【2017年整理】本特利3500系统组态及典型问题浅析

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1、3500 硬件组态:2.1 框架 框架为本特利 3500 系统各个框架之间的互相通讯提供背板通讯,并为每个模块提供所要求的电源。2.2 电源模块本特利 3500 系统电源模块是半高度模块,必须安装在框架最左边特殊设计的槽口内。3500 框架可安装有一个或两个电源(交流或直流电源模块任意组合) 。我们可以选择四种电源模块之一,并且上下两个电源不必保持一致,如上部采用 220VAC,下部却采用24VDC。2.3 框架接口模块本特利 3500 系统框架接口模块(RIM)是 3500 框架的基本接口,它支持本特利内华达用于框架组态并调出机组中信息的专有协议。框架接口模块必须放在框架中的第一槽位(紧靠电

2、源的位置) 。2.4 监测器、继电器及通讯网关模块本特利 3500 系统的硬件组态时,除了电源模块和框架接口模块需要固定槽位安装,其它模块均可以在框架内任意槽位安装。2.4.1 监测器模块监测器模块负责从现场采集传感器输入信号,并把采集的数据进行处理后,与报警点比较并从监测器框架送到框架接口模块、继电器模块及通讯模块等与其它系统连接。本特利 3500 系统有型号众多的监测器模块,比较常用的有键相位模块、涡流/瓦振监测器、位移监测器、转速监测器等。2.4.2 继电器模块继电器模块用于将监测器模块送来的报警信号输出,有标准的全高四通道继电器模块、冗余半高四通道(每通道三路信号 )继电器模块、全高

3、16 通道继电器模块。2.4.3 通讯网关模块通讯网关是一种充当转换重任的设备,连接不同的通讯协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两个系统。通过以太网或者串行通讯方式,将我们选定的状态量和电流值数据以数字化方式传输到过程控制系统、历史数据系统、工厂计算机以及其它相关系统中,该模块不干预 3500 系统的正常运行或机械保护功能,确保监测系统即使在不太可能发生的通讯网关模块失效时也能保持完整性。一. 软件组态 3.1 软件界面介绍打开 3500Rack Configuration Software 软件,首先看到的是如图 2-1 所示的画面,从上往下依次为 、标题栏可以看到被打开工程所在硬

4、盘的详细地址;、菜单栏,将 3500软件的所有操作分类、展示出来,便于管理和操作,其中“HELP”下拉菜单里有个“tutorial”栏目,对本软件起到了一个教程的作用;、快捷按钮和框架地址,当我们通过上位机连接 3500 仪表时,需要选择的框架地址就是这个地址。在 3.90 版本以上的 3500设置软件中,在快捷按钮的后部增加了一个框架信息按钮。此按钮可以将框架的信息文件(Alarm Event List;System Event List;Asset Information;Rack File)保存下来,供我们分析报警或信号异常原因,也可以发送给本特利公司,获得远程支持,这个只需要在上位机上

5、安装新版本的组态软件即可,不影响框架运行;、中间部分为 3500 系统框架内各块模件的组态;、最下部状态栏会提示我们鼠标指针所处位置左键起什么作用,右键起什么作用,对于某些重要操作会起到提示帮助作用。图 2-13.2 软件常用设置3500 软件组态相对比较简单,基本上只需要我们点选与现场设备相对应的一些设置就可以。下面简要介绍一些电厂常用的 3500 卡件(如振动、键相、轴位移、继电器卡件等)中的软件组态参数的意义。1) 对于径向振动总是有效的一个特性是 Timed OK Channel Defeat(通道 OK 延时消除) ,它是当 OK 状态由非正常转为正常时,保持某通道至该通道的传感器非

