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    電廠熱控自動化系統(tǒng)穩(wěn)定性分析

    2019-10-21 17:10:12白明強張亞彬
    科技風(fēng) 2019年17期
    關(guān)鍵詞:電廠穩(wěn)定性系統(tǒng)

    白明強 張亞彬

    摘 要:發(fā)電廠自身熱控自動化是確保發(fā)電機組穩(wěn)定運行重要保障,是智能操作控制機組關(guān)鍵部件。當(dāng)下,國內(nèi)熱控自動化系統(tǒng)較繁瑣,實際運行中容易出現(xiàn)各項問題,影響系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。下文就電廠熱控自動化自身穩(wěn)定性詳細(xì)分析,了解熱控自動化系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題 后,提出有針對性的解決措施,對提升穩(wěn)定性的關(guān)鍵內(nèi)容詳細(xì)敘述,旨在為促進電廠熱控自動化穩(wěn)定運行,提高電廠經(jīng)濟效益,為電廠相關(guān)部門優(yōu)化生產(chǎn)提供有力參考。

    關(guān)鍵詞:電廠;熱控自動化;系統(tǒng);穩(wěn)定性

    現(xiàn)在社會發(fā)展背景下,各行各業(yè)對電能需求越來越大,加重發(fā)電廠工作負(fù)擔(dān),對電廠生產(chǎn)帶來一定機遇和挑戰(zhàn),電廠應(yīng)對控制系統(tǒng)向自動化方向不斷發(fā)展,以適應(yīng)社會發(fā)展需求。[1]熱控自動化系統(tǒng)是電廠智能化系統(tǒng)關(guān)鍵內(nèi)容,可保障系統(tǒng)安全運行,其包含分散控制、輔助控制、實時控制及視頻監(jiān)控等,可實現(xiàn)對整個生產(chǎn)過程的合理控制。

    1 電廠熱控自動化系統(tǒng)運行中存在的問題

    1.1 影響因素復(fù)雜

    我國經(jīng)濟不斷發(fā)展背后,是對電能的大量消耗,各項生產(chǎn)生活對電能需求量不斷早呢更加,電力輸出范圍也更加廣闊,不同信號在傳遞中以中間借口為支持實現(xiàn)傳輸。電廠中,熱控信號傳輸速度較慢,影響熱控效果,同時存在較大離散型,很容易導(dǎo)致熱控控制系統(tǒng)發(fā)生邏輯混亂,影響系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。[2]而熱控系統(tǒng)設(shè)備自身運行環(huán)節(jié)惡劣,某一設(shè)備發(fā)生故障,將起到連帶效果,導(dǎo)致整體系統(tǒng)紊亂。

    1.2 設(shè)備更新速度慢

    國內(nèi)電廠許多熱控主要以傳統(tǒng)檢修及管理為主,沒有對設(shè)備采取深入管理,機組設(shè)備缺乏更新,運行效率和穩(wěn)定性停滯不前,無法適應(yīng)時代的發(fā)展需求。此外,傳統(tǒng)的電廠管理中,投入人力、物力、財力數(shù)量較大且不合理,不能適應(yīng)電廠發(fā)展需求,造成大量資源浪費。一些電器元件發(fā)生故障后沒有及時處理,導(dǎo)致故障進一步擴大,嚴(yán)重者導(dǎo)致的機組停機或系統(tǒng)故障。

    2 提高電廠熱控自動化系統(tǒng)穩(wěn)定性的具體對策分析

    2.1 強化單元控制機組自動化、智能化建設(shè)

    單元控制機組是熱控系統(tǒng)重要組成,將其向自動、智能化方向引入,可以確??刂频母咝?。因此,在電廠熱控自動化優(yōu)化的過程中,應(yīng)注重提高單元控制機組自身反映靈敏度,以高效的單元控制機組,實現(xiàn)對機組運行的實時監(jiān)督。[3]智能化技術(shù)支持下,傳統(tǒng)自動化設(shè)備逐漸淘汰,轉(zhuǎn)而采用現(xiàn)代化智能設(shè)備支持工作。當(dāng)下,電廠熱控自動化運行中的單元控制機組主要以DEH、DCS為支持組成控制系統(tǒng),提高單元機組運行效率。

    2.2 對自動化軟件的更新優(yōu)化

    對自動化設(shè)備系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,主要對控制范圍及指標(biāo)優(yōu)化,進一步擴大的通知范圍。需注重設(shè)備自動化軟件設(shè)計中,軟件的抗干擾能力和安全性能,確保軟件安全運行后,想數(shù)據(jù)處理速度及效率方向深入優(yōu)化。在不同過程中應(yīng)設(shè)置不同的顯示、監(jiān)控、控制、搜索等功能,將自動化軟件和文件打印功能結(jié)合起來,可以將系統(tǒng)中生成的數(shù)據(jù)及時打印出來,生成數(shù)據(jù)報告,以便控制人員對系統(tǒng)故障、系統(tǒng)運行及時上報,便于通過相關(guān)參數(shù)對系統(tǒng)工作效率科學(xué)調(diào)整。

