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3.1該控制裝置有效的解決了目前各類電動閥門存在的關不嚴以及手動關嚴后電動又打不開,電動閥門限位開關、過力矩保護開關不易調整,以及電動閥門調整好后經過一段時間運行,又出現的關或開位置不理想的問題,有效地解決了電動閥門的內漏問題。
3.2 該控制裝置實現了型化、模塊化、免維護的設計思想,使得現場安裝調試非常簡單,既可以安裝在電動閥門的配電盤、抽屜柜中,也可以安裝在電動頭的內部,通過手持式的編程器可以直觀地對電動閥門進行參數設置,電動閥門調試好后不需要任何維護。這不僅適用于電動閥門制造企業升級換代產品,而且也適用于對已投運電廠的電動閥門進行技術改造。
3.3該控制裝置具有完善的各種保護功能,當電機發生短路、過載、過力矩、過熱、過電流、電機空轉等均有完善的保護,不會出現電動閥門電機燒毀的事故,同時各種故障均有記錄。
3.4該控制裝置徹底擺脫了傳統的被動控制方式,采用先進的智能化技術來模擬過力矩保護和限位保護,取消了需要進行復雜調整的機械式力矩開關、限位開關。
3.5 該控制裝置具有自學習功能,只要經過現場調試確定,模塊內部的處理器就自動建立了一套適用于該電動門的數學模型,處理器根據電動閥門中電機電流的變化,分析和判斷閥門以及電機的工作運行狀態,并將這些狀態息與建立的數學模型進行比較分析和運算,自動地進行修正,確保電動閥門開、關的準確定位。
4 控制裝置的構成及控制原理
ZDW-05B型控制裝置主要由定位器模塊MK、電流傳感器U1 、U2和電源開關K1這三部分組成,控制原理如圖一所示。
DCS- K、DCS-G分別是DCS控制系統或其他控制系統發送來的開和關的指令接點,電流傳感器U1 、U2將采集到的電機電流參數號輸入到模塊內部的處理器中,當電機正常工作時,模塊內部常閉接點(第5、6號接線端子)閉合,當閥門完全關閉或開展到位時,以及閥門出現嚴重卡塞現象、電動機斷相(任意相斷電)、電機單向運轉時間超過設定值等故障時,模塊MK能夠檢測并加以識別,模塊內部的常閉接點斷開,切斷交流接觸器CQK或CQG線圈的控制回路,交流接觸器觸點釋放,電機斷電停止運轉;如交流接觸器發生觸點粘連現象,電機會繼續運轉,模塊檢測到此故障后,將在切斷交流接觸器CQK或CQG線圈的控制回路后的0~255秒(默認值為2秒)可調時間范圍內啟動模塊內部的常開觸點(第3、4號接線端子,保護接點)閉合,使控制電機的電源開關K1斷開,徹底切斷電機的供電電源。
5 ZDW-05B型智能定位器控制裝置在實際改造中的應用
ZDW- 05B型智能定位器控制裝置實現了型化、模塊化、免維護的設計思想,對原有電廠電動閥門的改造非常容易,只是將ZDW-05B型智能定位器模塊(81×53×106毫米)安裝在電動閥門的配電盤、抽屜柜中或者安裝在電動頭內部,使用與之配套的手持式編程器,經過簡單的調試即可使用。
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受加工、裝配工藝的影響,電動閥門普遍存在手動關嚴后電動打不開的現象,如通過上下限位開關的動作位置把電動閥門的行程調整小一些,則出現電動閥門關不嚴或者閥門開不展的不理想狀態;把電動閥門的行程調整大一些,則引起過力矩開關保護動作;如果將過力矩開關的動作值調整的大一些,則出現撞壞減速傳動機構或者撞壞閥門,甚至將電機燒毀的事故。為了解決這一問題,通常,電動門調試時手動將電動閥門搖到底,再往開方向搖一圈,定電動門的下限位開關位置,然后將電動閥門開到全開位置定上限開關位置,這樣電動閥門就不會出現手動關嚴后電動打不開的現象,才能使電動門開、關操作自如,但無形中就引起了電動門內漏。即使電動閥門調整的比較理想,由于限位開關的動作位置是相對固定的,閥門控制的介質在運行中對閥門的不斷沖刷、磨損,也會造成閥門關閉不嚴而引起的內漏現象。
2.4選型錯誤造成閥門的空化腐蝕引起電動閥門的內漏
