燃机控制系统IO卡件
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国产化DCS在燃机—蒸汽联合循环机组的应用摘要:对国内外三家电厂公司制造的F型燃油-蒸汽联合循环发电机组展开了详细的探讨,研究和比较了不同类型联合循环发电机组的技术优势。
同时,对已投产的典型联合循环机组的经济效益进行了综合对比。
比较结果显示,在国内投产的联合循环发电机组,对减少煤耗、提升资源效率、降低二氧化碳、硫化物的排放量,具有较明显效果。
关键词:DCS;一体化;公用网;辅控网前言:清洁能源、高效环保,已经成为目前电力行业的首要宗旨。
作为衡量一个国家电力制造业发展水平的燃气轮机,正在受到国内几大发电集团的重视。
自国家发展改革委宣布启动燃气轮机电厂建设打捆招标工作开始,根据各自的开发特点,国内外三家大型电站设备公司的内燃机开发和技术引进工作已经历了八个年头。
经过了多年的开发,在热端设备之外,三大电站设备公司也初步掌握了F型燃气涡轮发电机的核心技术并完成了国产化。
一、实例介绍珠海横琴岛多联供煤气能源站工程将位于横琴岛的科技创新产业园区,首期2×(F级)煤气蒸汽联合系统设备和相应的热网设备已全部建成投产,目前各项工作参数基本完善。
(一)分散布置与集中控制集控办公室位置在集控大楼的10米处,而工程人员办公室、电子实验室则布局在主厂房内。
集控系统房间除设置了本期二台机组的所需监控装置外,还设置了3、4台机组操作员站位和操作盘位,由于220kV网络控制系统全部位于机组的集控系统房间,因此不再设有专用网络控制室。
由于电子设备间接分散的考虑,每台机组还设有一个机岛电子车间、以及一个余电锅炉就的电子设备车间。
机岛电子设备间在主厂区A排外性七点零五米。
余热高温锅炉的电子设备间在主厂区E排外性零点零米,每台飞机主厂区和高压锅炉的辅助房之间[1]。
每套机组设备都配备了一组DCS,经过随机由岛主装置配供的发电机组TCS系统(Turbine Control System,燃机控制或透平系统,简写TCS)经过通信连接和局部硬连接与相应的DCS连接,从而形成了一种对联合系统设备实施集成控制的整体系统,其中,汽水系统、气泵旁路、余热燃煤锅炉、凝结水装置等的管理也都经过发电机组DCS系统完成。
Ovation I/O 卡件接线方式每一个I/O点的具体端子号填写按如下规则:1.DI卡(开关量输入)1C31234G011C31234G01 provides 48 VDC on-card auxiliary power for 16 contact inputs with common return.9.3 SPECIFICATIONS ELECTRONICS MODULE(1C31234)Table 9-2 describes the specifications of the Compact Contact Input module.Table 9-2. Compact Contact Input Module Specifications9.4 Compact Contact Input Terminal Block Wiring InformationTable 9-2. Compact Contact Input Module Specifications (Cont’d)9.4 COMPACT CONTACT INPUT TERMINAL BLOCK WIRING INFORMATIONThe available foam insert has a simplified wiring diagram label on its top, which appears above the terminal block. This diagramindicates how the wiring from the field is to be connected to the terminal block in the base unit. The diagram for the Compact Contact Input module is illustrated in Figure 9-1. The following table lists and defines the abbreviations used in this diagram.Figure 9-1. Terminal Block Connections for the Compact Contact InputModules9.5 Compact Contact Input Field Wiring Information2.SOE卡(DI卡)1C31233G043.DO卡(带继电器开关量输出,250V AC)5A26457G015A26457G01 contains a Relay Output Electronics module a relay output base assembly, and 