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关于除氧器论文范文 除氧器水位调节阀喘动原因分析与处理相关论文写作参考文献

分类:硕士论文 原创主题:除氧器论文 更新时间:2024-02-21

除氧器水位调节阀喘动原因分析与处理是关于本文可作为除氧器方面的大学硕士与本科毕业论文除氧器论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。

【摘 要】除氧器水位调节阀在进行易损件更换后的校验时,阀门在手动控制给定信号下TZID供气压力表和控制信号输出压力表指针大幅波动,流量放大器间歇排气,阀位出现喘动.论文对此进行分析,并定位故障点为61H流量放大器密封面泄漏,供气压力与输出压力连通.通过更换新备件,消除了故障.

【Abstract】In the calibration of deaerator water control valve after the replacement of wearing parts, TZID positioner’s air supply and control signal output pressure gauges fluctuated widely under manually given signals, and the flow amplifier intermittently exhaust, the valve position is panting while the 61H booster exhausted intermittently and valve position varied. This paper analyzed the phenomenon and found out that the fault point is the sealing surface leakage of 61H flow amplifier, and the gas supply pressure is connected with the output pressure. The failure is eliminated by replacing the new spare parts.

【关键词】TZID;61H Booster;阀门喘动;密封泄漏

【Keywords】 TZID; 61H Booster; panting of valve; seal leakage

【中图分类号】TM621 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2018)03-0170-02

1事件描述

在CPR1000機组某次大修中,除氧器水位调节阀完成易损件更换后进行校验时,发现在给定25%、50%、75%开度信号后,气源压力表和输出压力表均存在大幅波动现象,同时伴随有明显的流量放大器(Booster)间歇式排气声音,真实阀位在指令开度附近喘动.

2 原因分析及处理

2.1 阀门功能及原理介绍

除氧器水位调节阀的控制信号,由实测水位与给定水位的偏差信号,经控制器运算后给出,通过改变阀门开度调整除氧器入口给水流量,保持除氧器水位在给定值.若出现阀门调节异常,除氧器水位低则将直接导致蒸发器主给水泵跳闸,除氧器水位高时导致除氧器隔离.

除氧器水位调节阀是双缸进气,带有失气保持功能的气动调节阀,采用TZID智能型,调节阀的控制回路管线布置图如图1所示.下面将对仪控部件的功能逐一介绍.

①调节阀所使用的TZID智能,是ABB公司生产的,广泛用于CPR1000机组常规岛的调节阀.TZID内部可以分为三个部分,a IP及集成电路板,用于将接收到的4~20mA信号转换为气压控制信号输出;b操作面板,用来进行阀门参数调整和校验、设置工作模式;c信号接线端子接收4~20mA控制信号,同时送出4~20mA阀位信号指示就地阀门开度.

TZID阀门开度调节是一个闭环调节,TZID将接收到的4~20mA指令信号转换为数字信号,作为阀位给定值,与行程传感器实测阀位做比较,根据阀位偏差由内部处理器自动计算给出气压控制信号.对于双缸阀门,I/P采用Y1/Y2双路输出的形式,Y1输出用于控制上缸进气压力,Y2输出用于控制下缸进气压力.当需要阀门开大时,Y2输出大于Y1输出气压信号,使得阀门下缸进气气压增加、进气量增大,阀门开大,同时阀位反馈信号增大,当阀位达到给定开度时,处理器计算出的上下缸的控制信号偏差消失,Y1与Y2输出趋于稳定(考虑膜盒内弹簧作用,两者压力不完全一致).反之亦然,当阀门需要关小时,Y1的输出气压信号大于Y2输出气压信号,使得阀门逐渐关小,当达到稳定阀位时,Y1与Y2输出又趋于稳定.

背部装有反馈臂,安装时需要根据阀门的行程准确定位挂钩在反馈臂的位置,反馈臂上下行程在阀门全开和全关位置时应该在-28~+28度范围内,否则无法进行自动校验.

②锁气器在气源压力正常时保持气路畅通,使得阀门上下缸能正常进气调节.当失去气源,供气压力降低至锁气器动作值时,切断通往阀门上下气缸的气路,使上下缸气压保持稳定,保持阀位不变.

③流量放大器,在保持输出压力大小不变的同时放大流量,使得阀门控制响应速度加快,一般位于阀门控制的最后一级,除氧器水位调节阀使用的是爱默生61H型号.

④过滤减压阀为、Booster等阀门部件提供适当压力的气源的同时,防止异物进入气动控制回路.

2.2 阀门喘动分析过程

根据2.1节的原理分析,除氧器水位调节阀控制主要有TZID 的I/P决定,Booster使阀门的响应速度加快,而锁气器主要用于失气保持.

因本次易损件更换时,更换所用备件已经储存了近10年,存在备件库存年限较长导致TZID的I/P输出波动的可能.为排除I/P故障,首先领取新备件更换了TZID的I/P,异常现象仍存在,将新旧I/P备件拆解进行对比检查,两个备件的滑阀结构、密封面无明显异常;目视检查新I/P的密封垫片压痕较重,分析认为不会影响信号输出.

总结:该文是关于除氧器论文范文,为你的论文写作提供相关论文资料参考。

参考文献:

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