(南京化学工业园热电有限公司 江苏南京 210047)
摘要:随着我国电力企业的飞速发展,火力发电厂的各种设备也日益的趋向智能化及自动化,火电系统整体的安全性和可靠性变得越来越重要。一旦电厂热控系统出现故障问题,就会对整个机组的可靠性和稳定性造成极大的影响,最终造成巨大的经济损失。所以我们必须要充分的重视热控系统故障的危害,并且要及时有效的采取相应的措施进行改善,从跟本上优化火力发电厂热控系统的安全性和可靠性。本文对火力发电厂热控系统可靠性的优化技术进行的分析探讨。
关键词:火力发电厂;热控系统;可靠性;优化技术
一 热控系统可靠性分析
1.1就地设备的可靠性
就地设备是热控系统的核心,若就地设备不稳定,就会使现场发生事故。如果热控系统受到现场设备质量差或者是设备硬件系统故障发生频繁的影响,那他的整体可靠性就不会存在。所以,就地设备的可靠性影响着热控系统整体的可靠性。
1.2制定方案的可靠性
热控系统的操作规程是制定方案,若将就地设备比作系统硬件,制定方案就相当于是系统的软件设备。制定方案是设备安全有效运行中非常关键的因素,制定方案的可靠性决定了热控系统实施的安全性及有效性。
1.3管理方案的可靠性
严谨的管理制度能够使设备的运行管理、检修维护和人员的生产操作正常进行,管理方案制定的是不是合情合理、执行者能不能准确运用,对热控系统能不能按照要求安全稳定运行有着重要的影响,因此热控系统稳定性的重要保障是管理方案的可靠性。
二 火力发电厂热控系统可靠性的优化技术分析
2.1提高汽轮机监视仪表(TSI)系统运行可靠性
由于TSI系统出现异常致使机组无法正常运转的事情经常出现,为此,就要加强 TSI 系统运行的安全性,组织各类专业的研讨会,调研、总结安全生产的新技术和经验教训,制定有效的防事故措施。
2.2采取有效措施提高热控系统抗干扰能力
在火力发电厂的热控系统工作环境中,存在着非常多的影响因素,并且这些影响因素会使的测量的准确性及系统工作的稳定性受到严重的影响,严重的会引起热控设备出现各种故障问题,因此,如何有效的提高热控系统的抗干扰能力,是热控系统优化的主要问题。在这样的情况下,提高接地的可靠性成为抑制干扰因素的有效途径。
2.3转变思想,优化热控控制逻辑
统计数据表明,热控控制出现异常,在很多情况下是因为瞬间误发信号而引起的,有些故障仅仅是因为某个位置开关接触不良或某个挡板卡涩而造成机组跳闸。为了防止此类事故的发生,在机组逻辑设计或机组检修时,从控制逻辑上完善和优化,采用容错逻辑的设计方法,通过容错逻辑的措施避免控制逻辑的错误运转。同时可以对机组设备安全有严重影响的保护逻辑进行优化,保障热控系统的可靠性。
三 火力发电厂热控系统运行中需要注意的问题
3.1注意加强对热控系统运行各环节的质量监督评估工作
随着现代科学技术的发展,热控系统的监控能力也在不断的提高,其控制的范围也在不断的扩大,使得出现故障的机率也越来越大。热控系统是一项非常复杂的工程,其能涉及到运行、调试、安装、维护以及检修等诸多方面的内容。如果这些方面出现了问题,就会影响整个机组的正常运转,所以,必须要加强热控系统的运转过程中各个环节的监控工作,确保各个环节的公祖质量,保障热控系统运行的安全性及可靠性。
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3.2企业对热控系统管理的重视程度不够
就目前情况而言,国内相当一部分的电力企业在对内部热控设备进行管理时,仍旧沿用的传统模式,这种做法直接导致了电力企业日常工作的质量与效率都较难以满足目前经济环境下的要求,不论是在人力还是在物力方面,都存在着严重的资源浪费现象。由此可见,电力企业需要加强对热控系统管理工作的重视程度,对运行设备的可靠性进行分析,确立定期效验工作仪表的制度。
3.3电力企业的管理与企业创造经济效益脱节
随着我国社会主义市场经济体系的不断完善,电力企业的管理模式也在不断的创新发展,确定集约化发展模式。为了提高企业的经济效益,当前的发电企业通过减少操作人员数量以及增加机组工作时间的方式,提高劳动力生产效率,降低企业人力成本的方式,提高企业的经济效益。所以发电企业在日常工作中,如何保障热控系统运行的稳定性和可靠性,以及如何提高工作质量的问题就变得非常重要。因此,发电企业需要在加强企业管理水平的基础上,提高企业的经济效益。
四 火力发电厂热控系统可靠性的优化措施
4.1采用成熟先进的技术,选用标准化的元器件
提高设备和系统稳定性和可靠性的关键因素就是拥有成熟的、先进的技术水平,元器件是组成热控保护系统的基础,若元件的可靠性没有达到标准值,系统和设备就不易达到预设的要求。根据有些资料的显示,由于元器件的使用有误或者是选择不当而导致设备出现了故障或者是失效的现象占总失效数量的百分之七十左右,因此,在元器件的选择上一定要选择标准化的元器件,降低故障的发生率。
4.2重要模件故障报警功能的完善
重要模件,主要指环网处理子模件、多功能处理器、重要阀门卡件等。一旦这些模件发生故障而不能及时发现和处理,就会严重威胁机组的安全稳定运行。因此,需要对这些重要模件进行声音报警组态,重新设计一个报馨光字画面,同时具备声音报警和手动复位功能,并加入报警组,通过报警组红灯闪烁,索引到报警光字画面,再通过该画面索引到LOOP画面,即可很快找到故障模件。
4.3提高及优化热控的控制逻辑
对于热力设备运行中易出现的一些特殊故障的设备、元件以及部件,必须要从控制的逻辑上进行一些改善及优化。同时,通过一些预先设计好的逻辑容错的具体措施,避免控制逻辑的错误操作。在对整个控制系统的硬件、定值和一些逻辑条件进行可靠性的分析时,也会对机组设备的安全运行带去极大的影响,热控保护逻辑的设计应从提高安全可靠性进行综合的优化评估。
4.4在系统中安装热控保护解投的按钮
DCS热控保护系统具有强大的控制功能,可以通过控制面板对整个生产程序进行操作,提高了热控系统的运行效率,大大减少了事故的发生几率。在DCS控制系统中要利用软逻辑实现对所有操作进行基础控制,出现故障的时候是需要在主机上进行解除,在解除的过程当中可能会引发误操作而导致运行程序的混乱。在热控系统中为了防止误操作的发生,可以在热控保护装置当中尤其是DCS画面当中分别设置两个解投按钮,一个是起动按钮,一个是停止按钮,要设置明确操作简单,将繁琐的逻辑解除保护集中为简单直观的按钮解投操作,能有效的预防误操作事故的发生,给电厂的发展创造稳定的基础。
五 结束语:
总之,在火力发电过程中,热力保护技术起到了非常重要的作用,能影响火力发电的安全性和稳定性,提高热控系统的可靠性及经济性优化是一项非常复杂的系统工程,所以,电力行业要不断的提高工作人员的技术水平,并结合工作实际不断深化热控系统的优化工作,保障发电企业的经济效益和工作效率,为社会电力系统的安全运行做出贡献。
参考文献:
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[4] 孙中华.火力发电厂常见热控保护技术探讨[J].科技致富向导,2014 (12).
论文作者:甄学东
论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期
论文发表时间:2018/1/19
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