16 Form C relays (G2R style).Table 20-3. Relay Output Base Specifications (1C31223G01, G2R Style)Table 20-3. Relay Output Base Specifications (1C31223G01, G2R Style)(Cont’d)4,DO卡(带继电器开关量输出, 150VDC) 5A26458G025A26458G02 contains a Relay Output Electronics module, a relay output base assembly, and 12 Form X relays (KUEP style).Table 20-4. Relay Output Base Assembly Specifications (1C31222G01, KUEPStyle)6,DO卡(开关量输出,250V DC)1C31122G01/1C31125G027, AI卡(4-20mA输入)1C31224G01/1C31227G01DCS对现场供电(内供电)注:P(N)和CI(N),SH(N)和地(E)需短接内供电AIDCS不对现场供电(外供电)备注:外供电的AI8, AI卡(0-10VDC输入)5X00070G03/ 1C31227G02 在DCS侧接地注: -(N)和地(E)需短接在现场侧接地9. AI卡HART Analog Input Module 5X00058G01/ 5X00059G01DCS对现场供电(内供电)DCS不对现场供电(外供电)10, RTD卡(热电阻)8点每卡注:如为3线制接线方式,SRC与+短接,B1与B2,B3与B4………4点每卡注:如为3与A6, A9与A10,A13与A1411.TC卡(热电偶)5X00070G04/1C31116G0412.AO卡(4-20mA输出)1C31129G03/ 1C31132G0113.PI卡(脉冲输入)1C31147G01/ 1C31150G0114.Speed Sensor卡(测速卡)1C31189G01/1C31192G01 + B15- B1615.Servo Driver卡(伺服卡)侍服线圈接法:SERVO V ALVE COIL BASE UNITSTYLE TERMINATION BLOCKCONNECTIONS60 OHM,60 mA A5 & B780 OHM,40 mA A6 & B740 OHM,40 mA A7 & B7LVDT接法输入级:+16V---B3 COM---C4-16V---B4 COM---A4输出级:Maximum DC LVDT Base UnitPosition Feedback V oltage Termination Block(OUT+-OUT-) Connections</=7.4 V dc B2 &C2 (Low Range)</=15 V dc &>7.4 V dc B1 &C1 (High Range)16. LC卡(串口通讯卡) 1C31166G01/ 1C31169G02两线:A15与B15、A16与B16、B14与B15短接。
TPS系统I/O卡件介绍发布时间:2009-10-14 作者:樊庆欣Honeywell TPS系统UCN网的PMM成为目前众多企业采用的首选过程管理器,负责PMM与现场信息采集作用的I/O处理器是此系统至关重要的组成部分,它的好坏直接影响控制室对现场信息的了解,以及根据信息对现场设备所进行的调节和控制,因此直接关系到企业生产的安全性和可靠性。
I/O卡件的功能:I/O卡件与现场终端端子相连,对所有现场输入/输出信号进行处理模拟输入:将来自现场变送器、检测元件的信号转换成工程单位信号,完成监视或供其它I/O 单元进行运算控制。
模拟输出:对输出参数提供独立的D/A转换,用于控制现场的调节阀或其它执行机构。
数字输入:将来自现场的数字输入信号经转换,以指示现场过程设备的状态或供其它PM数据点使用。
数字输出:向现场提供数字式输出的驱动切断阀门、机泵等现场设备。
I/O卡件的种类:根据卡件所处理信号的不同,可以分为:AO、DO、DI、HLAI、LLAI、LLMUX、STI、SDI 等多种。
I/O卡件主要硬件组成:A、处理器:采用80C31和80C32处理器。
B、程序存储器:采用27C512—64K存储单元、27C256—32K存储单元C、数据存储器:采用HM62256-10T 32K存储量D、时钟发生器:外接12KHZ晶振,由CPU内部振荡器产生工作时钟。
E、脉冲宽度调节器及电压调节器:SG2524/SG1524产生基准电压和振荡频率,实现DC -DC转换,以提供I/O板卡稳定工作所需的电压。
F、数据输入/输出器件:串行接口:DS75176/3695等;由触发/驱动器件组成的并行输入扩展SCC2697(LLMUX)、HC374(DI)、HC244(HLAI); 并行输出扩展HC374(AO-8)、HC273(DO)等其它标准接口器件.G、外围控制器件:完成逻辑关系运算、控制功能。
