发电厂热工仪表与自动培训.ppt
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1、发电厂热工仪表与自动培训,授课人:杨锡运华北电力大学,主要内容,第一章 热工检测相关知识第二章 DCS简介第三章 热工联锁保护的作用及组成第四章 计算机监控系统的功能和原理,热工测量:压力、温度等热力状态参数;及与热力生产过程密切相关的参数的测量。(流量、液位、振动、位移、转速、烟气成分),热工测量的作用:反映设备运行情况;为热工自动化装置提供信号,为运行人员经济计算提供数据。,随现代化电厂测点的增多,使用数据采集和屏幕显示来显示处理数据。,第一章热工参数检测的相关知识,温度测量压力测量水位测量流量测量烟气成分测量,安装螺纹,安装法兰,温度的测量,火电厂中的温度测量主要由热电偶、热电阻完成。热
2、电偶的准确度较高,测量范围10016000C,把温度信号变成电信号,便于远传。一、热电偶测温的原理将两种不同材料的导体(或半导体)A和B组成闭合回路称之为热电偶。只要两端接触点的温度不同,就会有电压(热电势)产生,其大小与这两端的温度有关。如果使一端(冷端)温度固定,输出电压的大小仅随另一端(热端)温度的变化而变化。如果将热端放到待测的介质上,则热电偶输出的电压就反映了待测的温度。此热电势(电压)由接触电势和温差电势两部分组成的.,先看一个实验热电偶工作原理演示,结论:当两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势。,热电极A,右端称为:自由端(参考端、冷端),热电偶的工作原理,左端称为:测量端(
3、工作端、热端),热电极B,热电势,A,B,上述现象称为热电现象,1821年赛贝克发现的,也称赛贝克效应,温差电势:一根导体两端温度不同产生的热电动势原因:高温端的电子能量比低温端大,高温端会有更多的电子到达低温端,高温端失去电子带正电荷,低温端得到电子带负电荷,形成由高温端指向低温端的静电场。此电场阻止高温端运动,加速低温端运动,导致动平衡导体两端此时的电位差称温差电势,eA,A A,接触电势:两种不同的导体A、B接触时产生的原因A、B金属具有不同的电子密度,设A的电子密度NA大于NB,A扩散到B金属的电子多,A失去电子带正电荷,B得到电子带负电荷,形成A由B到的静电场此电场阻止A到B端的电子
4、运动,加速B到A端的电子运动,导致动平衡导体两端此时的电位差称接触电势,A,B,热电偶回路的总电动势是上述四个回路之和,如果使冷端温度t0保持不变,则热电动势便成为热端温度t的单一函数。即,故测量热电势的大小就可以反映温度的数值,这就是热电势的工作原理,电偶冷端温度补偿,热电偶的电势大小不但与热端温度有关,且与冷端温度有关,冷端应恒定。通常热电偶冷端放在距热端很近的大气中,受热端和大气环境的影响,有波动。为消除冷端温度变化造成的温度测量不准确,要采用冷端温度补偿,使其恒定。电厂中冷端温度补偿的方法:补偿导线法 在DCS中计算补偿。,根据组成热电偶的两种材料不同,可划分为8种标准化热电偶,标准化
5、热电偶具有互换性铂铑10-铂热电偶(分度号S)铂铑13-铂热电偶(分度号R)铂铑30-铂铑6热电偶(分度号B)镍铬一镍硅(镍铬一镍铝)热电偶(分度号K)镍铬一康铜热电偶(分度号E)铁一康铜热电偶(分度号J)铜一康铜热电偶(分度号T)镍铬一金铁热电偶(分度号NiCrAuFe0.07)及铜一金铁热电偶(分度号CuAuFe0.07)红色是电厂中目前使用的测温度的热电偶,普通装配型热电偶的结构放大图,接线盒,引出线套管,固定螺纹(出厂时用塑料包裹),热电偶工作端(热端),不锈钢保护管,热电偶通常由热电极、绝缘管、保护套管等几个主要部分组成,其常见外形结构如图所示。,铠装型热电偶外形,法兰,铠装型热电偶