6、 OK 状态 30 秒后,再恢复到 OK 状态,此选项防止间断性传感器故障引起跳机事故,对于径向振动设置模块和通道选项建立框架设置模块通道报警点设置监测点名称通道不须设置,总是有效。有时我们在检修过程中,将信号接线恢复好后,OK 灯不是马上恢复正常,而是等待 30 秒后才恢复就是因为这项设置。2) Direct(通频值)代表着所有频率下峰-峰值振动的数据,在所选择的通频频率响应的范围内的所有频率均包括在此比例值内,对应于量程。3) Gap(间隙)为涡流传感器顶部至被测表面距离,该参数可以用位移或者电压来表示。4) Clamp Value 锁定值表示当通道状态非正常状态时的输出值。 5) 对于相

7、对振动 Alert 与 Danger 的 Delay(延时)均是 3 秒(由于轴位移过大会导致推力轴承磨损,严重时几秒钟内可导致机组灾难性损坏,故轴位移大危险值的延时只有1S) ,3500 框架组态模式的延时都是在每个监测器通道内部设置的,在继电器模块内直接对延时后的数据进行布尔运算。6) Trip Multiply(报警倍增)选择用于暂时增加报警设置点的值,通常手动请求,以使得开机期间允许机械通过高振动转速区(尤其临界转速)而监测器不发报警,但是在宁海电厂的实际使用中一直设定为 1,未应用。7) 探头选择同实际应用一致。对于 1、2、3 瓦处的壳振探头需选择耐高温探头,若实际运行中轴封密封不

8、是很好还需要加装压缩空气进行冷却,宁海电厂未加装冷却装置前曾烫坏过 3 个耐高温探头。选好后,可以调整传感器的量程因数(如图 3-1 所示) ,因为我们选择的是标准探头,所以 OK 限是不可调整的。根据校验结果调整的灵敏度为7.874mv/mm(等同于 200mv/mil) 。 8) 报警模式分 Latching(保持)和Nolatching(不保持) ,保持就是只要发出报警,将一直保持,即使在比例值降至报警设置点后依然保持,直至对其进行复位。9) 位移/速度加速度传感器的方向选择与键相传感器的方式相同,均为操作人员站在驱动端往汽机末端观察时,观察到的方向。10) 键相信号的极性为 Notch

9、(凹槽) ,而非凸台;类型为 Proximitor(电涡流),而非电磁传感器,我们可以通过类似组态来了解就地设备。二. 典型问题分析4.1 监测器信号灯的状态监测器信号灯的状态是不能组态的,但是简单的断线故障可以通过监测器信号灯的闪图 3-1烁状态来判断。对于电厂中常用到的本特利 3500 系统监测器,如振动、差胀、轴位移等状态灯的状态如表 1 所示,这样我们就可以根据信号状态灯的闪烁来判断线路故障原因。信号名称正常状态断线后现象接线恢复正常后(未复位)振动、差胀信号OK 灯常亮,RX灯闪亮,旁路灯灭OK 灯灭,RX 灯闪亮,旁路灯红OK 绿闪,RX 灯闪,旁路灯灭轴位移信号OK 灯常亮,RX

10、灯闪亮,旁路灯灭OK 灯灭,RX 灯闪亮,旁路灯灭OK 常亮,RX 灯闪,旁路灯灭表 14.2 门槛值与滞后值在键相与转速卡件的设置中,会有 Threshold(门槛值) 、Hysteresis (滞后值)两个选项。Threshold 是指触发键相脉冲的门槛值,Hysteresis 是指触发键相信号门槛值的滞后,如图 N 所示。在组态时门槛值与滞后值如果设置不当,将直接导致键相或转速信号无法正确测量,继而影响机组正常的监视。滞后阀值键相脉冲图 4-1输入信号从图上可以看出,滞后越大,对输入信号来说抗干扰性能越好,但是太大就不能触发脉冲。本特利 3500 系统中 Threshold 有手动设置和

