三星水电站漏油泵无法自启故障处理及分析.pdf
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1、DOI:1016617/jcnki11-5543/TK20240302水电站技术与研究三星水电站漏油泵无法自启故障处理及分析秦兴五(国网西藏电力有限公司发电检修分公司,西藏 拉萨 850000)【摘 要】三星水电站在对漏油控制系统液位信号传感器、示流器、压力开关等自动化元器件升级更换后,导致漏油泵控制系统不能正常自启。文章主要通过对产生该故障现象的判断,深入分析了产生的原因,提出了解决该类故障的思路、方法和措施,措施实施后达到了快速处理、及时恢复的效果,确保了水电站辅机设备安全稳定运行。【关键词】漏油泵;控制系统;故障处理中图分类号:TV74 文献标识码:B 文章编号:1673-8241(20
2、24)03-006-04Troubleshooting and Analysis of the Oil Leak Pump Failure to Self-Start at the Sanxing Hydropower StationQIN Xingwu(Power Generation Maintenance Branch,State Grid Tibet Power Co,Ltd,Lhasa 850000,China)收稿日期:2023-12-11作者简介:秦兴五(1974),男,本科,工程师,从事水电运维检修管理工作。Abstract:After upgrading and replac
3、ing the automated components such as the oil leak control systems liquid levelsensor,flow indicator,and pressure switch at the Sanxing Hydropower Station,it resulted in the inability of the oil leakpump control system to start properly.This paper primarily aims to assess the phenomenon causing this
4、malfunction,delveinto the root causes,propose approaches,methods,and measures to address such issues.After implementing thesemeasures,it has achieved swift resolution and timely recovery,ensuring the safe and stable operation of auxiliary equipmentat the hydropower station.Key words:oil leak pump;co
5、ntrol system;troubleshooting 水电站漏油箱的作用是将机组各漏油点产生的漏油进行收集,而漏油控制系统则是通过采集油位传感器信号通过 PLC 逻辑判断控制,自动启动漏油泵将漏油箱的油抽到回油箱以便油被再次利用。漏油控制系统是发电机组安全运行不可或缺的辅助设备。三星水电站漏油控制系统油位传感器前期采用的6是磁浮子传感器,该传感器通过液位高低升降磁力浮子,磁力浮子对应位置内部干簧继电器被磁力拉动闭合或断开,通过节点信号来反映相应液位1,从而控制泵自动启停。此次三星水电站漏油控制系统油位传感器由原来的磁浮子传感器更换为 YWKB 型液位控制变送器。YWKB 型液位控制变送器是
6、集液位测量、显示、输出、控制于一体的智能数显测控产品,是全电子结构,前端采用了磁致伸缩传感器。原理是通过电子仓发送脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料则脉冲返回,电子仓再根据发送和接收的时间差来计算位移,微处理器计算后作用于现地显示和输出 1 路模拟量信号、4 路开关量信号和 RS485 通信信号。1 故障现象本次漏油控制系统油位传感器采用 YWKB 型液位控制变送器,4 路开关量中使用了 3 路开关量信号并接入漏油控制系统控制箱电气回路,接入原代替之前的干簧继电器触点位置。将 YWKB 型液位控制变送器的接点1 接入 K1 继电器启动回路,将 K1 继电器常开接点接入原 FZJ-B 回路
7、;将 YWKB 型液位控制变送器的接点2 接入 K2 继电器启动回路,将 K2 继电器常开接点接入原 FZJ-C 回路;将 YWKB 型液位控制变送器的接点3 接入 K3 继电器启动回路,将 K3 继电器常开接点接入原 FZJ-A 回路。漏油控制系统上电后,出现传感器显示数据跳跃现象,油泵无法按照设的油位正常工作。2 故障分析与处理2 1 传感器显示数据跳跃分析处理传感器显示数据跳跃主要有三方面原因:一是回路中接线存在虚接现象;二是传感器受到外界因素的干扰;三是传感器产品质量问题,如滤波回路设置不合理等。根据以上原因分析和现场实际,逐一进行排查,最终确定传感器显示数据跳跃原因为外界因素干扰。考
8、虑到主回路为220V 交流电,怀疑220V 交流电对传感器有干扰作用,改接线圈电压由 24V 的中间继电器过渡(见图 3),再次接入主回路测试,跳跃现象消失,数据显示正确。设置好启动、备用和停止液位控制值,待液位到达主泵启动点后,传感器相应开关点位闭合输出,但主回路继电器却出现快速跳动现象,导致油泵无法正常工作。2 2 中间继电器指示灯不亮分析处理经分析图纸发现,此次与之前的控制原理并没有不同之处,为什么会出现继电器跳跃呢?虽然 24V 中间继电器指示灯没有被点亮,却能正常动作。根据出现的问题分析,发现继电器跳跃有七方面原因:一是继电器本身存在产品质量问题;二是继电器线圈的引脚与固定座接触不良
9、;三是继电器的工作电压不足;四是回路中有较大的电阻,导致激磁电流不够;五是自锁电路接触不良;六是停止回路接触不好;七是继电器接线不良或者接错。对照以上可能出现的原因,逐一进行排查。用万用表测量继电器线圈两侧电压,发现电源电压为23 9V,电源电压正常,排除继电器工作电压不足问题;对原来继电器进行更换,继电器更换之后故障依旧存在,排除继电器本身存在产品质量问题;经检查,继电器线圈的引脚与固定座、停止回路和自锁电路接线良好,排除以上问题存在的可能;回路中只是进行了节点简单替换,排除回路中有较大的电阻,导致激磁电流不够的问题,剩下的就只有继电器接线不良或者接错。考虑到 24V 继电器灯未点亮,于是直
10、接从电源模块接入 24V 电源到继电器线圈,继电器指示灯都不亮,怀疑是开关电源模块滤波不好引起的,但更换开关电源后故障依旧没有消除。再次反复查看图纸和接线,发现继电器的灯不亮是因为继电器的线圈回路并接有发光二极管灯和电阻,灯既可做状态指示用,也可以作为线圈的续流管,但其工作有正负方向的区别,之前接线习惯性将低标号脚作为正极,高标号脚作为负极。但该继电器恰巧相反,该继电器是高标号为正极,低标号为负7水电站技术与研究Hydropower Station Technology and Research极,按照正负极改接之后,继电器指示灯工作正常。2 3 主回路继电器跳动分析处理对于主回路继电器跳动的
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