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海洋石油燃氣輪機在線監測技術研究

2024-01-03 09:29劉海霞
鑿巖機械氣動工具 2023年4期
關鍵詞:征兆燃氣輪機知識庫

李 進,劉海霞

(中海油能源發展裝備技術有限公司,天津 300450)

1 引言

中國海油自二十世紀末進入液化天然氣行業,并將燃氣發電作為延伸產業,于2001 年開始用天然氣發電,是我國三大油公司中唯一涉足燃氣電廠業務的企業[1]。隨著工業互聯網的發展以及“碳達峰、碳中和”目標的提出,大力發展天然氣發電,推進智慧電廠建設,加快構建電力生態圈,是中國海油推進數字化經濟建設和踐行“雙碳”責任的重要舉措[2]。中國海油智慧電廠建設藍圖通過云計算、人工智能、區塊鏈等技術手段,以設備泛在感知、系統協同融合、數據驅動決策為目標,打造智慧電廠五大能力,全面提升安全、生產、管理、決策水平。作為智慧電廠關鍵設備之一的燃氣輪機組,需要借助信息化、數字化的手段,建設智能化的燃氣輪機組監測和專家診斷系統,全力保障智慧電廠的安全生產運行和數字化管理能力。本文分析某電廠機組現狀,提出數字化監測和智能化方案。

2 機組概況

近年來,隨著世界范圍內天然氣資源的開發利用,燃氣輪機在發電領域得到全面應用[3]。尤其伴隨著經濟的快速發展和能源保障戰略的推進,我國電力行業對燃氣輪機產品需求迫切。目前燃氣輪機制造強國有美國、德國、日本、意大利等,國際知名的燃氣輪機廠商如通用電氣公司、西門子能源公司、三菱重工業股份有限公司、安薩爾多能源公司等國際市場總占比超過95%[4,5]。國內相關單位也開展了燃氣輪機相關研發,燃氣輪機零部件從數量上看國產化率較高,但國內廠商仍未掌握F 級、E 級燃氣輪機的控制及熱端部件的制造及維修技術,仍需依賴進口[6]。某燃機的簡要技術參數見表1。

表1 燃機技術參數

3 監測方案

3.1 監測參數

由于該機組部分設備狀態參數已經接入DCS,部分參數監測需要額外增加布置測點,監測參數和位置對應表見表2。

表2 監測參數和位置對應表

3.2 功能要求

(1)故障機理分析

故障機理的研究內容是確定不同類型故障的征兆,特別是故障的頻率特征和發生的部位,以及故障征兆與特定運行參數的關系。根據國內外最新研究成果,分析總結出故障的征兆,從原理上說明征兆存在的必然性及影響因素,以便建立科學的故障診斷規則。

(2)故障案例整理分析

根據燃氣發電機組常見故障的部位、故障原因、特征、嚴重程度和處理方式等方面的不同,建立典型故障案例庫,包括故障案例名稱、故障出現時設備的狀況、故障經過、故障的原因、故障特征、故障處理措施和效果等。

(3)建立故障預警模型

燃氣發電機組具有較為完整的故障報警模型,為了提前發現潛在問題,需要設置常見故障預警模型。當測量參數及其組合達到某個閾值時進行預警,此值通常小于相同測量數據的報警值。對于振動,主要根據頻段進行劃分,如果某頻段的振幅超過設置的預警值,則進行此頻段故障預警。

雖然測量參數及其組合沒有達到某個閾值,但其變化量達到某個閾值也需要進行預警。對于振動,主要根據一定時間內振幅和相位的變化,包括一倍頻矢量的變化。

(4)建立開放的診斷知識庫

根據燃氣發電機組常見故障機理、故障案例分析和現場經驗,建立適應燃氣發電機組常見故障診斷知識庫,包括背景庫、測點庫、故障庫、征兆庫、規則庫和對策庫等。

建立開放的診斷知識庫管理系統,將診斷知識庫構成一個整體,便于在診斷時直接調用,并且與算法程序相對獨立,現場專家與編程人員的分工比較清晰,能夠發揮各自的專業優勢。同時根據經驗積累,不斷完善診斷知識庫。

(5)建立可驗證的算法庫

征兆可信度和故障可信度計算是系統的核心,計算方法可以是確定的邏輯關系或模糊的數學關系,計算結果是[0,1]之間的值。系統提供每個征兆可信度的計算方法以及故障可信度的計算方法,并采用模擬數據和實際數據兩種方法進行驗證。

(6)系統集成

系統提供標準通訊接口,與企業云平臺無縫銜接,在與其它系統數據共享的基礎上,實現故障預警和智能診斷。

4 應用

選取海洋石油某燃氣輪機組,按照上述方案安裝在線監測系統,監測系統如圖1 所示。通過燃氣輪機在線監測系統,可以實時遠程查看設備運行參數和運行狀態,并通過數據分析評估機組故障,指導設備管理人員開展預知性維修。

圖1 燃氣輪機組在線監測系統

5 總結

文中分析了海洋石油某燃氣輪機的技術參數,提出了在線監測功能需求,通過安裝在線監測系統,實現了對燃氣輪機組的在線監測和評估診斷功能,為設備管理人員開展預知性維修提供了技術支持。

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