I/O卡件的总线:A、数据总线:8位并行数据总线对应CPU的P0.0-P0.7和一对串行收发线RXD/TXD.B、地址总线:ROM地址线为15位,低8位对应CPU的P0.0-P0.7口、高7位对应P2.0-P2.6,剩余一条P2.7作为控制选通端和PSEN、RD一起对ROM的OE端选通。
一、概述MARK VI控制系统是GE公司于1999年推出的一种新型控制系统,主要用于燃机、汽机的控制,经扩展后也可用于燃机电厂的控制,它是在原MARK V控制系统的基础上发展而成的。
MARK VI控制系统秉承了原MARK V控制系统的一些主要特点,如控制模块(R,S,T)和保护模块(X,Y,Z)的三冗余TMR(Triple Modular Redundant)结构,软件容错功能SIFT(Softwa re Implemented Fault Tolerant)等等,同时也进一步加强了系统的可扩展性和人机界面的友好度,使控制系统具有更好的适应性和可扩展性。
三、控制系统的网络架构MARK VI控制系统的网络架构如图一所示,整个控制系统具有二层网络:即PDH和UDH。
控制系统的控制器通过UDH与HMI服务器连接,在PDH上挂接着操作员站、打印机、历史数据站等各种外界设备,通过有关端口还可与其他控制系统通讯,以组成一个更大更完整的系统。
2.1厂级数据高速公路网络PDH(Plant Data Highway)PDH是一个对外界(如:DCS)开放的网络系统,它将HMI(Hunan Machine Interface)服务器与操作员站、打印机、历史数据站及其他控制系统联网,但是不能与MARK VI的控制器直接连接,只能通过UDH与其通讯。
PDH采用TCP/IP(Transfer Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协义)通讯协议,其通讯方式为广播式,具有载波监听、多路访问/碰撞检测CSMA/CD(Carrier Sence Multiple Access/JCollision Detection)功能,允许共享一条传输线的多个站点随机访问传输线路,各站点平等竞争,使用32位CRC(Cyclic Rendundancy Check,循环冗余校验)的误码校验技术。
4.2 现场控制站组成及主要卡件
4.2.1 硬件构成
CS3000系统的现场控制站FCS (Field Control Station)有标准型、扩展型和紧凑型。
标准型、增强型FCS可进一步分成两类:一类使用RIO(Remote I/O),由RIO Bus连接;另一类使用FIO(Field Network I/O),由企业服务总线((Enterprise Service Bus,ESB)/(Enterprise Remote,ER))连接,其机柜外形如图4.3所示。
在图4.3中,左边机柜为RIO总线标准型FCS——LFCS,右边机柜为FIO总线标准型FCS——KFCS。
1、中央控制单元FCU构成
FCU机箱的硬件构成如图4.4所示。
卡件上LED指示灯显示了FCS的工作状态。
(按图解释各指示灯含义)
2、RIO标准型FCS
RIO标准型FCS的硬件配置关系如图4.5所示。
3、FIO标准型FCS
FIO标准型FCS的硬件配置关系如图4.6所示。
4.2.2 卡件介绍
现场控制站的两种卡件RIO和FIO不能相互通用。
RIO型FCS控制站卡件有模拟量I/O卡件、多点模拟量I/O卡件(端子型/连接器型)、继电器I/O卡件、多点控制模拟量I/O卡件(连接器型)、数字量I/O卡件、通信模件、通信卡等7类。
不同的I/O卡件必须安装在不同的插件箱中,安装个数也有要求。
卡、数字量I/O卡、通信卡等3类。
自动化控制• Automatic Control126 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering【关键词】化工厂 DCS 系统 维护 故障处理1 引言集散控制系统(Distributed Control System )简称DCS ,是一种控制和风险分散、操作和显示集中的分布式控制系统,广泛应用于化工生产过程自动控制领域。
DCS 系统主要由工程师站、操作员站、现场控制站、通信网络等组成,具有控制能力强、界面友好、组态方便等众多优点。
DCS 系统是化工生产过程控制的中枢,更是化工企业安全生产的重要保障。
化工厂DCS 系统一旦发生故障将严重影响关键机组的安全稳定运行,甚至会造成全线停车等重大生产事故。
因此,DCS 系统维护管理人员积极采取预防性维护措施降低故障发生的可能性,并提高故障处理能力就显得尤为重要。
2 DCS系统的维护对DCS 系统加强日常维护和定期进行预防性维护是消除DCS 系统故障隐患,确保DCS 系统能够长期稳定运行的重要措施。
2.1 DCS系统的日常维护(1)建立完善的DCS 维护管理制度。
