Измерительная аппаратура
Производственные процессы, происходящие в технологических машинах, аппаратах и коммуникациях, столь же скоротечны, сколько быстры скорости движения энергоносителей. Для электрического тока, как известно, она равна скорости света (т.е. 300 тыс. км/сек), а для пара, горячей воды, газа, мазута и других агентов эти скорости измеряются десятками и сотнями метров в секунду. К тому же все эти среды опасны для человека и окружения. По этой причине энергетические процессы чрезвычайно сложны, в оперативном управлении требуют весьма высокой подготовки и выучки персонала, нуждаются в беспрерывном контроле событий.
В целях обеспечения полноты и непрерывности контроля каждое рабочее место (машиниста котла и турбины, дежурного инженера электростанции, дежурного диспетчера электросетей и т.д.) оснащается целым парком измерительных приборов, сигнализаторов, технологических блокировок, устройств автоматического управления и телемеханики. Вся эта аппаратура имеет разнообразные принципы действия: показывающие, самозаписывающие, сигнализирующие, печатающие, суммирующие и т.д. Большая часть приборов заполняет щиты и пульты управления, другая часть устанавливается непосредственно на отдельных узлах оборудования, третья часть относится к переносным, ими пользуется персонал при обходах оборудования, либо при производстве оперативных переключений. На щитах управления, например, котлоагрегата средней мощности функционирует не менее 100 контрольно-измерительных приборов, а на энергоблоке 300 МВт таких устройств несколько тысяч единиц.
Качество измерений или погрешность показаний определяется классами точности и обозначается чаще всего в процентах от верхнего показателя шкалы прибора. Если, например, прибор класса 1,5 значит при шкале 400 единиц погрешность может быть в пределах 6 единиц, т.е. от 394 до 406 единиц. Класс прибора показан на его шкале. По классу точности приборы могут быть: технические (рабочие), контрольные (для поверки технических) и образцовые (для поверки контрольных). Приборы проходят систематическую поверку с установленной периодичностью и обязательной пломбировкой. Прибор, не прошедший своевременную поверку или с сорванной пломбой, подлежит выведению из употребления, а его показания не подлежат официальному учету. Государственный надзор за состоянием приборного хозяйства (метрологический надзор) осуществляют специальные органы метрологии, которые имеются в каждом регионе страны. На энергопредприятиях обслуживание КИП и одновременно местный метрологический контроль осуществляют соответствующие службы с лабораторным оснащением.
Приборное хозяйство на электростанциях условно классифицируется по следующим категориям:
• теплотехнические измерения;
• электротехнические измерения;
• химические измерения.
Учитывая сложность технологии, быстротечность процессов и опасность для окружающей среды нарушения в работе энергоустановок, каждый энергоагрегат оснащается собственной системой контроля, технологических блокировок, телемеханики и автоматики. Соответственно этому на ТЭС действуют подразделения тепловых измерений, электролаборатория и химическая лаборатория. Для поверок технических приборов в них должны быть соответствующие контрольные и образцовые приборы соответствующего класса точности. Такие приборы должны проходить поверку и аттестацию в госконтрольных лабораториях, без чего пользоваться ими неправомерно.
8.1.1. Теплотехнические измерения. Приборов, имеющих отношение к процессам теплоэнергетики, очень много. Наиболее значимыми в них являются приборы по измерению основных параметров рабочих тел: пара, топочных газов, котловой воды, топлива и др. К таким параметрам относятся: давление (или напор), температура, расход (весовой, либо объемный), уровень и др. На шкале рабочих приборов часто указывается красная черта, показывающая предел допустимого повышения или понижения замеряемого параметра (давления, температуры, уровня и т.д.). По достижению предельных величин персонал обязан принимать противоаварийные меры.
Манометры. Приборы, измеряющие давление выше атмосферного, называют манометрами или микроманометрами (для малых величин), вакуум измеряется вакуумметрами. Принцип действия и устройство манометров чрезвычайно разнообразны: механические, электронные, ртутные и другие. Различаются манометры:
• по средам, для которых предназначены: газовые, водяные, нефтяные и др.;
• по месту установки: щитовые, дистанционные, переносные;
• по способу передачи показаний: цифровые, звуковые, контрольносигнальные, регистрирующие, светосигнальные;
• по конструкции: пружинные (трубчатые, мембранные, сильфонные), поршневые, жидкостные и др.
