一种大中型水轮发电机轴瓦温度保护方法技术

技术编号:17774622 阅读:23 留言:0更新日期:2018-04-22 02:04
本发明专利技术公开了一种大中型水轮发电机轴瓦温度保护方法,包括一下步骤:将设置在每块轴瓦块上的温度传感器获得到的温度信息由温度量采集模件汇集传输到CPU控制器;判断轴瓦各测温点的温度是否位于10℃‑120℃范围之内;判断温度位于10℃‑120℃范围之内的各测温点升温梯度是否大于设定温度梯度;判断升温梯度小于设定温度梯度的轴瓦各测温点升温延迟时间是否超过设定延迟时间;判断轴瓦相邻两测温点的温度是否同时大于保护启动控制温度,如果大于保护启动控制温度,发出保护启动指令。本发明专利技术的水轮发电机轴瓦温度保护方法较现有技术以任意两测温点的温度作为判断依据,提高了水轮发电机轴瓦温度保护的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
一种大中型水轮发电机轴瓦温度保护方法
本专利技术涉及水电厂水轮发电机运行维护
,具体涉及一种大中型水轮发电机轴瓦温度保护方法。
技术介绍
水轮发电机轴瓦是承载水轮发电机转子的重要部件。大中型水轮发电机的轴瓦由若干块轴瓦块组成。在水轮发电机运行中,轴瓦一旦损坏通常会造成重大事故。轴瓦损坏的直接原因通常是轴瓦的温度过高,导致轴瓦运行烧坏。因此,目前大多数水电厂水机保护中都设计有轴瓦温度保护措施,在每一块轴瓦块上设置温度传感器,由温度传感器获得的轴瓦各测温点的温度,传感器获得到的各测温点的温度信息由温度采集模件汇集传输到CPU控制器,由CPU控制器通过轴瓦温度保护软件做出逻辑判断,轴瓦的温度是否处于安全范围,如果超出安全范围,则发出停车保护指令。现有技术的水轮发电机轴承瓦温保护,采取的是任意两测温点的温度同时超过设定值即发出启动保护装置的指令。由于水电厂运行环境恶劣,电磁干扰强,运行时间长,轴瓦温度传感器安装于空间狭小的地方,只能待机组大修才能更换温度传感器,且温度传感器长期浸泡在温度高、油流冲击大的透平油里,极易造成测温传感器跳变或测值不准,加之以任意两测温点的温度同时超过设定值作为判断依据,且逻辑判断过于简单,因此,现有技术的水轮发电机轴瓦温度保护方法,时常出现发出错误的指令,导致轴瓦温度保护装置误动或拒动。
技术实现思路
针对现有技术的水轮发电机轴瓦温度保护方法存在的不足,本专利技术的目的旨在提供一种新的水轮发电机轴瓦温度保护方法,以提高水轮发电机轴瓦温度保护的可靠性,避免水轮发电机轴瓦温度保护装置误动或拒动。本专利技术的基本思想是以轴瓦相邻两测温点的温度作为轴瓦温度保护装置启动的依据。采用相邻两测温点的温度超过设定温度启动保护来代替任意两测温点的温度超过设定温度启动保护,且相邻两测温点的温度超过设定温度启动保护,应必须同时满足以下两个条件:1、测温点的温度信息品质符合要求。CPU将采集到的所有测温点的温度进行品质判断,以巴氏合金瓦为列,一般情况下,一块轴瓦安装一个温度传感器,若干个轴瓦围绕水轮发电机大轴一圈。大型水轮发电机轴瓦一般都有十多块轴瓦块组成。当CPU控制器采集的温度值在10℃-120℃范围内时判定为品质好,当采集的温度值在10℃-120℃范围以外时判定为品质坏。只有品质好的测温点才参与相邻两点温度超过设定值的判断,品质坏的测温点不参与相邻两点温度超过设定值的逻辑判断。2、升温梯度符合要求。正常情况下,如果轴瓦温度真实升高,一定是连续升高,而不会突然跳变,但如果温度传感器回路接触不良或温度传感器损坏,则传感器获得的轴瓦温度会突然升高。将某个测温点当前扫描周期内测得的瓦温实测温度值表示为T0,上个扫描周期内测得的温度值为T1,若此测温点满足T0-T1≤设定梯度值,则判定此测温点满足梯度要求,否则不满足梯度要求。满足上述条件一、二的相邻两测温点的温度且同时超过设定启动保护温度,此时,保护装置还不能启动,因为还可能存在传感器跳变的情况,不能真实地反映轴瓦的温度,因此还必须满足相邻两点温度同时超过设定值的持续时间达到一定时间要求后才能启动保护。这个时间可记为滤波(升温延迟)时间,滤波时间一般取1-3秒,也可根据实际情况选取。