    2.3 邏輯設(shè)計的優(yōu)化

    在邏輯設(shè)計上,合理的系統(tǒng)邏輯對軟件運行效率及穩(wěn)定性具有促進作用。因此,在熱控自動化中需優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)計邏輯設(shè)計。對邏輯判斷系統(tǒng)進行優(yōu)化改善,減少電廠系統(tǒng)運行中產(chǎn)生誤動、不動等不良現(xiàn)象。開始對邏輯設(shè)計優(yōu)化,要貫徹落實“三取二”形式實現(xiàn)科學(xué)保護,以質(zhì)量代碼為支持,對各個監(jiān)測點實時運行判斷分析,發(fā)現(xiàn)異常及時反饋信號。通過這種邏輯判斷技術(shù),可以對信號的邏輯性合理判斷并設(shè)計,以此提高系統(tǒng)自身穩(wěn)定性,降低電廠管理人員的實際勞動強度,減少電廠設(shè)備運行中可能出現(xiàn)的風(fēng)險問題。

    2.4 強化工作人員培訓(xùn)力度

    應(yīng)加大對工作人員專業(yè)性培訓(xùn)力度,建設(shè)專門的培訓(xùn)中心,讓工作人員能夠掌握專業(yè)的電廠熱控自動化技術(shù),可以合理操控設(shè)備運行。電廠通過加強對工作人員的專業(yè)性培訓(xùn)力度,提高其實際業(yè)務(wù)能力,使其可以更好的操作熱控自動化系統(tǒng),了解可能出現(xiàn)的電力故障。此外,需有管理人員將熱控自動化輔助性設(shè)備應(yīng)用到熱控自動化系統(tǒng)中去,注重強化工作人員對通信協(xié)議、數(shù)據(jù)接口的檢查管理,落實數(shù)據(jù)交換工作,在熱控自動化系統(tǒng)運行中,保證自動化系統(tǒng)各個接口均可在不同協(xié)議支持下穩(wěn)定運行。

    2.5 APS技術(shù)的優(yōu)化

    APS技術(shù)是電廠系統(tǒng)中的順序控制系統(tǒng),主要是電廠熱控自動化技術(shù)中,對各控制系統(tǒng)穩(wěn)定性的調(diào)控。因此,需對APS系統(tǒng)進行優(yōu)化改善,首先,要提高工作人員對APS技術(shù)的認(rèn)知,認(rèn)識到操作規(guī)范性對熱控自動化系統(tǒng)穩(wěn)定運行的重要性;然后,在電廠相應(yīng)操作管理崗位張貼系統(tǒng)操作規(guī)范指南,明確標(biāo)出錯誤操作的禁止標(biāo)志,避免工作人員錯誤操作;最后,色織自動報警裝置,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)錯誤后自動報警裝置及時叫停設(shè)備運行,發(fā)出報警信號,提高熱控機啟停效率,確保各個設(shè)備運行中的高效性和連續(xù)性。

    2.6 對熱控設(shè)備硬件的優(yōu)化

    對熱控設(shè)備硬件設(shè)備的優(yōu)化主要是對不能使用的硬件設(shè)備進行的更換,到達壽命且不能正常使用設(shè)備及時淘汰處理。電廠熱控運行環(huán)境較惡劣,應(yīng)定期檢查設(shè)備運行是否穩(wěn)定,發(fā)現(xiàn)問題后及時設(shè)備沒有到達規(guī)定使用壽命,也要及時更換。積極購進新設(shè)備,以新設(shè)備替換舊設(shè)備時,需對新設(shè)備耐熱、抗老化、抗干擾等功能進行優(yōu)化改善,嚴(yán)禁不合理產(chǎn)品投入使用。

    3 結(jié)語

    綜上所述,對電廠熱控自動化系統(tǒng)穩(wěn)定性的分析,應(yīng)了解電廠熱控自動化系統(tǒng)運行中存在的問題:影響因素復(fù)雜;設(shè)備更新速度慢。之后,結(jié)合電廠運營實際情況,提出提高電廠熱控自動化系統(tǒng)穩(wěn)定性的具體對策:強化單元控制機組自動化、智能化建設(shè);對自動化軟件的更新優(yōu)化;邏輯設(shè)計的優(yōu)化;強化工作人員培訓(xùn)力度;APS技術(shù)的優(yōu)化;對熱控設(shè)備硬件的優(yōu)化。通過一系列措施,提高電廠熱控自動化系統(tǒng)穩(wěn)定性。

    參考文獻:

    [1]王明建.淺析電廠熱控自動化系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2017(05):188.

    [2]任海天.淺析電廠熱控自動化系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性[J].環(huán)球市場,2017(12):151.

    [3]鄭玉成.淺析電廠熱控自動化系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性[J].技術(shù)與市場,2017,24(7):174-175.

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