成都沼气发电机组是重要的应急电源保障,在某个新建雷达站进行电源切换试验时发现沼气发电机组存在循环启-停、无法持续供电的故障现象。一起来看看该问题的处理吧。
针对此故障现象,存在两种可能原因:(1)沼气发电机组控制系统故障;(2)沼气发电机组启动信号取点存在问题。下面进行具体分析。
为排除沼气发电机组本身存在故障,技术人员对沼气发电机组进行空载测试和模拟测试。
(1)在市电电源正常的情况下,技术人员断开沼气发电机组电源输出断路器,用手动方式启动沼气发电机组进行空载试机,机组运行 10 分钟,检查发动机和发电机参数均正常。
(2)利用沼气发电机组自带的模拟测试功能,模拟市电停电后的自启动运行。技术人员按下沼气发电机组模拟测试键,沼气发电机组自行启动,机组运行 10分钟,检查发动机和发电机参数均正常。
通过以上测试基本排除沼气发电机组自身原因引起的故障,下面对沼气发电机组启动信号来源进行分析。
(1)查看雷达站低压二次系统图中沼气发电机组启动信号(如图所示),当 401# 和 402# 开关同时因失电或故障断开时,147与149常闭触点、247与249常闭触点同时导通向沼气发电机组发送启动信号。两个触点信号同时接入沼气发电机组控制器内,进行逻辑和运算,沼气发电机组启动。(147 与 149 常闭触点为 401# 断路器的辅助触点,工作状态与401# 开关相反,247 与 249 常闭触点为 402#断路器的辅助触点,工作状态与 402# 开关相反)
(2)查看雷达站高、低一次系统示意图,两路市电、一台沼气发电机组的配置以及沼气发电机组自启动时间均符合规范的要求,但进一步检查发现401# 开关位于ATS下端,当市电电源或沼气发电机组电源存在时,401# 开关均闭合,147和149常闭触电分开,沼气发电机组控制器经逻辑运算后,认为启动信号中断、市电恢复,沼气发电机组停止工作;随后因市电电源和沼气发电机组电源均不存在,401# 开关自动断合,147和149常闭触电闭合,发送沼气发电机组启动信号,沼气发电机组控制器经逻辑运算后,自动启动沼气发电机组工作,如此循环启 - 停。直接原因。
成都沼气发电机组是重要的应急电源保障,在某个新建雷达站进行电源切换试验时发现沼气发电机组存在循环启-停、无法持续供电的故障现象。一起来看看该问题的处理吧。
针对此故障现象,存在两种可能原因:(1)沼气发电机组控制系统故障;(2)沼气发电机组启动信号取点存在问题。下面进行具体分析。
为排除沼气发电机组本身存在故障,技术人员对沼气发电机组进行空载测试和模拟测试。
(1)在市电电源正常的情况下,技术人员断开沼气发电机组电源输出断路器,用手动方式启动沼气发电机组进行空载试机,机组运行 10 分钟,检查发动机和发电机参数均正常。
(2)利用沼气发电机组自带的模拟测试功能,模拟市电停电后的自启动运行。技术人员按下沼气发电机组模拟测试键,沼气发电机组自行启动,机组运行 10分钟,检查发动机和发电机参数均正常。
通过以上测试基本排除沼气发电机组自身原因引起的故障,下面对沼气发电机组启动信号来源进行分析。
(1)查看雷达站低压二次系统图中沼气发电机组启动信号(如图所示),当 401# 和 402# 开关同时因失电或故障断开时,147与149常闭触点、247与249常闭触点同时导通向沼气发电机组发送启动信号。两个触点信号同时接入沼气发电机组控制器内,进行逻辑和运算,沼气发电机组启动。(147 与 149 常闭触点为 401# 断路器的辅助触点,工作状态与401# 开关相反,247 与 249 常闭触点为 402#断路器的辅助触点,工作状态与 402# 开关相反)
(2)查看雷达站高、低一次系统示意图,两路市电、一台沼气发电机组的配置以及沼气发电机组自启动时间均符合规范的要求,但进一步检查发现401# 开关位于ATS下端,当市电电源或沼气发电机组电源存在时,401# 开关均闭合,147和149常闭触电分开,沼气发电机组控制器经逻辑运算后,认为启动信号中断、市电恢复,沼气发电机组停止工作;随后因市电电源和沼气发电机组电源均不存在,401# 开关自动断合,147和149常闭触电闭合,发送沼气发电机组启动信号,沼气发电机组控制器经逻辑运算后,自动启动沼气发电机组工作,如此循环启 - 停。直接原因。