通过滤波可防止因节点抖动引起的误发启动指令,增加保护的可靠性。此外,轴瓦实际温度若增高,必然会引起周围油温的增高,从而引起相邻的瓦温增高。以相邻两点温度同时超过设定温度作为判断依据,既可能真实地反映轴瓦温度的情况,又进一步排出了由于传感器回路接触不良、传感器损坏导致的两测温点超过设定温度的情况。因此,还不能仅以上述条件直接作为启动轴瓦保护的依据。采取相邻两点温度同时超过设定启动保护温度的方法比采取任意两点要更为可靠,可避免因相邻之外的温度传感器突然损坏导致启动保护,且以相邻两点温度同时超过设定温度比任意两点同时超过设定温度的概率要小得多。基于本专利技术的上述思路,本专利技术提供的水轮发电机轴瓦温度保护方法,主要包括以下步骤:(1)温度信息采集,将设置在每块轴瓦块上的温度传感器获得的温度信息由温度量采集模件汇集传输到CPU控制器;(2)判断轴瓦各测温点的温度是否位于10℃-120℃范围之内,排除温度位于10℃-120℃范围之外的测温点,继续下一步;(3)判断温度位于10℃-120℃范围之内的各测温点当前时刻温度较前一时刻温度的温度梯度是否大于设定温度梯度,排除温度梯度大于设定温度梯度的测温点,继续下一步;所述温度梯度为每秒3-4℃;(4)判断温度梯度小于设定温度梯度的轴瓦各测温点升温延迟时间是否超过设定延迟时间,排除升温延迟时间小于设定延迟时间的测温点,继续下一步;所述设定延迟时间为1-3秒;(5)判断轴瓦相邻两测温点的温度是否同时大于保护启动控制温度,如果大于保护启动控制温度,发出保护启动指令,否则终止本次循环扫描;所述保护启动控制温度为轴瓦正常运行允许的最高温度;(6)启动保护装置,终止水轮发电机运行。在本专利技术的上述技术方案中,所述设定温度梯度为4℃。在本专利技术的上述技术方案中,所述设定延迟时间为2秒。在本专利技术的上述技术方案中,所述保护启动控制温度为72℃-78℃;进一步地,保护启动控制温度为75℃。本专利技术提供的水轮发电机轴瓦温度保护方法,采用相邻两点温度超过设定的启动保护温度代替任意两点温度超过设定启动保护温度,是基于专利技术人对水轮发电机轴瓦运行的深入理解所提出的。水轮发电机轴瓦是运行在润滑冷却油中,轴瓦实际温度若增高,必然会引起周围油温的增高,从而引起相邻的瓦温增高。大型水轮发电机轴瓦由十多块轴瓦块构成,每块轴瓦块均设置温度传感器,而温度传感器长期浸泡在温度高、油流冲击大的透平油里,极易造成温度传感器跳变或测值不准。因此,本专利技术采取相邻两点温度同时超过设定温度启动保护装置的方法,较现有技术采取任意两点温度超过设定温度启动保护装置的方法,避免了因温度传感器损坏、回路接触不良、跳变或测值不准导致轴瓦保护装置误动作,提高了水轮发电机轴瓦温度保护的可靠性。本专利技术提供的水轮发电机轴瓦温度保护方法,其所有改进都是在逻辑控制器内完成,没有增加硬件设备,即没有增加成本。附图说明图1温度采集示意图。附图2是逻辑流程图。具体实施方式下面通过实施例对本专利技术进行具体的描述,但有必要在此指出的是,实施例只用于对本专利技术进行进一步说明,不能理解为对本专利技术保护范围的限制,该领域的技术人员根据上述本专利技术的内容做出一些非本质的改进和调整进行具体实施是不需付出创造性劳动的,应仍属于本专利技术的保护范围。实施例1本实施例所保护的水轮发电机为某电站正在运行的大型水轮发电机,转子轴为立式轴,轴瓦由16块轴瓦块组成,每块轴瓦块设置一个温度传感器。温度采集如附图1所示,所使用的CPU控制器为施耐德quantum系列型号140CPU67160的CPU控制器;所使用的温度量采集模件为施耐德型号140ARI03010的采集模件,输出模件为施耐德输出信号140DDO3530的输出模件。水轮发电机轴瓦温度保护方法包括以下步骤:(1)温度信息采集,将设置在每块轴瓦块上的温度传感器获得的温度信息由温度采集模件汇集传输到CPU控制器;(2)判断轴瓦各测温点的温度是否位于10℃-120℃范围之内,排除温度位于10℃-120℃范围之外的测温点,继续下一本文档来自技高网...
一种大中型水轮发电机轴瓦温度保护方法