11、自动设置两个选项,若自动时会自动设置为输入信号正向极大值同负向极小值的中间值,这样可以使测量范围更宽,因此推荐使用自动设置。4.3 报警输出模式监测器卡件组态中每个通道都有报警模式选择选项,报警模式分 Latching(保持)和Nolatching(不保持) 。Latching 就是只要发出报警,该通道条件将一直保持触发状态,即使在比例值降至报警设置点后依然保持触发,直至对其进行手动复位。假如软件逻辑组态为通道一的报警值“与”通道二的报警值且两通道均设置为Latching,在运行过程中,因为某些原因只有通道一到达报警值,若不手动复位通道一报警值就一直保持触发状态,此时二取二逻辑就变成了一取一,

12、只要通道二达到报警值就会导致报警触发。所以此项设置非常容易导致报警误动,推荐使用 Nolatching。4.4 与表决逻辑设置继电器通道组态中,对任一通道,均有与表决逻辑设置选择(And Voting Setup) ,可选择正常与运算(Use Normal And Voting)或真与运算( Use True AndVoting) ,如图所示。选择正常与后,如果一个单独的报警参数异常,则参数将被做“或”运算;选择真与后,如果一个单独的报警参数异常,则该参数仍将以真值参与逻辑,而参数异常时监视器模块会将真值置“0” ,相当于将此通道报警屏蔽。此项设置需根据工艺要求谨慎设置,如果设置不当,容易导致

13、报警误动。 本特利组态一、连接、上载一般先上电,点击图 1 后,选择端口和波特率见图 2,点 CONNECT 建立连接。点 UPLOAD 图 3,上载组态图 4。 图 1图 2图 3图 4二、模块设置1、模拟量模块设置点击图 4 中左侧的 options 按钮,然后可以对各个模块进行组态。以上图为例,17 槽分别为 CPU 模块,增速箱振动,风机振动,风机位移,报警继电器,停车继电器,modbus 通信模块。点击图 4 中的 2 号槽进入图 5 的界面进行振动组态 图 5如图 5 中,选择通道信号类型,每两个通道为一组同类型信号,Radial Vibration 为振动,如果信号为位移则选择

14、Thrust Position.不测建相,将 No Keyphasor 打钩。用到那个通道将该通道 Active 打钩。设定量程,选择探头类型点击要设定的通道的 Options 按钮。现在以图 5 中通道 1 为例,进入图 6 选择探头类型 图 6再点击图 6 中的 进入图 7 选择要设定的参数量程,并且可以设置报警和停机的延迟时间。设置好点 ok 保存,如果该模块四个通道信号类型,探头型号以及量程都相同,可以点击图 5 中的 1 和 2 按钮依次将设置好的 1 通道属性复制到 Channel 2、Channel 3、Channel 4 中。位移的设置类似。图 72、继电器模块设置点击图 4

15、中的槽 5 进入图 8 的界面图 8图 8 的逻辑是该继电器模块的第一路通道是第一个模拟量模块前两个通道报警信号有任何一个出现,该继电器输出。依次可以根据实际情况设置其他通道输出逻辑。三、报警、停机值设定点击主菜单中的 如下图图 9要设置振动或位移的报警、停机值,可在图 9 的界面中点击相应的模块图 10图 11振动的设置如图 10,位移的设置如图 11.其中可根据实际要求设置报警、停机值的上下限,需要设置的项目打钩。如果相同类型的信号报警上下限一样,可以点击其中的进入图 12 界面复制到需要的通道。图 12四、3500/92 的组态点击 92 进入通讯模块组态画面图 13(组态波特率等参数)

16、 ,电击 Configue 按钮进入 Congigurable Registers 窗口图 14,将具体振动或位移的通道 DRIECT 拖到右面的窗口。图 13图 14Bently 作为从站只是发送数据,所以设置很简单,主要需要设置波特率、起始/停止位、效验位。这里设置波特率为 9600Bit/s,一位停止位,无效验。然后点击 Configue 按钮进入 Congigurable Registers 窗口,选好要传送的数据,并且定义成实型(注:如要读取 BENTLY 的 46001 寄存器地址,则把 6001 转换为十六进制数作为 Siemens 发送 DB 块的寄存器地址即可) 。OK,存盘下载。

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