电厂热控自动化系统运行的稳定性张家源

电厂热控自动化系统运行的稳定性张家源

1.中国船舶重工集团公司第七〇三研究所黑龙江哈尔滨1500002.黑龙江省华富电力投资有限公司哈尔滨分公司黑龙江哈尔滨150000

摘要:电厂生产过程中,热控自动化系统属于主要构成部分,通常情况下,电厂热控自动化系统运动情况,与设备生产效率密切相关。因此,按照实际生产需求,不断提升热控自动化系统运行稳定性,同时根据现存运行问题,采取有效措施进行优化和改善,可以确保整个生产系统正常运行。另外,科学制定管理制度,不仅可以降低系统运行问题,而且还能提升其整体生产效率,需要予以重视。

关键词:电厂热控自动化;系统运行;稳定性

1热控自动化系统

1.1分散控制系统

分散控制系统又称DCS,该子系统由现场过程控制接口、通信接口、操作接口、开发维护接口构成,不仅可以集中显示各项操作,而且还可以分散控制各个接口。通过发电厂的通信网络将各个接口联系起来,形成一个功能相对完善的过程控制系统。分散控制系统是对各部分的模块分别控制该部分的设备,这种配置方式相对灵活、可靠,提高系统的灵活性和可靠性。

1.2辅助控制系统

辅助控制系统是火电厂自动化系统重要组成部分,通过辅助控制系统可以实现火电厂的无人运行,实现远程操作。辅助控制系统可以利用控制器设置指令自动控制设备,确保数据接口和交换机运行稳定。辅助控制系统可以集中控制传输过程中的数据信息,并利用中央控制室实现系统控制,确保无人控制情况下进行自动化操作。

1.3实时监控系统

实时监控系统由信息收集管理系统和实时监控系统构成,实时监控系统通过数据接口和控制器两者连接,既可以实现信息的互通,而且还可以实现数据资源的共享。通过采集系统各项数据信息,实现对发电厂的运行状态进行简单,如果发现异常情况,实时监控系统会自动将异常信息发送到调度中心,调度中心对异常信息进行分析,并立即派遣技术人员进行检修,确保整个发电厂的安全有序运行。

1.4视频网络监控系统

视频网络监控系统是实现热控自动化系统功能的关键部分,通过视频网络监控系统和实时监控系统,可以对整个电厂的运行情况进行有效的监控。视频网络监控系统由摄像、传输、控制、显示、记录五部分构成,高清摄像机采集电厂厂区设备运行情况和工作人员的工作视频图像和语音信息,并通过网络电缆将视频图像传输到计算机主机,计算机将视频信号分配到各个监控器和录像设备。计算机主机和工作人员可以通过云台控制摄像头的方向并进行变焦操作,从而实现主机控制多路摄像机。同时利用视频网络监控系统的录像处理模式,将图像进行录入、回放和存储等功能,一旦电厂异常情况,通过录像回放可以找到故障发生的原因。视频网络监控系统实现电厂无人操作的重要前提,可以减少电厂热控自动化系统运行故障。

2电厂热控自动化系统运行问题

2.1存在较多稳定性影响因素

在社会经济发展过程,电力消耗呈日益增加趋势,促使电力行业发展速度持续加快。随着电厂发电量持续升高,对于自动控制与监控参数呈显著增加,极易出现信号传输问题,如中间接口增加,会对信号传输速度提出较高要求,最终造成故障离散增大,从而发生控制系统逻辑混乱等问题,致使热控自动化系统无法稳定运行。在此基础上,电厂应该强化设备设计和安全调试等,可以保证系统运行具有较高稳定性。

2.2检修模式比较老旧

目前,多数电厂是以传统按时检修方式为主,即要求规定时间完成全部设备检查工作,保证机组可以安全运行。然而,此种检修方式往往会消耗许多人力和物力等,且经济性较差,会对电厂生产、运行造成不利影响。除此之外,当运行设备出现故障时,往往具有随机性特点,部分热控元件是在检修过程发生故障,使机组运行受到不利影响,甚至发生机组停机情况,如果没有及时采取有效措施,会造成比较严重经济损失,影响电厂正常运行。

3加强电厂热控自动化系统运行的稳定性

3.1定期检修热控关系

在热控自动化系统运行过程,对其进行定期检修,可以提高系统接插件可靠性,因此,工作人员首先需要加强热控系统检修工作,针对可能发生故障进行全面检查,尽可能实现安全隐患的有效预防。整个检修工作中,坚持按照规章制度和标准进行,由监督人员全面监督,可以保证检修工作的顺利进行,明确系统性能和参数要求。应特别注意:系统接插件的稳定性检查,需要保证插件稳定性,严格按照操作规范进行,尽可能减少插座应用,防止出现破损或碎片等问题。

3.2加强辅助控制使用

电厂热控自动化系统运行过程,管理人员需要经过相关培训和教育,使其具备较强管理与控制能力,同时提高其整体业务素质,实现辅助控制系统的有效运用,通常应用在主机系统,以便于改善辅助车间的使用效率,促进电力效益的提升。对于设备通信协议与物理接口关系,应该加大其处理力度,确保系统可以正常工作,同时加强接口与协议间安全保护工作。

3.3APS技术的强化

APS技术又称作顺序控制系统,属于电厂自动化系统基础条件,对其进行不断强化,同时提升操作人员技术能力,是对操作予以严格控制的关键,以此保证整个操作规程的严谨性,避免出现误操作情况。对于APS技术的运用,可以降低机组启动、停止时间,保证系统整体性能,实现系统反应能力的提高。在热控设备维护工作中,创建完整设备故障和检修台账,可以准确记录设备使用情况,有利于提升热控自动化系统运行稳定性。

3.4控制机组智能设计

在控制机组中,对其DCS进行优化和强化,是保证机组具有智能化特点的主要方式,即DCS的智能水平提升,可以改善当前系统监控能力。目前,在电子技术等科学手段持续发展下,传统自动控制装置很难满足当前发展需求,只有对高智能分散控制装置进行广泛应用,才能确保现代热控系统科学设计,如DEH、DCS系统的合理应用,可以确保整个系统的可靠运行。

3.5热控系统的优化

先进技术应用通常关系到每项工作效率,热控系统保护工作同样如此,积极引入先进技术,在进行热控系统保护方面发挥着重要作用,即热控保护系统中,约70%左右故障是由于元器件造成,需要工作人员贯彻落实热控系统改进措施,通过相关先进技术的应用,使系统与设备运行标准得到提升。

3.6完善热控自动化系统的检修管理模式

当前大量先进的设备、技术广泛应用在电力系统中,电网的自动化、智能化不断提高,对热控自动化系统的运行提出了新的挑战。但是我国电厂的热控自动化系统依然采用传统的运行方式,远远落后电网的发展。因此,需要完善热控自动化系统的检修管理方式。热控自动化系统采用温度测量仪、传感技术等对热控自动化系统进行实时监测,及时了解设备运行情况,根据设备的实际运行状态,进行检修,避免过度检修。其次,需要对电厂热控自动化系统的各个分散子系统进行优化设计,提高子系统的信息处理能力、计算能力、控制能力,对热控系统运行的各项程序可以积极响应,提高热控自动化系统的运行效率。

4结论

热控自动化系统是发电厂正常运行的关键,随着我国发电厂装机容量越大,对热控自动化系统要求越来越高。为了提高热控自动化系统的运行稳定性和可靠行,必须提高热控自动化运行的智能化水平、控制水平、抗干扰能力,才能确保整个热控自动化系统运行稳定性和安全性。

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