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俄罗斯萨彦-舒申斯克水电站 2009年8月17日,萨彦-舒申斯克 水电站发生重大事故,机房进水,墙 体坍塌,受伤13人,死亡75人。 事故原因 数据采集 数据监测 水电厂数据采集的意义 对水电站的有关非电量和电量进行连续的测量,以便把反应水电厂运行 状况的各种参数及时测量出来,由计算机进行计算、分析,使运行和管 理人员能及时地掌握水电机组的运行状况,采取相应措施。其对水电厂 的安全经济运行有着十分重要的意义! 水电厂数据采集的对象 根据电厂的 特点分为: 水 机 电 控 力、流量、流速水位等 位移、震动、机械损伤、转速等 功率、频率、电压、电流等 系统工作状态、开关位置等 根据被测数据的性质分为:电量、非电量、位置量、状态量 水电厂数据采集的工具 传感器:能够感受非电量,并将此非电量转换为电量的 器件,称为传感器。 传感器的组成: 被测量通过敏感元件 转换成与输入量有确 定关系的非电量或其 他量。 将敏感元件输出 的非电量转换为 电参量。 将传感元件输出的 电参量转换成电压 或电流。 传感器的种类: 传感器的性能指标: (1) 要求:灵敏度越高越好,灵敏度越高,传感器越敏感,质量越好。 (2)分辨率:能使传感器输出端产生可测变化量的最小被测输入量知, 既零位附近的分辨率。 要求:越小越好。 (3)零点漂移:对应于传感器的输出为零电位时的传感器的输入电压。 要求:越小越好。 (4)测量范围:能满足规定精度的输入量最大值与最小值得区间。 要求:越大越好。 (5)线性度:对应传感器实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差和 传感器满量程输出的百分比。 要求:越小越好。 (6)迟滞性:传感器正向特性和反向特性的不一致程度。 要求:越小越好。 (7)其他:稳定性、可靠性、过载能力、抗干扰能力、重复性等。 水电厂位置量的测量 (1)闸门、阀门位置测量 传统方法:采用闸门开度测量仪。 直接测量法 具体方法: 1、直接测量闸门的开启度,传感器 直接安装在闸门上; 2、传感器不直接安装在闸门上,而 是安装在卷扬机轴或是液压臂上,或 是通过其他可变化部位的测量,利用 给定的变比或计算方法,换算出闸门 的开启度。 新方法:通过一只传感器检测闸门启 闭机齿轮齿数,每转过一齿,传感器发 出一个脉冲并将其传至闸门开度测控仪,经闸 门开度测控仪进行数据处理,获得闸门开度值。 对于阀门:可以通过测量阀杆的升程来测量。 优点:该测量方式比传统的测量方式更准确可靠,比采用旋转编码器测量简单、经济。 (2)集水井水位测量 浮子式水位计 差压投入式水位计 分析:如果水电站集水井水位自动控制采用的是磁浮子式水位继电器,这种装置在集水井有泥沙淤积或存有污物时,会造成浮子卡住而不能可靠地控制水泵的启动和停止;由于使用的是磁浮子式水位继电器,水位继电器是插在直径很小的钢管中,而该钢管是放在集水井中的,因而该钢管底端的密封就存在很大的问题。 结论:水位计和浮子液位信号器配合使用,以提高水位检测的可靠性。 (3)导叶开度测量 拉线式直线位移传感器,如电阻式线位移传感器 结构及原理 DYK型导叶开度仪是针对水电站导叶开度、闸门开度、接力器行程、转轴角度测量而开发的一种高精度、高适用性的系列产品,仪表采集变送器信号,可显示位移行程、开度百分比,可任意设置八路报警输出,同时具有模拟量输出。 (4)制动闸位置测量 水轮发电机组制动风闸的位置检测,传统上采用机械式行程开关。 当时此种检测方法,故障率高,检测可靠性差。致使运行人员不得不常常进入机组风洞内,检查风闸的实际位置。在启用了计算机监控系统并提倡减人增效的今天,这不仅增加了运行人员的劳动强度,威胁着人身和设备的安全,而且使监控系统快速、准确的优势不能发挥出来。 新方法:红外光控技术 红外光控风闸位置检测电路原理 图1所示为红外光控风闸位置检测电路,发射管VL1, VL2,…, VL8和接收管RD1, RD2,…, RD8分别组成机组的8个风闸位置检测器。当机组风闸落下时,发射管由+24 V电源经R1供以大约25mA电流,每个接收管收到红外线并产生约0·3 V的电压。经串联后的总检测电压由R2,C1组成的滤波电路进行滤波和缓冲,然后驱动由VT1, VT2组成的复合放大管,并被VT1, VT2箝位在1·3 V左右。VT1, VT2导通, K1发出风闸落下信号。当风闸顶起时,发射管至接收管的红外光被检测传动机构隔断, VT1, VT2截止, K1发出风闸顶起信号(实质上为风闸未落下信号)。为了提高检测可靠性,可增加与此相同的另外一路检测电路,将2路输出信号进行“与”逻辑处理后再输出给机组开停机流程。对于已采用计算机 控系统的机组,图1中继电器K1可取消,将VT1, VT2的集电极直接送至监控系统的开关量输入端,再由监控系统内部对2路输
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