6、可 长达上百米,薄壁金属 保护套管(铠体),铠装型热电偶横截面,热电阻温度计,热电阻温度计的工作原理:电阻是测量温度的敏感元件,当温度升高时,金属导体的阻值增大,通过测阻值变化反应温度。电阻温度计的测温范围:200+5000C常用的标准化热电阻有铂电阻(Pt10和Pt100,前者铂丝粗,可靠用于600 0C以上的测温,后者用的较多),铜电阻(Cu50 和 Cu100,测温范围:50-150 0C),薄膜型及普通型铂热电阻,汽车用水温传感器及水温表,铜热电阻,热敏电阻温度面板表,热敏电阻,LCD,热敏电阻体温表,热电阻使用时的注意事项,在电厂中的国产电阻引出线的接线方式:二线制?三线制?引出线
7、由热电阻体至接线端子的连接导线称为引出线。内引出线要选用纯度高,与电阻丝、接线端子之间产生的热电势小,而且在最高使用温度下不挥发、抗氧化、不变质的材料。工业用铂电阻用银丝作引出线,高温下用镍丝作引出线。铜和镍电阻可用铜丝和镍丝作引出线。引出线的直径比电阻丝的直径大得多,这样可减少引出线电阻,国产热电阻引出线由二线制,三线制,四线制三种。(1)两线制:在热电阻的电阻丝两端各连接一根导线的引出线方式。这种热电阻测温时都存在引出线电阻变化产生的附加误差。(2)三线制:在热电阻体的电阻丝的一端连接两根引出线,另一端连接一根引出线。测温时它可以消除引出线电阻的影响,故测温准确度高于两线制电阻。,(3)四
8、线制:在热电阻体的电阻丝两端各连出两根引出线。测温时,它不仅可以消除引出线电阻的影响,还可以消除连接导线间接触电阻及其阻值变化的影响。四线制多用在标准铂电阻的引出线上。电厂中如想温度测量精度高,应采用三线制,来消除线路电阻的影响,电厂中高温选热电偶(主蒸汽,再热蒸汽),低温用热电阻(油温)安装时的注意事项:测量管内流体:,1 要放置到流体中心插入里面的长度尽可能长,露在外面的尽量少露在外面的加保温层,火电厂压力的测量相关知识,压力传感器:能够感受压力(压差)并能按一定规律将压力(压差)转换成同种或别种性质输出量的仪表。变送器:将上述信号变换为电信号以供远传目前电厂的压力大部分采用(1151系列
9、)电容式压力(压差)变送器,是我国引进美国罗斯蒙特公司技术并自己开发生产的一类新型压力(差压)变送器。特点:它具有精确度高,性能稳定,单向过载保护性能好,调整方便,体积小,重量轻等一系列优点。应用:使用在电力、石油、化工等各领域的生产过程中。在火力发电厂使用1151系列电容式压力(差压)变送器几乎有一种替代其他种类压力(差压)变送器的趋势。,电容式压力传感器,工作原理:以已弹性元件膜片为电容器的可动极板,它与固定极板之间形成一可变电容。随被测压力的变化,膜片产生位移,使电容器的可动极板与固定极板之间的距离改变,从而改变了电容器的电容量,完成压力信号与电容量之间的变化。电容器的电容量由它的两个极
10、板的大小、形状、相对位置和电介质的介电常数决定,2.结构 感压元件是膜片,它是能产生弹性变形的极板。两电容的固定极板为球面形结构。测量膜片位于两固定极板的中央,它与固定极板构成两个小室,称为室,两室结构对称。固定极板是将玻璃绝缘体磨成球形凹面,并在该表面镀上一层金属薄膜而成。金属薄膜和弹性膜片都接有输出引线。测量膜片与固定极板形成的电容在30150pf范围内。室通孔与自己一侧隔离膜片腔室连通,室和隔离腔室内充有硅油。,差动式压力(差压)电容转换关系1、2一固定电极;3一测量膜片;4、5-隔离膜片;6一隔离膜片;5一密封圆;7一绝缘体;8硅油;11外壳,10一电容引出线;,差动式压力(差压)电容
