
凌晨三点被电话声音吵醒到休克, 这时候我的一双手是抖动的状态。电厂那边的双电源切换开关, 它合不上。威尔信的发电机组带着满额的负荷硬进行冲击启动的操作, 差点因为差了一半口的氧气就要损坏报废了。
后续的检查结果是确定的情况, 接线图上面的那一根用于电流互感器采样的导线, 是我在最初的设计阶段标注反了方向。问题仅仅就存在这一根导线上面, 仅此而已。
说实话, 这个设备表面上看似乎是两个回路简单切换一下。但是只要你真正坐在那里画接线图, 你的脑子里就会变得一团浆糊不清楚状况。这里涉及到主电源、备用电源以及机组的输出部分。电流需要经过三相线、零线和地线的组合。每一根电线具体应该进入哪一个端子, 这是一个让人困惑的点。
电压互感器是采用星形接法还是三角形接法也是一个需要注意的技术细节。电流互感器的极性应该朝向哪个方向更是一个复杂的问题。我以前因为没有搞清楚电流互感器的极性是怎么回事。结果在系统切换的那一刻, 保护装置发生了误动作。发电机组刚刚启动起来就立刻跳闸了。控制柜里面发出了啪的一声响。
紧接着跳闸开关弹了起来打到了我的脸上。
最让人无语的就是威尔信品牌的生产的那些控制柜里的端子排, 因为原厂提供的那种技术图纸上面的标注内容和实际的实物是完全不统一的, 如果你只是按照那个图纸去进行接线工作, 你会发现上面的标号其实还停留在上一个版本的阶段, 这种情况下你必须得使用万用表这种工具来对每一个点位进行单独的测量和确认, 千万不要觉得这个过程是多余的麻烦事, 因为我亲眼看到过有同行的操作人员为了节省时间而省略了这一步核查工作, 最后导致了机组在进行带载运行的时候只进行了一半就出现了控制回路短路的严重故障, 最终导致整个控制柜都冒出了白色的烟雾, 产生的那种气味非常难闻, 以至于我到现在为止每次进入机房都要下意识地绕开那个区域。

有三个我曾经翻来覆去讲了无数个版本的重点, 大家一定要听清楚。第一个是机械互锁必须通过手动检测来验证, 千万不要只相信电气联锁, 因为一旦电气联锁失效, 那将会造成致命的后果。
第二个是威尔信启动信号的接线要独立走线槽, 绝对不要和控制信号挤在同一个地方, 否则PLC很容易被电磁干扰搞得彻底崩溃, 你就只能被动地去重启设备了。
第三个是零线绝对不能节省, 我亲眼见过有人误认为三相对称就可以不用零线, 这会导致中性点电位发生漂移, 在切换的瞬间就会出现电压不平衡的情况, 进而导致保护装置直接动作, 最终使得机组的所有启动都白费力气。
顺便说一件事, 前些日子前往北京威尔逊机电参观, 他们那里新到的货物中有一批自动切换开关, 在端子排表面直接印有推荐使用的走线路径标记, 这一改良使得工作人员无需再手持笔具在工程图纸上耗费大量时间进行规划绘制, 现场操作的一线人员不再依赖复杂的CAD软件来确认接线位置, 而是直接在端子头的标签文字上读取信息即可, 此环节虽然看似微不足道, 但切实地节约了以往需要长时间弯腰蹲守在配电柜前盲目寻找线路所耗费的大量工时与精力。
我定下了一个死板的规定, 就是画完了图之后, 千万不要心急火燎地去接手接下来的事情。你要先把东西拍下来照片发到那个交流群里面去, 让第二个人对着实际的东西来清点线的编号。然后在没有加载负载的情况下, 空着劲儿模拟切换的过程来回走过两次, 这其中包括主断、备起、进行切换以及主回路恢复这样一系列动作。
只有到了第三遍的时候, 我才敢于加上负荷去运行。我曾经见过有人跳过了前面这三步直接带上负载去干活的, 结果就是相位没有对准, 在切换的那一瞬间产生了电弧, 这个电弧把弧灭室烧出来了个坑, 看起来就像是被烧红的烙铁烫过一样。
<强>所以你看</强>,接线图这种东西, 画完了并不等于就结束了, 它得是活的, 非得对着实物去验证不可, 还得找别人用第二双眼睛来仔细看看才行, 自从经历了凌晨三点那个电话之后, 我把手头上所有的项目的接线图也都重新仔细地查看了一遍, 虽然手上的身体还在发颤, 但是心里面的感觉却慢慢地安定了下来, 等到下一次把电合上的时候, 凡是该发出声音的地方, 那是一定就会发出声音的。