DCS 维护维护人员要每天按时巡检DCS 机柜各模块以及通讯网络的工作状态,查看故障诊断画面是否有故障提示,对异常情况要及时分析原因并处理。
用网络测试仪测试网线硬件是否正常,检查交换机指示灯是否正常。
对每台计算机用“ping ”命令检查网络是否正常,IP 设置是否正确。
对DCS 维护过程中特别是在触碰卡件或通讯部件时应配戴DCS 防静电手腕。
(2)对DCS 系统组态软件、PID 参数和各种驱动软件要进行备份,备份时应使用DCS 专用存储器。
DCS 系统运行中需要对组态进行优化、增加或删除测点和逻辑时,必须提前将组态做好备份,并做好详细记录。
做好各自控回路的PID 参数、调节器正反作用等系统数据记录工作。
(3)DCS 工程师站和各操作站严禁使用U 盘等移动存储器,防止计算机病毒损坏系统程序。
–––––---前言本手册介绍了产品的安装、接线、接口定义和操作说明等相关内容。
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为了保证产品安全、正常、有效的使用,请您务必在安装、使用产品前仔细阅读本产品手册。
更新记录产品型号:ECI0064网络型IO控制卡文件名版本号版本(更改)说明更新日期更改人用户手册V1.51.增加型号信息,工作环境2.增加各个端子和接口的规格接线和基本使用方法3.增加网口说明4.增加扩展模块资源映射5.增加编程软件使用方法6.增加版权声明、安全注意事项、运行与维护及售后服务说明内容2023/4/19xcx安全声明●本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。
在使用本产品之前,请先阅读使用说明并正确理解安全注意事项的相关信息。
●本产品应在符合设计规格要求的环境下使用,否则可能导致设备损坏,或者人员受伤,因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
●因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等,我司将不承担任何法律责任。
安全等级定义按等级可分为“危险”、“注意”。
如果没有按要求操作,可能会导致中度伤害、轻伤及设备损伤的情况。
请妥善保管本指南以备需要时阅读,并请务必将本手册交给最终用户。
安装危险◆控制卡拆卸时,系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作,否则可能造成设备误操作或损坏设备;◆禁止在以下场合使用:有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所;暴露于高温、结露、风雨的场合;有振动、冲击的场合;电击、火灾、误操作也会导致产品损坏和恶化。
GE 9FB.03燃机Mark VI控制系统无法自动同期问题的故障定位及处理发布时间:2023-01-30T09:15:56.696Z 来源:《中国电业与能源》2022年8月16期作者:谢稼澍[导读] 介绍了GE公司9FB燃机自动准同期应满足的条件及软件功能谢稼澍粤电新会发电有限公司,广东江门摘要:介绍了GE公司9FB燃机自动准同期应满足的条件及软件功能,分析了燃机发电机同期过程中GCB合闸线圈无法正常得电的原因,故障定位的过程和思路,提出热控专业在燃机发电机出口断路器合闸异常时Mark VI系统检查清单。
关键词:9FB燃机自动准同期;GCB合闸线圈;故障定位;Mark VI系统;热控前言机组自动准同期并列是为了减小并网时冲击电流所带来的危害采取的有效并网措施。
自动准同期满足下列条件时,可以合上并网断路器开关,并网方法称为准同期。
(1)并网断路器两侧的相序相同。
(2)并网断路器两侧的电压相等,最大允许偏差在20%以内。
(3)并网断路器两侧电压的相位角相同。
(4)并网断路器两侧电源的频率相同,发电机频率高于电网频率0.15Hz。
一、GE公司9FB.03燃机自动准同期软件GE公司9FB燃机自动准同期软件功能块,如图 1 自动准同期软件功能块所示,整定值见表参数整定值KSV_HI110%KDF_LO49HzK60TNMO0.7Hz KSV_LO90%KDVE_HI2%K60TNME0.0Hz KDV_LO90%KDVE_LO0%K60SYN10.7%KSF_HI51%KSFE_HI0.1HzK60SYN20.7%KSF_LO49Hz KSFE_LO0.04HzK60SYN30.0%KDF_HI51Hz经过Mark VI系统的转速控制和励磁EX2100的电压控制后,机组会发出有功电功率,当以下四个条件满足时,发出准同期计算允许信号:(1)当系统电压在同步允许90%~110%范围内,发出系统电压同步允许信号;(2)当发电机电压在同步允许90%~110%范围内,发出发电机电压同步允许信号;(3)当压差:发电机电压减系统电压在0~2%范围内,发出压差同步允许信号;(4)频差:发电机频率减系统频率在0.04~0.1Hz范围内,发出频差同步允许信号。