【技术保护点】
一种大中型水轮发电机轴瓦温度保护方法,其特征在于包括一下步骤:(1)温度信息采集,将设置在每块轴瓦块上的温度传感器获得的温度信息由温度量采集模件汇集传输到CPU控制器;(2)判断轴瓦各测温点的温度是否位于10℃‑120℃范围之内,排除温度位于10℃‑120℃范围之外的测温点,继续下一步;(3)判断温度位于10℃‑120℃范围之内的各测温点当前时刻温度较前一时刻温度的温度梯度是否大于设定温度梯度,排除温度梯度大于设定温度梯度的测温点,继续下一步;所述温度梯度为每秒3‑4℃;(4)判断温度梯度小于设定温度梯度的轴瓦各测温点升温延迟时间是否超过设定延迟时间,排除升温延迟时间小于设定延迟时间的测温点,继续下一步;所述设定延迟时间为1‑3秒;(5)判断轴瓦相邻两测温点的温度是否同时大于保护启动控制温度,如果大于保护启动控制温度,则发出保护启动指令,否则终止本次监控循环;所述保护启动控制温度为轴瓦正常运行允许的最高温度;(6)启动保护装置,终止水轮发电机运行。

【技术特征摘要】
1.一种大中型水轮发电机轴瓦温度保护方法,其特征在于包括一下步骤:(1)温度信息采集,将设置在每块轴瓦块上的温度传感器获得的温度信息由温度量采集模件汇集传输到CPU控制器;(2)判断轴瓦各测温点的温度是否位于10℃-120℃范围之内,排除温度位于10℃-120℃范围之外的测温点,继续下一步;(3)判断温度位于10℃-120℃范围之内的各测温点当前时刻温度较前一时刻温度的温度梯度是否大于设定温度梯度,排除温度梯度大于设定温度梯度的测温点,继续下一步;所述温度梯度为每秒3-4℃;(4)判断温度梯度小于设定温度梯度的轴瓦各测温点升温延迟时间是否超过设定延迟时间,排除升温延迟时间小于设定延迟时间的测温点,继续下一步;所述设定延迟时...

【专利技术属性】
技术研发人员:段凯唐亚波罗松
申请(专利权)人:四川大唐国际甘孜水电开发有限公司
类型:发明
国别省市:四川,51

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