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火電廠現場總線控制存在問題及對策

   2012年02月24日 11:29  
  一、現場總線特點及其應用現狀
  
  隨著現場總線技術的不斷成熟,支持現場總線技術協議的產品越來越多,為現場總線技術的應用奠定了良好的基礎。與傳統的DCS相比,現場總線技術具有如下特點。
  
  (l)全數字化傳統DCS的模擬量信號為4~20mA,現場總線采用數字信號取代了4~20mA信號,使得模擬量信號的糾錯、檢錯得以實現,信號的傳輸更加可靠。
  
  (2)互操性和互用性互操性是指相互連接的設備之間、系統之間信息的傳送和溝通,互用性是指不同廠家性能類似的產品可互相替換。
  
  (3)高度分散性現場總線的控制具有*分散式的結構,控制功能由現場設備實現,過程控制功能由安裝在控制室的控制系統實現。
  
  目前支持現場總線協議的DCS有西門子公司的T-3000DCS、美國艾默生公司的OvationDCS、美國ABB公司的800XADCS、西安熱工研究院有限公司研發的FCS165DCS等。除FCS165DCS外,其它DCS對現場總線協議的支持均需增加現場總線通訊卡進行數據通訊,這種方案是傳統DCS的功能擴展,符合目前現場總線協議應用狀況,即在機組控制中不是所有控制系統和設備都采用現場總線技術,部分系統和設備保留傳統儀表和非智能設備。
  
  應用在火電廠的現場總線協議有Profibus和FF2種,在2種協議中以Profibus協議構建的控制網絡為主,FF協議只在山東鄒縣電廠和華能海門電廠中為數不多的設備上應用。應用現場總線構建的控制網絡開始在電廠輔助車間控制系統應用,現已逐步應用于機組控制系統,并且應用的范圍越來越廣,從早期的數據采集系統(DAS)、順序控制系統(SCS)到現在的鍋爐安全監控系統(FSSS)、模擬量控制系統(MCS)均采用現場總線技術。
  
  二、應用中存在的問題及對策
  
  2.1總線類型的選擇
  
  (1)確定采用現場總線的應用范圍、總線設備和儀表所占的比例、I/O中控制與安全區域的比例。
  
  (2)從功能上考慮基本的I/O信息、總線供電、總線設備,其中包括設備的總線協議、同一總線上不同生產廠家制造的智能設備、總線通訊電纜長度、冗余和診斷功能。如果設備處在危險區域,應考慮采用具有本安特性的總線。
  
  (3)為了保證機組的安全運行,事件順序記錄(SOE)功能、FSSS、汽輪機緊急跳閘系統(ETS)、數字式電液控制系統(DEH)、給水泵汽輪機電液控制系統(MEH)以及其它快速控制系統等不易采用現場總線技術。
  
  任何一種類型的現場總線都不能涵蓋電廠所有的控制范圍,不同類型的現場總線混合應用將是趨勢。目前,現場總線技術應用還局限于傳統DCS加現場總線通訊卡的方式,總線類型的選擇受限于DCS的支持協議類型。
  
  2.2電纜的設計
  
  因有關現場總線的設計分工不明確,造成了現場總線電纜不能*符合設計規范,出現干擾和網段速度降低的問題。對此,應規范電纜的設計。不同速率的現場總線網段zui大長度如表1所示(長度可采用中繼器來延長)。
  
  電纜分類為:
  
  (l)*類現場總線和局域網電纜(例如:Profi-bus、AS一i、Ethernet等),用于數字式數據傳輸的屏蔽電纜(例如打印機、RS232等電纜),屏蔽的低電壓(≤25V)模擬和數字信號電纜,低電壓(≤60V)供電電纜,同軸信號電纜。
  
  (2)第二類直流電源(≤60V,≤400V)供電電纜,交流電源(>25V,≤40OV)供電電纜。
  
  (3)第三類交、直流電源(>400V)供電電纜,線電纜。
  
  (4)第四類具有雷擊危險的前三類電纜(例如連接在不同建筑物之間)。
  
  布線原則為同一類型的電纜可以布置在一起,且同方向的電纜可布置在同一個電纜槽內。不同種類的電纜相互之間必須保持一定的距離,并且當它們相互交叉時必須正交交叉,不能有任何平行(即便是很短的距離)排列。不同類型電纜相互之間的zui小距離如圖1所示。
  
  2.3電纜與現場總線設備的連接
  
  Profibus-DP設備的接口通常為9針D型連接器,D型連接器有1個進口和1個出口,通過D型連接器連接的設備接入或退出不影響網段電纜的連通。但是,有些總線設備的通訊接口設計為普通接線端子,通訊電纜接在設備的端子上,當設備因故障需要更換時,則故障設備之后的通訊電纜會斷開,從而造成通訊中斷。對此,電纜與現場總線設備應采用D型連接器連接。
  
  2.4故障替換
  
  (l)傳統設備故障替換時,只要設備類型、規格與故障設備一致,替換后重新將I/O電纜接入,經過簡單調試,系統便可正常工作,DCS控制組態無需修改。現場總線設備發生故障替換時具有2種情況,一是替換設備與故障設備類型、型號、規格、生產廠家一致,且不用更換驅動文件(GSD)文件,替換后控制組態無需修改;二是替換設備與故障設備類型、型號、規格、生產廠家一致,不同GSD文件,替換后需要DCS重新組態和調試(包括設備調試)。故障設備與不同廠家,且類型、規格相同的設備或者同一廠家且類型、規格不同的設備替換后簡單調試無法使其正常工作,其原因在于現場總線智能設備的GSD文件不同,則設備的信號定義也就不同,從而沒有統一的標準和規范。對此,須對現場總線的智能設備制定信號傳輸的規范,明確同一類型、規格設備的傳輸信號種類、數量、信號傳送的順序,即同一種類型、規格的現場總線智能設備的傳輸信號種類、信號傳送的順序必須一致。
  
  (2)現場總線設備(智能儀表、電動門等)的更新換代速度比DCS快,使得DCS不支持生產的現場智能設備。在DCS中正常使用現場智能設備,需要設備驅動軟件,而DCS不是一個統一、開放的系統,需要對DCS升級來支持新的現場總線設備。當采用FF總線協議組成的現場總線控制系統時,這種現象尤為突出。對此,可對DCS進行相應的測試和系統升級,提高DCS對現場智能設備支持的能力。
  
  三、結語
  
  (1)目前,現場總線技術的應用缺乏與之相對應的設計規范、安裝、智能設備的數據傳輸、通訊接口等要求,從而在工程應用中造成一些問題。相關標準和規范的制定及落實對于充分發揮現場總線技術的特點和優勢起著重要的作用。
  
  (2)隨著數字技術的發展,各種功能更加強大的現場儀表和功能模塊不斷產生,現場總線為實現全數字化電廠打下了基礎。
  
  (3)現場總線技術的精髓在于全部信息化和智能化,其對設備信息的整合、處理將極大地改變電廠對設備的管理維護模式,提高設備的使用年限,降低維護成本。現場總線技術應用的規模越大,對提高機組控制性能及節省總體費用(包括設計,施工,維護等)的優勢越加明顯。

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