本实用新型涉及单导叶控制调速器的导叶状态控制技术领域,特别涉及一种抽水蓄能电站的单导叶控制调速器的导叶状态控制系统。
背景技术:
目前,作为调节电网负荷的重要设备,我国的抽水蓄能电站调速器控制系统开始采用先进的单导叶控制方式,即主控制器(PLC)通过控制22个电液转换回路达到对22个导叶的独立控制。单导叶控制方式相对于大多数传统水电厂的接力环控制方式具有没有剪断销、控制灵活准确、水车室检修空间大等优点,但正因为单导叶控制方式每个导叶都有属于自己的控制回路,元件过多,只要其中一个元件发生故障都会影响到整个回路,进而影响导叶间开启的一致性,容易发生导叶不同步故障,最终导致机组停机故障。
如何解决上述问题是本实用新型所面临的课题。
技术实现要素:
为了解决上述已有技术的不足,本实用新型的目的是:提供一种抽水蓄能电站的单导叶控制调速器的导叶状态控制系统。
本实用新型的发明思想是:针对目前单导叶控制方式每个导叶都有属于自己的控制回路,元件过多,只要其中一个元件发生故障都会影响到整个回路,进而影响导叶间开启的一致性,容易发生导叶不同步故障,最终导致机组停机故障的问题,本实用新型设计一种抽水蓄能电站的单导叶控制调速器的导叶状态控制系统,包括信息处理单元,第一导叶控制回路~第N导叶控制回路,发射/接收控制器,通信控制器和主机;能够监测导叶不同步故障的发展趋势,提前进行导叶不同步信号的接收、报警,并对导叶不同步故障信息进行记录。
一种抽水蓄能电站的单导叶控制调速器的导叶状态控制系统,其中,包括信息处理单元,第一导叶控制回路~第N导叶控制回路,发射/接收控制器,通信控制器和主机;
所述信息处理单元包括依次相连接的数据采集模块,判定模块,计时器,PLC控制系统和报警器;
所述第一导叶控制回路~第N导叶控制回路包括与所述PLC控制系统的控制端连接的放大器,连接在所述放大器输出端的电液伺服阀,与所述电液伺服阀的驱动端相连接的主配压阀,连接在所述主配压阀驱动端的导叶接力器,设置在所述导叶接力器一端部的导叶轴上的导叶,设置在所述导叶接力器(2-4)上的导叶开度传感器,以及与所述导叶开度传感器的其中一输出端相连接的控制器,所述控制器的控制端连接所述放大器的输入端,所述导叶开度传感器的另一输出端连接所述数据采集模块的输入端。
其中,所述导叶轴设置在水轮机的导叶控制调速器的底环上,为本领域的现有技术,在此不再赘述。
所述第一导叶控制回路~第N导叶控制回路,信息处理单元,发射/接收控制器,通信控制器和主机依次连接构成对第一导叶控制回路~第N导叶控制回路中导叶开度数据信号的发射/接收处理通道。
所述PLC控制系统,放大器,电液伺服阀,主配压阀,导叶,导叶开度传感器,以及控制器依次相连接构成对第一导叶控制回路~第N导叶控制回路中导叶开度数据信号反馈控制回路。
所述PLC控制系统,放大器,电液伺服阀,主配压阀,导叶,导叶开度传感器,以及数据采集模块依次相连接构成对第一导叶控制回路~第N导叶控制回路中导叶开度数据信号采集传输通道。
所述PLC控制系统,放大器,电液伺服阀,主配压阀,导叶,导叶开度传感器,数据采集模块,判定模块,计时器依次相连接构成对第一导叶控制回路~第N导叶控制回路中导叶开度数据信号采集、判定、实时显示/报警处理通道。
本实用新型的有益效果是:
1、能够对导叶控制回路中的重要数据参数进行采集、传输、存储及处理;
2、能够在友好的人机界面对导叶状态进行实时显示及历史查询;
3、能够监视导叶不同步故障的发展趋势,提前进行导叶不同步信号的接收、报警,并对导叶不同步故障进行记录。
附图说明
图1 为本实用新型实施例的电原理框图。
图2为本实用新型实施例中的第一导叶控制回路~第N导叶控制回路的结构框图。
其中,附图标记为:1、信息处理单元;1-1、数据采集模块;1-2、判定模块;1-3、计时器;1-4、PLC控制系统;1-5、报警器;2、第一导叶控制回路~第N导叶控制回路;2-1、放大器;2-2、电液伺服阀;2-3、主配压阀;2-4、导叶接力器;2-5、导叶;2-6、导叶开度传感器;2-7、控制器;3、发射/接收控制器;4、通信控制器;5、主机。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案、方案的技术特点以及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。当然,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例1
参见图1和图2,本实用新型是:一种抽水蓄能电站的单导叶控制调速器的导叶状态控制系统,其中,包括信息处理单元1,第一导叶控制回路~第N导叶控制回路2,发射/接收控制器3,通信控制器4和主机5;
信息处理单元1包括依次相连接的数据采集模块1-1,判定模块1-2,计时器1-3,PLC控制系统1-4和报警器1-5;
第一导叶控制回路~第N导叶控制回路2包括与PLC控制系统1-4的控制端连接的放大器2-1,连接在放大器2-1输出端的电液伺服阀2-2,与电液伺服阀2-2的驱动端相连接的主配压阀2-3,连接在主配压阀2-3驱动端的导叶接力器2-4,设置在导叶接力器2-4一端部的导叶轴上的导叶2-5,设置在导叶接力器2-4上的导叶开度传感器2-6,以及与导叶开度传感器2-6的其中一输出端相连接的控制器2-7,控制器2-7的控制端连接放大器2-1的输入端,导叶开度传感器2-6的另一输出端连接数据采集模块1-1的输入端。
其中,导叶轴设置在水轮机的导叶控制调速器的底环上,为本领域的现有技术,在此不再赘述。
第一导叶控制回路~第N导叶控制回路2,信息处理单元1,发射/接收控制器3,通信控制器4和主机5依次连接构成对第一导叶控制回路~第N导叶控制回路中导叶开度数据信号的发射/接收处理通道。
PLC控制系统1-4,放大器2-1,电液伺服阀2-2,主配压阀2-3,导叶2-5,导叶开度传感器2-6,以及控制器2-7依次相连接构成对第一导叶控制回路~第N导叶控制回路中导叶开度数据信号反馈控制回路。
PLC控制系统1-4,放大器2-1,电液伺服阀2-2,主配压阀2-3,导叶2-5,导叶开度传感器2-6,以及数据采集模块1-1依次相连接构成对第一导叶控制回路~第N导叶控制回路中导叶开度数据信号采集传输通道。
PLC控制系统1-4,放大器2-1,电液伺服阀2-2,主配压阀2-3,导叶2-5,导叶开度传感器2-6,数据采集模块1-1,判定模块1-2,计时器1-3依次相连接构成对第一导叶控制回路~第N导叶控制回路中导叶开度数据信号采集、判定、实时显示/报警处理通道。
本实用新型未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现,在此不再赘述,当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型。