 0。如果不是 4mA,則說明零點有漂移現象,需要對差壓變送器的零點進行調整。電子元件故障主要通過顯示和測量加以判斷。
 

 渦街流量計故障分析及處理
 
  渦街流量計主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質。金湖瑞成儀表有限公司生產的智能渦街流量計具有壓力損失小、量程范圍大、測量精度高等特點,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響,另外渦街流量計無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小,儀表參數能長期穩定。在日常使用中,由于儀表的使用、現場的工藝等各種原因難免會出現一些故障,根據客戶的反饋及多年生產經驗,金湖瑞成儀表有限公司對渦街流量計的常見故障及處理做了如下總結。
 
  一、渦街流量計常見故障大致有以下幾個方面:
 
  1、通電后,渦街流量計無流量時有信號輸出
 
  2、通電、通流量后渦街流量計無輸出信號
 
  3、渦街流量計輸出信號不規則、不穩定
 
  4、渦街流量計測量誤差大
 
  5、渦街流量計測量管道泄漏
 
  二、渦街流量計常見故障分析及處理:
 
  1、通電后,渦街流量計無流量時有信號輸出
 
  *傳感器(或檢測元件)輸出信號的屏蔽或接地不良,有外界電磁干擾;
 
  *儀表過于靠近強電設備或高頻設備,空間電磁輻射干擾,對儀表造成影響;
 
  *安裝管道有較強的振動;
 
  *轉換器的靈敏度過高,對干擾信號靈敏過高;
 
  應采取的措施是加強屏蔽和接地,消除管道振動,調整降低轉換器的靈敏度。
 
  2、通電通流后渦街流量計無輸出信號
 
  這種故障的出現,有以下幾方面原因:
 
  *電源斷線,實際上電源并未加到轉換器上,即轉換器未工作;
 
  *電源線接錯;
 
  *檢測元件與轉換器輸人端之間的信號線斷線,信號未加到前置放大器輸人端;
 
  *轉換器中某部件(例如,放大電路、濾波電路、整形電路、輸出電路等的某些元件失效;
 
  *管道中無流量或流量太小;
 
  *管道堵塞,檢測元件被卡死;
 
  *力檢測元件損壞;
 
  以上七種故障中的六種均屬硬故障,比較容易發現,處理方法也相對簡單。第五種故障比較麻煩,特別是“流量太小”這一故障原因,如果不是因閥門開度太小所致,就牽涉到選表問題。要徹底解決,就需要重新選擇量程合適的儀表,對工藝管道進行縮徑,重新安裝。
 
  3、渦街流量計輸出信號不規則、不穩定
 
  信號不規則主要表現在渦街流量計輸出的脈沖信號不規則,脈沖寬度寬窄嚴重不均,有時有多波、有時有漏波;用頻率計測量信號頻率時,頻率值有明顯跳動,顯示數字分散度較大;模擬輸出信號指示值時大時小,不穩定。
 
  產生這種現象的原因較多,我們分別進行討論。
 
  (1) 電氣方面的原因
 
  電磁干擾的影響,干擾噪聲與渦街信號相疊加,使信號時強時弱,出現輸出脈沖信號有多波和漏波現象。另外,前置放大器的濾波參數設置、增益和靈敏度調整不合適,也會出現多波和漏波現象。
 
  (2) 檢測元件的原因
 
  檢測元件被沾污、受潮,靈敏度降低,輸出信號減弱,造成漏波;
 
  檢測元件靈敏度過高,一些無用的擾動,主旋渦以外的子旋渦及流體噪聲都被檢測,造成多波現象擴檢測元件引線接觸不良、檢測元件松動等,造成信號時大時小。
 
  (3)安裝方面的原因
 
  *安裝時儀表的測量管與配管不同心、密封墊凸人管內、引起流體擾動、產生附加旋渦;
 
  *測量管道內液體不滿管、旋渦不能規則分離;
 
  *儀表安裝位置與動力源相距過近,管道振動、流場擾動;
 
  *安裝管道的上、下游直管段長度不足,阻流件產生擾動,影響渦街的穩定性。
 
  (4)工藝方面的原因
 
  管內流量不穩定;工況參數變化大,流量變化大。
 
  (5) 流體的原因
 
  *流體中有塊狀、團狀或帶狀雜物,沖擊、一纏繞發生體和檢測元件,渦街不能穩定分離;
 
  *存在兩相流或多相流,流型多變,渦街信號不穩定;
 
  *測量液體流量時,工作壓力低、流速較高、可能產生氣穴現象。
 
  以上這些故障原因有的可通過調整儀表的參數解決;有的需要與客戶密切配合、調整工藝流程、改變儀表安裝位置才有可能解決;而有的則是選表問題,例如對于嚴重的多相流、臟污流、脈動流,選用渦街流量計是不合適的。
 
  4、渦街流量計測量誤差大
 
  測量誤差大的問題,產生的原因也是多方面的。
 
  (1) 儀表方面的原因
 
  *儀表超過檢定周期,儀表系數發生了變化;
 
  *設定的參數(例如測量管內徑 , 標準狀態密度和儀表系數)有誤;
 
  *模擬轉換電路的零點漂移或量程調整不對;
 
  *供電電源過大地偏離額定值或紋波過大。
 
  以上這幾種原因會直接給儀表帶來測量誤差。應把儀表送檢,及時檢查設定的各種參數,定期校正儀表的零點和量程,保持儀表的完好率。
 
  (2 )安裝方面的原因
 
  *上、下游直管段長度不夠;
 
  *儀表測量管內徑與配管內徑偏差大;
 
  *安裝不同心、密封墊凸人管內;
 
  *儀表流向裝反;
 
  *檢測元件被雜質覆蓋;
 
  *檢測靈敏度降低,小流量漏計;
 
  *管道泄漏(例如安裝在地下的管道,小的泄漏不被發現),閥門泄漏,旁通閥泄漏造成累積流量(總量)偏小;
 
  *存在兩相流、脈動流影響準確計量;
 
  *測量管內壁和發生體被腐蝕,發生體表面有沉積物附著,幾何參數發生變化,改變了儀表系數,造成測量誤差。
 
  上述種種現象分析可知,提高測量度是客戶和生產廠家的共同心愿,如發現了測量誤差較大,應該及時查找原因,及時對儀表進行校準,減少因計量不準造成的損失。
 
  5、渦街流量計測量管道泄漏
 
  經長期的應用,測量管道發生泄漏也屬常見故障,其原因可能有:
 
  *管內壓力過高;
 
  *管內流體溫度過高或管內流體溫度變化過快過大,容易引起緊固件松動;
 
  *密封件失效;
 
  *表體或檢測元件被腐蝕;
 
  出現測量管道泄漏,應及時修復,以免釀成其他事故。

 

5.結語

當出現一臺故障的相應措施的實施,減少了因為流量計的原因對機組控制造成的擾動;當三臺同時故障的方案實施避免了非計劃停機,為就地設備處理贏得了充足的時間。

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