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    儀表及控制系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)及可靠性探討

    2020-12-09 21:26:17王婧
    中國電氣工程學(xué)報(bào) 2020年8期

    王婧

    摘要:儀表及控制系統(tǒng)隨著電子、計(jì)算機(jī)和通訊等技術(shù)的進(jìn)步,其自身硬件已相當(dāng)成熟和可靠,自身故障率較之前有大幅度降低。相反,外部因素影響儀表及控制系統(tǒng)的長周期運(yùn)行比例凸顯,如電源故障、機(jī)柜間長期溫濕度不達(dá)標(biāo)、粉塵和氣體腐蝕等,其中電源故障影響面最大,往往會導(dǎo)致裝置的非計(jì)劃停車?,F(xiàn)從電源現(xiàn)狀、交流電源設(shè)計(jì)、直流電源設(shè)計(jì)及管理措施等4個方面予以闡述。

    關(guān)鍵詞:儀表及控制系統(tǒng);電源設(shè)計(jì);可靠性

    1 電源問題現(xiàn)狀

    電源系統(tǒng)作為儀表及控制系統(tǒng)的動力系統(tǒng),其故障往往影響面大,不但降低了控制系統(tǒng)的可靠性,甚至是造成安全實(shí)施失效,如某煤化工企業(yè)2017年因外網(wǎng)晃電造成甲醇、PVA、醋酸等裝置機(jī)泵大面積跳停,同時由于UPS故障造成部分DCS控制站、工程師站和操作站等設(shè)備失電,又如2019年因24V開關(guān)電源故障造成可燃、有毒氣體報(bào)警儀失效等,據(jù)初步統(tǒng)計(jì)某煤化工企業(yè)2013~2019年共發(fā)生典型電源故障9起,典型故障統(tǒng)計(jì)情況見表1。

    在認(rèn)真分析這9起電源故障原因中,以外部電網(wǎng)異常、UPS故障、供電結(jié)構(gòu)不合理等原因居多,主要存在如下問題:

    1)外部電網(wǎng)異常,諸如外網(wǎng)晃電、電源浪涌等這種因素,作為用電企業(yè)一般難以有效解決,對于儀表及控制系統(tǒng)設(shè)備而言,一方面是盡可能增加UPS的續(xù)航能力,最好能保證2h及以上,同時故障出現(xiàn)時盡可能減少用電負(fù)荷,如關(guān)閉不必要的操作站等。另外,采用GPS供電的儀表及控制系統(tǒng)需配置穩(wěn)壓裝置,否則容易導(dǎo)致電源模塊燒壞,如2013~2015年期間因GPS出現(xiàn)電源浪涌燒毀Tricon系統(tǒng)5塊8312電源模塊。

    2)UPS故障,主要逆變器板卡故障,電池組未定期充放電,運(yùn)行環(huán)境惡劣,粉塵未及時清理,未定期維護(hù)和開展切換試驗(yàn),UPS輸入端電源由電氣同一段供電等。

    3)電源冗余結(jié)構(gòu)不合理,空開容量上下級不匹配,保險大小配置不合理,電源結(jié)構(gòu)不合理等。

    2 交流電源設(shè)計(jì)

    交流電源設(shè)計(jì)主要包括電氣專業(yè)的UPS或GPS設(shè)計(jì)和儀表專業(yè)220V電源設(shè)計(jì),電氣側(cè)電源設(shè)計(jì)一般配置一路UPS和一路GPS,但從近年來的實(shí)際運(yùn)行情況看還是應(yīng)配置兩路UPS更為可靠,兩路UPS可以獨(dú)立供電,也可以并機(jī)供電。兩種供電模式的選擇,具體應(yīng)根據(jù)負(fù)載系統(tǒng)分配,如傳統(tǒng)DCS、SIS系統(tǒng)可接收兩路電源宜采用獨(dú)立模式,如S7-300PLC只能接收單路電源宜采用并機(jī)模式。

    儀表及控制系統(tǒng)內(nèi)部電源設(shè)計(jì)主要指儀表配電柜的設(shè)計(jì),則根據(jù)儀表情況即單路供電和雙路供電兩類配置:

    1)雙路電源供電:主要指DCS、SIS、PLC等控制系統(tǒng),其中DCS、SIS系統(tǒng)可接雙路電源,PLC系統(tǒng)一般只接單路電源,冗余情況下可接雙路電源。

    2)單路電源供電:主要指電磁流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、小型分析儀表、電磁閥等,這類儀表本身只能接收單路電源,當(dāng)采用兩路獨(dú)立模式的UPS供電且設(shè)計(jì)冗余的情況下,儀表配電柜內(nèi);當(dāng)采用兩路獨(dú)立模式的UPS供電且儀表配置不冗余時宜采用STS切換模式,該模式需要加同步器防止出現(xiàn)電源浪涌。

