MFT软逻辑及硬回路设计.docx

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MFT软逻辑及硬回路设计

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李忠生+田琨+张振荣

【摘要】文章介绍了平顶山热电有限公司DCS升级改造中,锅炉主燃料跳闸(MFT)的

软件逻辑及硬件跳闸板回路设计。通过信号、电源、软件与硬件的冗余设计及容错设计等方式和方法,为机组的可靠运行提供有力的保证措施。

【关键词】MFT;信号处理;软件逻辑;硬件跳闸板;电源

火力发电机组锅炉主燃料跳闸(MFT)作为机组的主保护,其可靠性对机组的安全运行具有重大意义。为保证MFT逻辑动作的正确性,防止出现保护误动、拒动的可能。在MFT的信号处理、软件逻辑及硬件跳闸板回路设计中,充分考虑和应用了冗余技术、容错技术及失电保护技术等,以期MFT保护系统能正确保护机组的安全。

1工程概况

国家电投集团平顶山热电有限公司现有两台210MW燃煤发电机组投入商业运行,由于原来DCS系统已投运满10年,设备故障率高,维护工作量大,急需进行DCS升级改造。

此次升级改造采用国核自仪系统工程有限公司的NuCON系统,并对整个MFT软硬件逻辑进行了重新设计与优化。

2MFT软件逻辑设计

MFT软件逻辑所在的控制器为一对冗余的控制器。机柜工作电源为两路冗余交流220V电源,一路来自保安段,另一路来自UPS。

DCS系统信号扫描周期及逻辑运算周期均采用40ms,当出现任何危机锅炉安全运行的危险工况下,使得MFT逻辑能快速切断所有进入炉膛的燃料,保证设备安全,避免事故发生或限制事故进一步扩大。

2.1开关量信号处理

由于电厂各种干扰非常多,开关量信号很可能发生瞬间抖动,所以在引入MFT保护逻辑前,都要通过延时合处理,以尽量提高信号的准确性。

一般电厂的重要保护信号都会设计3个传感器。比如锅炉炉膛压力高保护信号,现场设置3个压力开关进行检测炉膛压力,这时就有三个锅炉炉膛压力高保护信号的开关量信号输入DCS。对此类三个冗余的开关量信号,在逻辑中通过三取二进行处理,以达到容错效果。再根据工艺需求,进行一定的延时后送入MFT跳闸逻辑。

2.2模拟量信号处理

电厂的工艺总是存在各种内扰和外扰、以及信号干扰。使得模拟量信号总是在工艺真实值上下不断的波动之中。所以在模拟量信号引入逻辑保护组态前,需对其进行滤波处理,然后再进行高低值判断,判断后的开关量信号再根据工艺需求,进行一定的延时后送入MFT跳闸逻辑。

特别是汽包水位的处理需要注意。汽包水位一般有三个传感器,3个汽包水位经补偿计算后,获得3个补偿后水位(分别为H1、H2、H3)。汽包水位作为MFT跳闸逻辑的重要条件之一,可以有两种信号处理组态方式。

方式一:把3个补偿后水位(分别为H1、H2、H3)经三取中获得一个汽包水位中值H0。再进行高低值判断,判断后的开关量信号DH0再根据工艺需求,进行一定的延时后送入MFT跳闸逻辑。

方式二:对3个补偿后水位(分别为H1、H2、H3)分别进行高低值判断,判断后的开关量信号(分别为DH1、DH2、DH3)再通过三取二处理,达到容错效果。最后根据工艺需求,进行一定的延时后送入MFT跳闸逻辑。

补偿后水位H1、H2、H3都為好点,当补偿后水位H1、H2、H3任意两个之间的差值都大于偏差限时,汽包水位中值H0就会判断为坏点且数值不变,也就无法为MFT逻辑提供真实的判断依据。相比之下,方式二才是更可靠的MFT保护逻辑三冗余模拟量信号处理方式。平顶山热电有限公司MFT保护逻辑中的汽包水位信号处理就采用的方式二。

2.3MFT动作条件

(1)汽机跳闸且负荷大于15%,三取二;

(2)两台送风机全停;

(3)两台引风机全停;

(4)当无油枪投入且磨煤机运行时,两台一次风机全停;

(5)两台火检冷却风机全停持续30秒钟或火检冷却风压低(三取二)延时30秒;

(6)炉膛压力高二值(三取二),持续3秒钟;

(7)炉膛压力低二值(三取二),持续3秒钟;

(8)汽包水位高于250mm(三取二),持续3秒钟;

(9)汽包水位低于-250mm(三取二),持续3秒钟;

(10)两台空预器全停,延时10秒;

(11)炉膛风量30%超过2秒;

(12)全炉膛灭火:任一给煤机运行时,全部油层火焰及全部煤层火焰失去,发生全炉膛灭火,(层火焰失去:每层失去3个以上火焰信号为层火焰失去)。

(13)首次油枪连续点火失败3次:炉膛中没有燃烧器在运行,且油枪点火失败次数达3枪次。

(14)失去所有燃料:锅炉投运后(任意一只油枪曾经投运过),(所有油角阀关闭或炉前进油快关阀关闭)且(给煤机全停持续20秒或所有磨煤机全停);

(15)操作员MFT跳闸:操作员将操作台的两个MFT按钮同时按下;

(16)脱硫故障(三取二),持续3秒钟。

2.4MFT触发逻辑

把上述的16个MFT动作条件输入到First模块的输入引脚In1~In16。任意一个MFT动作

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