摘要:随着现如今我国社会生产力不断提升,对于现代科技的依赖程度也在逐渐加深,电力资源作为人们生活以及社会生产的最主要能源,只有充分保证其供应稳定,才能够维持社会秩序。这也就需要发电厂必须要保证电力系统运行的安全性与可靠性,尤其是电气控制与保护设计,避免故障问题出现影响电厂的正常运转。本文将结合实际情况,对发电厂电气控制与保护设计应该注意的问题进行详细分析,并提出相应的对策,以期为今后开展的相关工作提供宝贵参考。
关键词:发电厂;电气控制;保护设计
发电厂能否正常运转,关系到社会生产以及人们的日常生活。由于发电厂运行本身就具有一定的复杂性,较为容易出现各种故障问题,电气控制与保住的合理设计,对于减少问题出现的可能性有着重要作用,需要在今后发展的过程中针对其中存在的问题加以有效处理。因此,联系实际对发电厂电气控制和保护设计应注意的问题进行合理化分析,并提出应对策略是十分重要的。
一、发电厂电气控制概述
就我国现如今的经济发展情况来看,大部分社会生产力都需要依靠电能来作为主要支撑,若是缺少稳定电网的支持,则我国社会生产就会受到影响,无法在根本上得到有效提升,这也就充分说明了发电厂的重要社会地位,尤其是电气控制,更是需要发电厂采取有效措施,保证发电厂供电的稳定性。目前在发电厂电气控制中,主要是以集中与非集中两种控制方式为主,电气控制是则是分为主控与单元空两种类型,在实际应用的过程中单元控制是具有环境好保护性能较高的特点与优势,而主控制室则是具有操作简单成本投入较低的特点。需要发电厂根据自身的建设情况、供电范围、规格等综合影响要素来进行合理选择。
若是从电气控制方式这一角度分析,发电厂的电气控制主要是可以分为强电、弱电选线以及微机控制三种方式。其中,强电控制方法操作简单、安全性能较高,是被广泛应用于发电厂电气控制中的一种有效方式;弱电选线控制方式,在实际应用的过程中,由于其本身安全性低,且操作复杂,无法在发电厂中进行广泛使用,使用率普遍较低;微机监控控制方式是现代科技发展下所产生的,融入了较多的计算机技术,能够实现对发电厂电气的全自动、高度集中控制,具有较强的现代性、时代性特征,然而其在应用的过程中,往往需要投入过多资金,成本消耗相对较大,发电厂可以根据自身的经济实力来选择是否应用[1]。
除此之外,发电厂电气控制还需要各个部门之间的协调配合,若是依靠单一部门则难以完成各项工作任务,且还会影响到发电厂整体发电情况。虽然,当前我国发电厂数量不断增加,而整体电气控制水平也有了一定提升,但是受到区域经济以及我国社会生产力等诸多方面因素的影响,有部分地区在先进技术应用率相对较低,需要在今后发展的过程中予以调整。
二、发电厂电气控制与保护设计应注意的问题
基于上述分析,不难看出电气控制是一项较为复杂的工程项目,而由于发电厂本身就融合了多个领域的内容,更是为电气控制及合理化设计带来诸多阻碍,需要在今后加以优化与完善。
(一)电气控制室的合理选择
目前在我国大部分发电厂的电气控制室主要是有两种,即为主控制室、单元控制室,而设计师在设计过程中,主要是考虑到发电厂的是建设情况、供电情况来对控制室进行选择。由于这两种控制室具有明显的优点与缺点,且长处短处也各不相同,因此在控制是选择方面并没有较为明确的规定。若是发电厂处于单机一控状态下,则控制室自身的环境本身就具有一定的优越性,能够实现对单元的保护,在实施、监控、测试、调节过程中,也具有诸多便利。然而需要注意的是,若是有多套公用设备共同使用的情况下,这种形式会对两地控制与管理造成较大的阻碍,而且整个过程需要众多的工作人员参与,不利于现场运行以及有效管理。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若是在两机一控的方式下,通常都是会有两台公用设备,不需要进行两地控制,对于管理效率与质量的提升有着较好的促进作用,也有助于降低接线难度,减少人力资源消耗成本,为发电厂的稳定运行提供充足资金保障。