11、转换关系1、2一固定电极;3一测量膜片;4、-隔离膜片;6一隔离膜片;5一密封圆;7一绝缘体;8硅油;11外壳,10一电容引出线;,被测压力作用于隔离膜片,通过硅油使测量膜片产生与压力成正比的位移,从而改变了可动极板与固定极板间的距离,引起电容的变化,此电容变化通过引线传给测量电路。,测量部分,转换部分,压力表安装时的注意事项,1)取压口应与工质流速方向垂直,与设备内壁平齐2)防止仪表感受件与高温和有害的被测介质接触。高温介质要冷凝,含尘气体要设灰尘捕集器;腐蚀介质应加装隔离容器3)仪表与取压口如不在同一水平上,应注意校正由于高度差对仪表造成的额外的读数误差。4)压力取出口位置,测量气体介质应
12、在工艺管道的上部,测量蒸汽应在工艺管道的两侧,测量液体压力应在工艺管道的下部5)测量差压时防止仪表单向受压而损坏仪表,汽包水位测量相关知识,锅炉汽包水位测量对锅炉安全运行极为重要。目前采用连通式云母水位计、双色水位计、平衡式差压水位计、电接点水位计。连通式云母水位计就地安装在汽包上,指示直观,可靠,但监视不便。可采用闭路工艺电视远距离监视双色水位计。差压式水位计受汽包压力影响大,需进行汽包压力补偿。电接点水位计指示受汽包压力变化影响小,并方便远传,缺点是指示不连续。,第一节 云母水位计与双色水位计,云母水位计是一根连通管,对低压锅炉,可用玻璃做水位计观察窗,高压锅炉,炉水对玻璃有腐蚀性,故用云
13、母片做观察窗。故称云母水位计。,w,s为汽包饱和压力下饱和蒸汽和水的密度,汽包的重量水位H和云母水位计示值H0之间的误差:1)误差原因:云母水位计中的水的平均密度av不等于汽包内饱和水的密度时w,使得液位计显示的液位不同于容器中的液位,影响因素主要在于:由于液位计中与被测容器中的液温有差别,另外与锅炉汽包压力的变化有关2)减小误差措施:常采用保温、加热、校正等手段由于云母水位计温度低于汽包内温度,因此云母水位计的示值水柱高度低于汽包重量水位高度。电厂运行中总结的经验为,在额定工况时,对中压炉HHe+(2535)(mm),高压炉H=He+(40 60)(mm)。,3)云母水位计的特点:最大优点:
14、直接反映汽包水位,直观,可靠,缺点:但只能就地监视,并且液位显示不够清晰。因此,改进了云母水位计结构,辅以光学系统,利用光从空气进入蒸汽或水产生不同的折射,使汽水分界面显示成红、绿两色的分界面,显示清晰,并有利于用工业电视等方式远传显示,这就是双色水位计。,当红绿光以不同的角度进入到蒸汽空间,由于蒸汽与空气的光学性质相近,所以折射小,红光通过到影屏上显示,绿光不被显示。当红绿光以不同的角度进入到蒸汽空间,由于水棱镜的折射作用,绿光通过到影屏上显示,红光不被显示。结论:水位计中汽柱呈红色,水柱呈绿色。,差压水位计 它是静压式液位测量仪表,在汽包水位、高加水位、除氧器水位测量中都能得到应用。一、水
15、位差压转换原理 水位差压转换装置又称平衡容器,其结构形式如图所示,(a)为简单平衡容器,(b)为双室平衡容器,(c)为结构补偿式双室平衡容器。,1.简单平衡容器 对图(a)中所示简单平衡容器输出的差压为,按照流体静力学原理,有,由上式容易看出:输出的差压信号受汽包压力和平衡容器侧水柱温度的影响。,误差原因:平衡容器水柱温度和汽包压力的变化。,2.双室平衡容器 在图(b)所示的双室平衡容器中,给固定水柱增装了蒸汽保温室,使得固定水柱的温度达到了汽包内的汽水温度,因而消除了固定水柱非饱和状态时温度的影响。其输出差压为,由上式易看出:(1)输出的信号差压与成负线性关系(压力不变时)。(2)汽包压力变