    事實(shí)上現(xiàn)場儀表特別是聯(lián)鎖儀表為兼顧可靠性和可用性,往往會設(shè)置3臺儀表如氣化爐測量煤漿流量采用了3臺電磁流量計(jì),采取2oo3方式參與聯(lián)鎖,這時候儀表供電就需要合理配置,如果電源由同一段UPS供電則風(fēng)險較高,3臺表分別由A段、B段和C段供電。

    3 直流電源設(shè)計(jì)

    直流電源是目前儀表及控制系統(tǒng)使用最多的一類電源,特別是基于本安設(shè)計(jì)的系統(tǒng),其電磁閥、安全柵等都廣泛采用24V電源。24V電源設(shè)計(jì)最好系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外獨(dú)立設(shè)置,系統(tǒng)內(nèi)指的是控制系統(tǒng)控制器、卡件等自身供電,系統(tǒng)外主要指第三方配件包括安全柵、電磁閥、繼電器等。24V電源系統(tǒng)的搭建應(yīng)注意的問題[2]:

    1)每個直流穩(wěn)壓電源模塊單元應(yīng)具有輸出自動均流功能,最好使用同一型號產(chǎn)品。

    2)每個直流穩(wěn)壓電源模塊單元必須內(nèi)置解耦二極管,并且有負(fù)載均流線,保證同一組冗余安裝的每個電源模塊的輸出電流相同。

    3)確保每個供電單元分擔(dān)負(fù)載電流,其中一個故障時,另一個能承擔(dān)100%的負(fù)荷。

    4 電源可靠性分析及管理措施

    儀表及控制系統(tǒng)供電主要有單路電源和冗余電源,單路電源在可靠性工程中相當(dāng)于串聯(lián)系統(tǒng),冗余電源相當(dāng)于并聯(lián)系統(tǒng),以下從可靠性角度分析、計(jì)算兩者的不同。

    設(shè)系統(tǒng)由兩個獨(dú)立的部件A1和A2組成,若該系統(tǒng)中至少有一個部件失效時,系統(tǒng)功能就全部失效,其系統(tǒng)可靠度的表達(dá)式為:

    其可靠性概率函數(shù):

    式中,R1——部件A1的可靠度(0

    設(shè)系統(tǒng)由兩個獨(dú)立部件A1和A2組成,若該系統(tǒng)中兩個獨(dú)立部件全部都失效后,系統(tǒng)的功能方能失效,則稱該系統(tǒng)為并聯(lián)系統(tǒng),其系統(tǒng)的可靠度的表達(dá)式為:

    式中,R1——部件A1的可靠度(0

    例如,假設(shè)某電源失效概率是0.00005/h,在1000h時間內(nèi),共因失效β因子估計(jì)為0.05[3],根據(jù)系統(tǒng)可靠性概率函數(shù)計(jì)算:單電源供電可靠性為0.95123,雙電源可靠性為0.99762,在考慮共因失效時電源可靠度為0.99536。從以上計(jì)算可知提高電源可靠性設(shè)計(jì)可以采用兩路電源冗余且獨(dú)立的原則,盡量避免共因失效。除了采取必要的技術(shù)措施,實(shí)際應(yīng)用中還應(yīng)從選型、報(bào)警、巡回檢查等方面加強(qiáng)管理。

    1)應(yīng)盡可能地選擇冗余UPS供電,UPS盡管投資成本和后期維護(hù)成本較高,但不可否認(rèn)對于儀表及控制系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行有重要作用,UPS采用單相輸出。

    2)做好儀表選型,重要場合首先選擇具備冗余供電的儀表,系統(tǒng)盡量配置成冗余系統(tǒng),要突出風(fēng)險分散的原則,如安全柵選擇,有底板供電和獨(dú)立供電之分,建議選擇獨(dú)立供電的。

    3)合理配置空開、保險??臻_的設(shè)置必須遵循逐級遞減原則,24V端子保險絲容量不易過大,當(dāng)短路時會拉低母線電壓,引起開關(guān)量信號誤動[4],24VDC電源設(shè)置空開的話要選擇直流空開。

    4)完善報(bào)警監(jiān)視功能,把UPS、24V電源的報(bào)警信號引至DCS等后臺監(jiān)控。

    5)加強(qiáng)電源系統(tǒng)的日常巡檢和維護(hù),現(xiàn)場也經(jīng)歷過24V空開斷開,冗余開關(guān)電源中有故障但未及時發(fā)現(xiàn)的情況,同時對UPS應(yīng)加強(qiáng)日常維護(hù)和定期試驗(yàn)工作。

    5 結(jié)束語

    隨著裝置長周期運(yùn)行的需要,對儀表及控制系統(tǒng)的要求也越來越高,而電源系統(tǒng)作為儀表及控制系統(tǒng)的公共單元其重要性不言而喻,電源可靠性的提高是技術(shù)和管理的一個綜合結(jié)果,技術(shù)要求冗余和獨(dú)立并減少共因,盡量分散風(fēng)險,投用后更要注重日常的管理,才能確保電源系統(tǒng)的真正可靠。

    參考文獻(xiàn)

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    [3]朱春麗.基于共因失效的系統(tǒng)可靠性分析[J].石油化工自動化,2016(04):10-12.

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