空化與壓差有關,當閥門的實際壓差△P大于產生空化的臨界壓差△Pc、并在出口壓力P2≥Pv時,就產生空化,空化過程中氣泡破裂時釋放出巨大的能量,對閥座、閥芯等節流元件產生巨大的破壞作用,一般的閥門在空化條件下多運行三個月甚至更短時間,即閥門遭受到嚴重的空化腐蝕,致使閥座泄漏量高可達額定流量的30%以上,這是無法彌補的,因此,不同用途的電動門都有不同的具體技術要求,要按照系統工藝流程來合理選擇電動閥門至關重要。
2.5介質的沖刷、電動閥門老化引起的內漏
電動閥門調整好后經過一定時間的運行,由于閥門的氣蝕和介質的沖刷、閥芯與閥座產生磨損、內部部件老化等原因,則會出現電動閥門行程偏大、電動閥門關不嚴的現象,造成電動閥門泄漏量變大,隨著時間的推移,電動閥門內漏現象會越來越嚴重。
3 應有高科技解決電動閥門關不嚴、內漏問題
目前,隨著電力工業的高速發展,200MW、300MW、600MW、100MW等大容量、高參數機組相繼投入運行,在電網中發揮了主力機組的作用。在廠網分開,獨立經營的情況下,減少非計劃停機次數,提高機組等效可用系數,節能降耗,減人增效,改善機組運行環境,提高經濟效益,確保主、輔設備在佳狀態下運行,是各個發電公司所追求的目標。
在火力發電廠中電動閥門設備隨小,但與機組的、穩定、經濟運行密切相關,電動閥門的長期內漏不僅造成大量能源的浪費,而且直接影響機組的經濟效益,如用于汽機本體電動閥門疏水時,由于電動閥門的內漏可能造成凝汽器真空降低,當凝汽器真空低于設計要求時,將直接影響機組的經濟性和性,據計算,300 MW機組真空每下降1kPa,煤耗率增大2g/kWh, 出力下降2.2MW以上,因此,研究更加行之有效的可靠方法,來、推遲、解決新建機組和改造以投產機組原有電動閥門的內漏問題,是發電廠用戶和電動閥門生產廠家都非常關注的課題。
針對電動閥門關不嚴、內漏的難題,我們與辛集市申科自動化儀表有限公司合作,共同開發電動閥門控制裝置,在構思和設計時充分體現了超前意識,充分考慮到安裝、改造、調試、維護等管理的實施,秉承裝置簡單實用,標準化程度高、模塊化、模擬力矩、互換性好,安裝、調試方便,免維護的設計思想,成功的研制了ZWD-05B智能定位器控制裝置,通過電廠試驗,徹底解決了電動閥門關不嚴、內漏的難題。該控制裝置具有如下特點:
電流變送器是將液位傳感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通過儀表管送到變送器的波紋管兩側,以波紋管兩側的差壓帶動機械放大裝置用指針指示水位的一種遠方儀表。當然還有把電氣模擬量變換成數字量的也可以叫變送器。以上只是從概念上說明傳感器和變送器的區別。
而兩線制電流輸出型電流變送器以其具有極高的抗干擾能力得到了廣泛應用。電壓輸出型變送器抗干擾能力極差,線路損耗的破壞,談不上精度有多高,有時輸出的直流電壓上還疊加有交流成分。
電流變送器是電力監控系統的重要元件,其作用是將交流電流轉換成直流電壓或直流電流。同時,它還承擔強電系統和弱電系統(比如,計算機系統)的隔離作用,以 保護計算機采集系統輸入不被高壓的交流電壓所擊穿。
另外,通過電流變送器的轉換,與輸入的交流電流成比例的直流電流或直流電壓,更便于遠距離傳輸,使遠處的 監控裝置或監控儀表,能方便的接收**的電流號。
由于電流是反映電力系統負載大小的*重要的指標,所以,電流變送器是電力監控系統中,采用*多的自動化電力儀表。
工作原理:
首先將變送器或儀表的號,通過半導體器件調制變換,然后通過光感或磁感器件進行隔離轉換,然后再進行解調變換回隔離前原號,同時對隔離后號的供電電源進行隔離處理。保證變換后的號、電源、地之間獨立。
功能:
一:保護下級的控制回路。
二:消弱環境噪聲對測試電路的影響。
三:抑制公共接地、變頻器、電磁閥及不明脈沖對設備的干擾;同時對下級設備具有限壓、額流的功能是變送器、儀表、變頻器、電磁閥PLC/DCS輸入輸出及通訊接口的忠實防護。 DIN系列導軌結構,易于安裝,可有效的隔離:輸入、輸出和電源及大地之間的電位。能夠克服變頻器噪聲及各種高低頻脈動干擾。
號隔離器的主要類型有哪些?
