电厂热控自动化系统稳定性分析

(整期优先)网络出版时间:2020-04-27
/ 2

电厂热控自动化系统稳定性分析

程建胜

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 山东济南 250000

摘要:伴随我国科学技术的不断完善,火电厂热控装置取得了新研究成果。在火电厂领域改革状态下,为提高火电厂的经济效益,需要保证热控自动化装置的安全运行,进而满足火电厂生产的需求。基于此,以热控自动化保护装置作为入手点,论述了热控自动化保护装置存在的应用弊端,提出了维护火电厂热控自动化保护装置的研究措施,从而为我国火电厂领域的发展奠定基础。

关键词:电厂;热控自动化;系统稳定性

中图分类号:TM62文献标识码:A

1电厂热控保护的重要作用

社会经济的进一步繁荣发展过程中,也对用电量大大增加,在用电高峰期的时候,有的地区出现电力系统瘫痪的状况,这就会给电力公司造成很大的损失,也对人们的生产生活产生很大的影响。保障火力发电厂的系统安全运行,这就需要有先进的技术作为支撑,将热控保护技术加以科学化运用,这就能为保障系统的安全可靠运行有着积极作用[1]。热控保护技术应用能降低热量造成电网设备故障的问题发生率,以及能对发电机组薄弱环节有效保护,相关工作人员做好发电系统检查工作,发现供电系统问题及时解决,在完善的热控保护技术制度的保障下,就能解决好系统故障造成的损失问题。

2 电厂热控自动化系统运行中存在的问题

2.1 检修模式比较老旧

目前大部分发电厂以正常的准时维修方式为主。即要求所有设备检查工作按时完成,以确保单位安全运行。但是,这种维护方法会消耗大量人力、水力等,经济性下降,对发电厂的生产和运营产生不利影响。此外,如果活动设备出现故障,通常会有随机性的特性,某些热控制组件在维修过程中会出现故障,对单位运行产生不利影响,甚至导致单位停机,如果不采取相应的措施,则会造成相对严重的经济损失,从而影响电站的正常运行。

2.2 影响因素复杂

随着我国经济的发展,电力的大量消费使各个生产生活不断断绝对电力的需求,更早地扩大了电输出范围,信号类型不一样在传输期间需要借助于中间借口来达到目的。发电厂在热控信号传输速度有限,必然会对热控结果造成干扰,并且,还存在一些大型离散型,其会造成热控制系统出现逻辑故障,进而破坏系统的安全性和稳定性。另一方面,热控制系统设备不能自行运行,一个设备出现故障会导致整体系统故障。

3提高电厂热控自动化系统稳定性的具体策略研究

3.1加强单元控制机组自动化、智能化建设

装置控制属于热控制系统的一个核心构成要素,其运用自动智能技术实现高效控制。所以,基于电站热控自动化系统升级的前提下,需要全面增强机组控制单元系统的灵活性与敏捷性,通过高效的机组控制单元加强对自身的动态监控。基于智能技术的引导下,造成目前的自动化设备不断消失。现今,电站热控自动化系统的单元控制装置则是通过DCS、DEH等系统为基本,进一步增强单元的运行效果[2]

3.2逻辑设计的优化

根据逻辑设计的需求,逻辑希望能够实现软件运行的稳定性和有效性。基于此,热控制自动化必须要对整个逻辑设计进行优化和升级。比如,在对逻辑判断系统进行升级的过程中,能够减少发电厂系统运行时的故障、浮动等。利用该逻辑判断系统,能够科学、有效地进行判断,并进行信号逻辑的规划,进一步增强系统自身的稳定性,减少电厂内部人员的工作量,同时规避电厂设备运行期间或许存在的安全隐患等。

3.3加强人员岗位培训

电厂的运行工艺是相对繁琐的,这涉及到很多专业知识和技能,同时对热控自动化系统的运行会造成很大影响。优化实践工作中、专业知识、工艺技术等,有效控制相应的干扰要素,基于专业规范的引导下,确保相关相关运营归位,最大限度地减少运营因素造成的管理漏洞、问题等概率。专注于从业人员技术培训,具备极强的专业素质及综合能力,确保能够游刃有余地开展日常工作。在这一过程中,计算机编程语言则是发电厂热控自动化系统运行的一个核心技术,对工作人员的专业素质要求比较严格,建立了高质量的专业实践小组,依靠教育熟练掌握各种操作技能,为系统运行打下了良好的基础。

