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三门核电配置SIMOCODE的MCC抽屉误合现象分析及处理
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摘要:针对三门核电配置SIMOCODE的MCC抽屉误合现象进行分析,分别从SIMOCODE原理、MCC抽屉误合现象描述、SIMOCODE内部逻辑设置、原因分析等方面进行讨论,找出MCC抽屉误合现象的原因,并给出解决方法。
关键词:SIMOCODE;MCC抽屉
引言
传统的电动机保护与控制,普遍采取“断路器+接触器+热继电器”的硬件配置,通过硬接线与远程控制站进行指令和信号的交换。核电站拥有众多的低压电机类负荷,若采用传统电动机保护和控制方式将带来大量的接线,不但造成设备安装、调试工作增加,而且也引入了大量的故障隐患,不利于系统的安全和稳定运行。三门核电采用SIMOCODE电动机保护与控制方式,SIMOCODE是一款灵活智能的电机管理控制系统,单独的SIMOCODE系统就可实现电动机保护、控制、监视及信号处理功能。本文主要介绍三门核电配置SIMOCODE的MCC(MotorControlCenter电机控制中心)抽屉误合现象的分析及处理情况。
1SIMOCODE原理
三门核电1、2号机组的核岛、常规岛电机控制中心普遍采用SIMOCODE,用于给电动机、电动执行机构、充电器、加热器及照明盘等负荷供电,通过SIMOCODE可实现对负荷的保护和控制。SIMOCODE典型的硬件配置包括一个基本单元(BasicUnit,以下简称BU)、一个电流测量模块和一个操作员面板(如图1所示)。在此基础上,可以根据需要扩展若干个数字量和模拟量模块。
Q1—断路器;K1—接触器;M—电机;IN1、IN2-BU输入口1、2;OUT1—BU输出口1;
L1、L2、L3—电源;A1、A2-24V电源端子;T1、T2-热敏电阻端子
图1SIMOCODE电机保护控制方式
基本单元类似于一个小型PLC,拥有4个输入口(IN1~IN4)和3个输出口(接触器控件OUT1~OUT3),通过输入口采集控制数据,经BU内部分析、处理后,实现对各输出口连接设备的控制。同时,BU实时接收来自电流测量模块的主回路电流信号,采集的电流信号与预先设置好的保护整定值相比较,其运算结果用以控制接触器控件的状态,实现对负载的过载、相不平衡以及堵转等保护。
配置SIMOCODE的MCC抽屉,除SIMOCODE保护功能外,可以通过SIMOCODE装置以外的硬件(断路器、继电器)和硬接线实现外部保护功能,其脱扣响应由机械部件或硬接线逻辑实现,SIMOCODE的外部保护组态仅局限于实现外部保护故障信号上传的功能。
2MCC误合现象描述
对配置SIMOCODE的MCC抽屉单元进行单体调试时,在零序CT侧通入一次故障电流模拟接地故障时,接地故障继电器G11动作导致断路器、接触器相继跳闸,复位故障后接触器突然自动吸合,属于非预期合闸,后续调试中普遍发现类似问题。在设备运行阶段,就地控制类外部保护动作(断路器热磁脱扣、接地故障脱扣)时将会存在以下问题:
当断路器保护或接地保护动作时,断路器、接触器相继跳闸,在直接操作抽屉手柄时,将导致接触器合分闸跳变这一异常响应,过程如下:
(1)将抽屉手柄旋到分闸位置时,接触器保持分闸状态,分闸指示灯绿灯亮;
(2)将抽屉手柄旋到试验位置时,接触器突然自动合闸,合闸指示灯红灯亮;
(3)将抽屉手柄旋到移动位置时,接触器再次分闸,分闸指示灯绿灯亮;
(4)抽出抽屉时,24VDC控制电源断电,接地故障复位,将抽屉推入工作位,操作抽屉手柄合闸断路器,接触器将保持分闸。
3MCC误合现象原因及后果分析
3.1SIMOCODE内部逻辑及原因分析
对于三门核电现场SIMOCODE控制功能合闸命令ON选项均为保持命令形式,解除该保持命令的唯一是OFF指令。当220V控制回路掉电后,SIMOCODE模块OUT1输出口依然保持闭合状态,故当RY2接地继电器动作跳开断路器和接触器后,这时只要操作手柄扳到试验位置或是工作位置,接触器立即吸合。因此,可以将RY2的外部故障信号设置为跳闸信号后,RY2动作后便可跳开断路器和接触器,为了避免接触器的优先断开,可以设置一定的动作延时,其延时的触发信号可以是RY2或断路器的辅助触点。
当RY2的外部故障信号设置为跳闸信号后,当有短路接地故障时,RY2将同时开出2路信号(如图2所示),一路通过G11(RY2)的13、14触点闭合直接动作于断路器脱扣线圈,另一路通过G11(RY2)的10、11触点闭合传到RY1基本模块。根据现场试验反复论证得出RY2动作后断路器分闸时间为64.2-95.7ms之间,接触器分闸时间也约为80ms左右,这将很有可能造成接触器承受短路电流分断。因此SIMOCODE内部逻辑设置RY2动作于断路器脱扣线圈使断路器优先跳闸是正确的,即当断路器断开后,接
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