隔離器: 工業生產中為增加儀表負載能力并保證連接同一號的儀表之間互不干擾,提高電氣性能。需要將輸入的電壓、電流或頻率、電阻等號進行采集、放大、運算、和進行抗干擾處理后,再輸出隔離的電流和電壓號,的送給二次儀表或plcdcs使用。
配電器: 工業現場一般需要采用兩線制傳輸方式,既要為變送器等一次儀表提供24V配電電源,同時又要對輸入的電流號進行采集、放大、運算、和進行抗干擾處理后,再輸出隔離的電流和電壓號,供后面的二次儀表或其它儀表使用。
3 討論
3·1 基于探測器的相對測溫靈敏度的考慮
待測溫度每變化1 K時,號電平的變化量(本文即P1或P2的變化量)稱為系統的溫度靈敏度S[8,9]。即
不失一般性,同時也為簡單起見,以反射鏡不起作用時的情況(P1)為例進行討論。此時探測器輸出的電號的強度V(T)可寫成[8,9]
由式(12)作出的Sr~λT曲線如圖3所示。由圖3可以導出,在λT=2 898μm·K附近,系統正好工作在Sr~λT曲線的峰值區域。這就是說,對PIN硅光電二極管而言,只要待測溫度不高于T≈2 898/1·1=2 634 K,探測器的輸出號就處于靈敏區域。亦即,只要被測溫度有小的變動,就能引起Sr較大的變化。顯見,采用PIN硅光電二極管作光接收器件,肯定能滿足測溫范圍的高溫段對測溫靈敏度的要求。
3·2 基于探測器的溫度分辨率的考慮
據式(1),在極窄的波段內,當待測溫度改變ΔT時,容易導出系統接收到的輻射能的變化時,才能引起探測器的響應。式中,VS/VN為噪比,在推算系統的溫度分辨率時,取VS/VN=1;Δf為后續的選頻放大器的帶寬。將式(6)、式(13)、式(14)及式(15)代入式(16)中,并考慮極限情況,可以導出
上式中的ΔT即為探頭的溫度分辨率。
下面進行定量分析。對于實際的測量環境,取大氣的衰減系數τ0=0·85,光學系統對光的總透過率τλ=0·50,調制盤的調制系數η=0·80、PIN光電二極管的探測率D*=5·0×1012cm·Hz1/2·W-1、靈敏元面積A=5 mm×5 mm[10],選頻放大器的帶寬Δf=10Hz,光學系統的焦距f′=15 cm,通光口徑D=10 cm。為分析上的方便,同時也不失一般性,取ελ=0·50、Δλ=20 nm代入計算。在不同的待測溫度下,由式(17)作出的探測器的溫度分辨率隨波長的變化曲線,如圖4所示。
由圖4顯見:(1)探測器的溫度分辨率隨系統工作波長的增加而變高。例如,對于T=773 K而言,λ=0·60μm時,系統的溫度分辨力ΔT=1·662 K,顯然不符合要求。但當λ=0·80μm時,ΔT=0·004 K,顯然符合要求;(2)當待測溫度足夠高時,例如待測溫度T=923 K,λ≥0·70μm的波長都能滿足要求。
3·3 基于抑制光路中選擇性吸收氣體吸收影響的考慮
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