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660MW超临界机组主燃料跳闸逻辑优化 Logic Optimization on Main Fuel Trip(MFT)of 600 MW Supercritical Power Generating Units.pdfVIP

660MW超临界机组主燃料跳闸逻辑优化 Logic Optimization on Main Fuel Trip(MFT)of 600 MW Supercritical Power Generating Units.pdf

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内蒙古电力技术 2011年第29卷第3期 TNNERMoNGoLIAELEcTRIcPowER 53 660MW超临界机组主燃料跳闸逻辑优化 onMain 600MW Power Units Fuel%p(MFTr)ofSupercriticalGenerating h咖0ptiIIlization 张兴 (安徽省电力科学研究院,安徽合肥230001) f摘要1介绍了当涂发电有限公司2×660MW超临界机组MFT系统的特.点,分 调试期间存在的问题。对MFr系统中的汽水系统温度保护联络、螺旋管温度、给水泵 运、汽轮机停运等逻辑进行改进。处理后,机组调试运行期间MFT没有发生过误动 况。 MW超临界机组;FSSS;MFT;逻辑;跳闸;模块 【关键词】660 『文献标志码1B 『文章编号11008—6218(2011)03一0053一04 大唐当涂发电有限公司一期工程2台660 本工程设计有“过热器出口温度高高”、“再热器 MW、超l临界、燃煤汽轮发电机组于2008年底投入出口温度高高”、“分离器出口温度高高”等导致 商业运行.2台机组均采用了美卓自动化公司的 M兀动作的主要保护。这些信号由就地送至模拟量 MAXDNA分散控制系统。本文拟对调试期间机组热 果只以通信信号的形式对待MFr的信号.会在可靠 工控制系统主燃料跳闸(以下简称MffI’)存在的逻 辑问题及处理情况进行介绍、分析,供同行参考。 性方面埋下重大不安全隐患。对于这几项保护.改进 该公司单台机组的DCS系统中炉膛安全监视 时在模拟量控制系统的DPU中将测点先进行温度 系统(以下简称F’sSS)包含4对DPU:MFT系统做判断后形成中间点.再将中间点以通信点形式送至 为F’SSS的1个重要部分.其功能在F01DPU中实MFr逻辑.同时加入了硬接线信号。确保MFr动作 现:F02DPU、F03DPU、F04DPU分别控制2层煤层及可靠。 2层油层(等离子层),共包括1层等离子点火系统, 如果过热器温度达到高高值.2侧温度(2侧各 5层油层、6层制粉系统设备控制逻辑。MFr动作回有2个测点)分别取高后.经过温度超限判断形成2 路设计成软、硬2路冗余。当M丌动作后.DCS会送个中间点将信号送至冈lDPU.同时将这2个信号 出相应信号到各MFT动作对象的跳闸逻辑中;同时 MFr跳闸继电器也会向这些重要设备的电气跳闸 个信号进行4取2模块判断并经过10s的延时作 回路送出1副接点信号。这种软、硬件互相冗余的设 为MFr的条件.确保过热器任意l侧超温即发出 计方案可以有效提高MFr动作的可靠性Ill。 MFr指令且不会因为信号传输问题发生误动。逻辑 图见图1。 1 MFT动作回路中有关温度保护的分析及 再热器和分离器出口2侧各有1个温度测点. 处理 对于“再热器出口温度高高”和“分离器出口温度高 高”的逻辑.直接将它们的2侧温度信号取高后进行 1.1 汽水系统温度保护联络信号 温度超限判断形成中间点.该中间点同时送出1路 【收稿日期】20lo.删2“修改日期】20ll-03一16 【作者简介】张兴(1983一),男,安徽省人,学士,助理工程师,从事火电厂热工自动控制技术研究工作。 万方数据 54 内蒙古电力技术 2011年第29卷第3期 过热器A侧温度l 过热器A侧温度2

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