3.4提高技术维护力度

要实现维护技术的创新,首先必须为设备维护提供专业的技术支持,以便引进高学历、高技术人才,提高技术经理的整体水平,并将先进的维护技术和管理概念应用到发电厂。第二,要做好专业技能储备,妥善保管数据,整理各种要接受保护的图纸,最后加强对现有经理的培训,提高发电厂的总体技术水平。

4热控保护系统稳定性优化措施

4.1优化热控控制逻辑

热控设备在具体应用过程中,开展相应的连锁保护时,还会出现测量信号不稳的情况。单点式测量信号在具体应用期间容易受到不同因素的影响。这将会导致热控保护出现拒动或误动等各种不良现象。瞬间信号出现错误现象通常都是外部因素造成的,并且同热控保护系统的控制逻辑有着紧密联系。因此,如果控制系统存在缺陷,火电厂在发电期间,将会由于系统中某个薄弱问题,引发故障问题,最终将会对整个系统的运行安全性造成相应影响。在对热控保护技术进行应用时,要改善热控控制逻辑,合理应用容错式策略,完成对系统的优化;对于火力发电厂中容易在生产作业中出现故障的设备,要提升对其的控制,最终依据实际情况,制定出针对性较强且热控控制较好的逻辑,从而达到减少火力发电厂生产中各种拒动情况发生的目的。相应的硬件、逻辑条件等各项内容都应当以满足热控保护作为基础内容,进而使热控保护系统在具体运行过程中的可靠性和安全性都得到进一步提升。

3.2适当增加保护控制按钮

为了使热控DCS系统的功能可以得到进一步完善,使其应用逻辑能够得到进一步拓展,应当依据系统的具体情况,适当加设保护投入和保护解除控制按钮。通过对控制按钮的合理应用,完成对相应逻辑的安全接触,以免出现异常现象以及错误情况。保护投入和保护解除的按钮安装在热控保护装置上,依据热控保护系统在实际运行过程中的具体需求,同时依据逻辑判断,将保护“投入”或“解除”与保护电路进行串联[3]。在不同投入情况下,执行相应的逻辑工作。通过增加保护投入和保护解除的按钮,可以对火电厂发电期间出现的各项失误以及相应的故障进行合理预防,保证火电厂发电作业期间的安全性。

3.3互锁与闭锁

解决好热控系统中互锁和闭锁问题,满足系统运行逻辑的合理性,避免出现逻辑混乱现象。在实际问题分析时,应当将高加投入逻辑及解列逻辑区分开,通过对高加已投入进行合理应用,经过高加解列程序,避免两种逻辑相会叠加,对系统的最终运行造成不良影响。针对系统中的高加入口电动门硬接线控制回路,应当将系统中的开接点和关接点都更改为常闭接点。通过该处理方式,对开关控制回路进行适当完善。同时,将故障继电器接入,若系统在运行过程中出现了故障,故障继电器将会发出故障信号,入口电动门将会依据接收到相应的信号,执行相应的指令。依据火电厂具体生产过程中的实际需求、对热控DCS系统的逻辑修改及相应的故障信号,完成相应的操作,实现对火电厂运行过程的热控保护。

结束语

在热控自动化系统运行过程中,对其日常维护与检修可以保证整个装置的安全运行,还可以有效地避免一些重大安全故障的出现,从而避免一些不必要的经济损失。因此,电厂内部要不断加强对热控自动化系统设备的日常维护与检修,从而提升其经济效益与社会价值。

参考文献

[1]李宝.电厂热控保护装置的检修与维护及关键技术的探讨[J].现代工业经济和信息化,2018,8(18):112-113.

[2]刘士存.电厂热控自动化系统运行的稳定性研究[J].信息系统工程,2018(10):103.

[3]刘建义.热控自动化系统运行的稳定性分析[J].中国金属通报,2018(5):96-97.