(二)监控系统
在发电厂运行的过程中,高效的监控系统对于保证电气控制有效性是十分重要的,能够减少发电厂在实际运行过程中出现问题与故障的可能性。若是从性质角度进行分析,监控系统起到的是辅助作用,能够起到动态监视、风险预警的作用,且在其监督下,员工的工作积极性也能够被充分调动,避免工作人员在工作期间存在各种违规行为,减少额外支出的人力资源管理成本,实现对发电厂的全面监控。因此,在设计过程中设计师需要充分考虑到单元组控制系统,应遵循分散原则,完成电气设计,即监控系统内部的电子设备应始终处于一种较为分散的状态,使得发电厂监控遍布各个角落,保证监控系统的全面覆盖[1]。
(三)电气设备安装
在科技快速发展的时代背景下,发电厂基本上已经全部实现了自动化控制,为了避免发电厂运行期间出现故障问题,保证电气控制的有效性,就必须要做好设备的安装工作。由于整个发电厂中包含了较多部门,而设备也较为复杂,因此在进行电气控制与设计的过程中,必须要将后期设备安装板块规划作为主要内容。就现阶段发电厂的设备安装情况来看,主要是采用了集成电路,借助微型机技术来实现,提升了发电厂的运行安全性,设备安全质量也有了进一步提升,为发电厂的安全运行提供充足保障。
(四)接线问题
硬接线模式是发电厂在电气设计中普遍采用的一种方式,来实现电气信息与DCS之间的对接,然而事实上这种接线方式仍然存在一些不足,比如无法实现信息自动存储、维护难度较大等,对于后期发电厂运行稳定性有着较大的影响。为了改善这一状况,现如今有很多发电厂已经开始讲总线技术、以太网技术应用于发电厂接线中,使得电气系统能够归属于DCS系统,在最大程度上实现监控一体化与无缝对接[3]。
(五)选择优质电池
在保护设计工作中,发电厂电池的选择关系到发电厂供电是否稳定,对于发电厂的电器控制也有着较为直接的影响,只有保证电池选择合理才可以为提供一个安全稳定的发电环境。目前在发电厂电气控制保护设计的过程中,主要应用到的电池是蓄电池,而蓄电池又分为铅酸型、UPS型、磷酸铁锂型。目前,在实际应用的过程中,铅酸蓄电池是最主要的电池,使用频率较高,然而这种电池的应用往往会占据较大的空间与面积,使得发电厂的空间有效利用率有所降低。与此同时,铅酸蓄电池在使用的过程中还必须啊哟配备一个独立的调酸室,在运行期间还会排出大量的废气,环境污染相对严重。为了改善这一状况,阀控铅酸蓄电池出现,与铅酸蓄电池相比,这种电池可以在控制室的控制下对液体进行补充,且体积缩减,空间占用率较低,也减轻了环境污染情况。发电厂可以在设计师的专业指导下,从实际经营的角度出发,来对电池种类进行选择,保证电池应用于发电厂发电需求之间的相适应性。
结束语:
综上所述,在科技时代背景下,社会生产对于电力资源的需求不断增加,且一旦出现大规模停电的情况,就会对社会生产以及人们的日常生活造成较大的影响。因此,在今后发展的过程中必须要针对发电厂电气控制与保护设计进行优化,充分考虑到电气控制室的合理选择、监控系统、电气设备安装、接线、优质电池选择几方面问题,保证设计的合理性,为发电厂的安全运行提供充足保障。
参考文献:
[1]朱智博.发电厂电气控制与保护设计问题分析[J]. 科技创新导报,2014,11(7):100-100.
[2]张祥生.浅谈火力发电厂电气控制与保护[J].科技与企业,2014(4):57-57.
[3]余俐敏.刍议火力发电厂电气控制与保护[J].科技创新与应用,2017(9):199-199.
论文作者:祖维新
论文发表刊物:《电力设备》2019年第13期
论文发表时间:2019/11/21
标签:发电厂论文; 电气控制论文; 过程中论文; 控制室论文; 电池论文; 方式论文; 接线论文; 《电力设备》2019年第13期论文;