16、化时,输出仍受压力的影响(水位不变时)。(3)不同水位时压力影响所产生的误差是不同的,在不变的情况下,汽包压力的变化所产生的输出误差为,误差原因:汽包压力的变化,二、差压水位的压力校正 1.校正原理 差压水位的压力校正是指对简单平衡容器或双室平衡容器输出的差压信号,通过引入汽包压力信号进行一定的校正计算,从而消除压力对测量影响的一种补偿方法。对于双室平衡容器,输出 对于式中()因子可采用如下近似公式:,差压式水位计误差的原因,汽包压力和平衡容器侧水柱温度的变化导致密度变化,使水位测量不准。目前一般在DCS中引入汽包压力和温度T通过计算对此进行补偿。,流量参数测量的相关知识,目前电厂中常用的节流
17、装置有孔板、喷嘴、等侧流量。工作原理:在管道内装入节流件,流束将在节流件处形成局部收缩,使流速增大,静压力降低,于是在节流件前后产生压力差该压力差通过差压计检出流体的体积流量或质量流量与差压计所测得的差压值有确定的数值关系。因此可通过测量差压来测流量。,因此为保证流量测量的精度,必须保证差压测量的正确性和系数K为常数。为保证差压测量的正确性必须采取合理的取压方式标准孔板:角接取压,法兰取压;标准喷嘴:角接取压系数K是和流体流动状态(雷诺数ReD)有关有关的,所以要在节流件前后留有足够长的直管段,保证流体进入节流件前达到紊流状态。,影响流量测量准确性的原因,电厂中流量测量过程中应注意:1 选取合
18、适的取压点和取压方式,保证获得较准确的差压2 保证流量计前后留有足够长的直管段,使其流动状态达到充分的紊流。3 保证测量时流体充满整个管道4 测量的实际流量应大于流量计量程的下限的30%,氧量测量的相关知识,电厂中用氧化锆氧量计测量氧气,反映燃烧过程的过剩空气系数。氧化锆氧是最近二十年发展起来的一种新型烟气氧含量分析测量仪表。氧化锆氧量计广泛地应用在火力发电、采暖、炼油、化工、轻纺、水泥等工业领域内。分为抽出式和直插式两类。,1、氧化锆(ZrO2)材料的化学性质 在ZrO2材料中加人一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3),经高温烧结,2价的钙离子Ca2+会进入ZrO2晶体而置换出十4价的
19、锆离子Zr4+。置换出的锆离子Zr4+与数量不足的氧离子结合而形成带有氧离子空穴的氧化锆材料,成为一种不再随温度变化的正立方晶型的材料。这种材料被称为空穴型氧化锆晶体,为固体电解质。,氧浓差电池的构成如图所示,氧化锆氧量计的工作原理,氧化锆氧量计的基本原理是基于电化学中浓差电池原理工作的,用氧化锆的输出电势反映待测氧气的浓度。即:以氧化锆作为固体电解质,高温下的电解质两侧氧浓度不同时形成浓差电池,浓差电池产生的电势与两侧氧浓度有关,如一侧氧浓度固定,即可通过测量输出电势来测量另一侧的氧含量。,保证氧量正确测量的条件,为待测的氧的浓度1、氧化锆传感器需要恒温,不恒温要补偿。2、氧化锆传感器要在一
20、定高温下工作,以保证有足够高的灵敏度。3、保持参比气样的压力与待测气样的压力相等。4、保持参比气样和待测气样一定的流速,以保证测量的准确性。,第二章DCS简介,第一节 大型机组热工自动化的现状第二节 分散控制系统(DCS),第一节 大型机组热工自动化的现状,大型机组的被控对象和测点数量多采用计算机监控系统,常规仪表在减少,一、大型机组的被控对象和测点数量多,如前所述,目前,我国火电厂所指的大型机组是200600MW机组,蒸汽参数为超高压(13.73MPa以上)、亚临界(17.15MPa以上)、超临界(22MPa以上),温度一般均为540。由于机组主辅设备多,系统复杂,被控对象数量多。以300M