Термометры.Другим важнейшим параметром, характеризующим состояние оборудования и технологических процессов, является температура. Приборов по измерению температуры на ТЭС насчитывается до десяти тысяч. Так же как и манометры, они бывают:
• щитовые и по месту измеряемых сред;
• показывающие и регистрирующие;
• прямого действия (например, ртутные) и дистанционные, работающие от датчиков (термопар, термосопротивление);
• по принципу действия: газовый термометр, жидкостный термометр, термометр сопротивления и т.д.
Большинство теплообменных аппаратов, насосов, электродвигателей трубопроводов и другое оборудование имеют специальные карманы-штуцеры, куда вставляются переносные термометры для контрольных замеров состояния сред, подшипников, охлаждающей (или греющей) воды, пара и т.д.
Расходомеры.Приборы по измерению объемно-весовых характеристик пара, воды, мазута, газа и т.д. носят обобщенное название — расходомеры. Они бывают прямого действия и с помощью датчиков (расходомерных шайб и дифманометров). Конструктивно по принципу действия расходомеры могут быть: механические, электронные, ультразвуковые, радиоизотопные и т.д. Они также подразделяются на показывающие и регистрирующие, автоматические и с сигнальными устройствами и т.д.
Особое внимание на электростанциях и в сетях уделяется приборам коммерческого учета: расход мазута и газа, тепла, технологического пара, горячей и химочищенной воды, возврата конденсата, электрической энергии. По показаниям приборов температуры, давления и расходомера по специальным методикам рассчитываются коммерческие величины прихода и расхода определенных ресурсов. Именно эти данные используются для взаиморасчетов и в случаях возникновения претензий между сторонами.
Помимо указанных приборов к категории тепловых относятся ряд других приборов оперативного контроля эксплуатационного состояния процессов: уровнемеры (в барабане котла, емкостях и резервуарах), тепломеры, тахометры (скорость вращения энергомашин), виброметры, влагомеры и т.д. Многие датчики КИП используются в устройствах автоматики и технологических блокировок.
8.1.2. Электротехнические измерения.Каждый энергетический объект, связанный с электричеством (электростанция, электроподстанция и др.), насыщается большим количеством электроизмерительных приборов. К ним относятся: амперметры и миллиамперметры, вольтметры, ваттметры, вольтамперметры, электросчетчики активного и реактивного тока, фазометры, мегометры, частотомеры, синхроноскопы и др. Ввиду того, что часто величины силы тока и напряжения токопровода не позволяют осуществлять прямые замеры, то в электроустановках применяют измерительные трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Коэффициент трансформации при этом сообразуется с величинами первичного тока и шкалой измерительного прибора. Электроизмерительные приборы бывают как стационарные (щитовые), так и переносные, по месту и дистанционные, показывающие и регистрирующие, сигнально-световые, звуковые и др.
Конструкция и принцип работы электроизмерительных приборов весьма разнообразны. По качественным показателям эти приборы классифицируются как технические, лабораторные и образцовые. Электроизмерительные приборы и их первичные датчики (трансформаторы тока и напряжения) наряду со средствами визуального контроля задействованы в схемах релейных защит и электроавтоматики. Приборы, участвующие в измерениях коммерческих величин (электроэнергии, мощности, частоты тока, напряжения на потребительских фидерах и т.д.) должны проходить аттестацию и поверку с участием органов метрологического надзора.
8.1.3. Химические измерения.Химической лабораторией ТЭС систематически контролируется ряд показателей технологических сред пара, питательной воды, добавочной котловой воды, конденсата, турбинных и изоляционных масел, калорийность топлива, химический состав отложений труб котла и проточной части турбин и т.д.
Стационарные приборы на оборудовании химводоочистки (фильтрах, дозиметрах, емкостях, трубопроводах, насосах и др.) практически такие же, как на остальном оборудовании ТЭС, т.е. теплотехнические и электротехнические. Результаты же химанализов проб пара, воды, масел, топлива и газов по солесодержанию, химическому составу и др. получают в химлаборатории, пользуясь специальной аппаратурой, растворами и химреактивами. Наряду с приборами там пользуются целым рядом аналитических методик, сравнительных аналогов и образцов. К химическим измерениям относятся измерения солесодержания, кислотности, щелочности, электропроводности, содержания влаги, прозрачности, содержания кислорода и других параметров сред, участвующих в цикле производственных процессов. Показатели химических анализов и измерений систематически передаются на щит управления для руководства и принятия соответствующих мер.
Дата добавления: 2017-10-09; просмотров: 39454;