21、W机组为例,一般有电动机100130台,电动阀门180230台,电动执行器6575台,气动执行器30台左右。一台机组的测点(I/0通道)数量也是可观的,据统计:200MW机组测点数约10002000点;300MW机组测点数约30004000点;600MW机组测点数约60007000点。测点数包括模拟量输入(AI)、模拟量输出(AO),数字量(开关量)输入(DI)、数字量输出(DO)等。,热工自动化包括:监测(Monitor)、控制(Control)、报警(Alarm)、保护(Protection)。热工自动化技术的发展过程 a.50年代,就地指示仪表。b.80年代,集中的模拟显示仪表(DDZI
22、I,DDZIII)c.微机化的组件式仪表。(SPEC-200)d.分散控制系统(DCS)。ABB的INFI-90,西屋的WDPF,新华电站的(XDPS-2000),采用分散控制系统,常规仪表在减少,由于传统观念的影响,我们看到一些电厂在采用新型的分散控制系统(DCS)以后,仍然大量使用常规仪表的现象。随着人们观念的变化和对新设备可靠性的认同,目前大型机组常规仪表不断减少,逐步实现了单元机组的一体化控制,即不设司炉、司机和电气值班员,而是一台机组配备1名主值班员,23名副值班员,对整台机组全面监控。如石洞口二厂的600MW机组,实行的就是这种配置。,第二节 分散控制系统(DCS),一、什么是DC
23、S分散控制系统DCS(Distributed Control System)是基于“4C”技术(Computer Control Communication CRT)的70年代中期出现的新型工业控制系统,采用分布式的计算机系统结构,目的是为了减少风险,提高系统可靠性。其基本思路是:将整个控制系统按照区域、功能和回路作适当分解,再通过总线或通讯网络将它们连接为有机整体。这样,局部性故障不会影响整体的安全运行,同时可以保证各部分工作的高效率。,自1975年Honeywell公司推出第一套DCS以后,全世界有60余家公司生产了1500余种产品,目前约有一万套DCS在运行,我国火电厂自80年代引进DC
24、S,到1996年底已投入或在建的DCS有238套,火电厂引起的DCS型号及生产厂家使用数量一览表见表,为防止电厂应用DCS品种过多,给运行维护备品备件带来困难,电力部选择业绩较好、国内有合作单位的表中前8种为电力部推荐使用的DCS系统。小型分散控制系统如Yewpark等在火电厂中也有应用,表中未列入。此外,我国自行开发的DCS系统在电厂改造中也有使用,如电力工业部电力科学研究院的EDPF等。,二、DCS的组成,大型火电机组的DCS系统,一般包括 数据采集系统(DAS)模拟量控制系统(MCS)顺序控制系统(SCS)锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)汽轮机电液控制系统(DEH)后两种根据厂家经验,如
25、解决好接口问题,可以进入DCS,也可以独立工作。此外,有的机组DCS中还包括汽机旁路控制系统(BPS)。,数据采集系统(DAS)(Data Acquisition System)。,主要是连续采集和处理机组工艺模拟量信号和设备状态的开关量信号,并实时监视,保证机组安全可靠地运行,还具有在线的性能效率计算和经济分析功能等。数据采集:对现场的模拟量、开关量的实时数据采集、扫描、处理。信息显示:包括工艺系统的模拟图和设备状态显示、实时数据显示、棒图显示、历史趋势显示、报警显示等。事件记录和报表制作/打印:包括SOE顺序事件记录、工艺数据信息记录、设备运行记录、报警记录与查询等。历史数据存储和检索设备
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