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摘要:系统是否稳定决定了电厂能否安全运行,倘若热控自动化系统不能正常、稳定的运行,那么就会为电厂带来无法估量的损失。本文从热控自动化技术出发,分析了电厂热控自动化系统的构成,并提出了电厂热控自动化系统运行稳定性提高措施,以期为提高电厂热控自动化系统运行的稳定性提供一定的参考意见。
关键词:热控系统;自动化;稳定性
引言:在电厂生产中,热控系统是其重要的组成部分,其运行畅通性关系到整个电厂的生产效率,影响整个电厂的经济效益。虽然目前电厂热控自动化系统应用技术在我国基本得到完善,但仍旧需要厂家从实际生产状况出发,对出现的问题进行解决,以期达到电厂稳定生产的目的。
1.热电厂热控自动化系统的构成
1.1分散控制系统
DCS其实就是分散控制系统,它主要由开发维护接口、网间通信接口、运行操作接口和现场过程控制接口这四个主要部分组成。分散控制系统能够有效的与内部通信网络相结合,进而变成过程控制系统。应用模块是该系统结构设计的主要部分,若想要确保各项功能得到正常发挥就必须把应用模块进行合理配置与灵活组态。
1.2辅助控制系统
电力系统人机结合控制系统之一的代表就是辅助控制系统,该系统能够在无人控制的情况下工作。主要原理是在变成控制器运行的基础之上进而对自动控制指令进行指导,并且在此基础上运用数据交换机等一系列辅助设备来进行控制,最后达到增强系统运行安全的目标。
1.3实时监控系统
实时监控系统是由两大系统构成的,这两大系统分别是:厂级实时监控系统和信息收集管理系统。信息的互通与数据通信资源的共享实际上通过数据接口与控制器的连接来实现的。实时控制系统主要功能是监控电子运行的实际情况以及检测不同生产设备的运行情况,以便及时发现运行过程中出现的问题。倘若实时监控系统检测到了异常情况,系统便会进行动作提示和报警,收到提示的相关工作人员就能够对机器出现的异常进行检测和修理。
1.4视频网络监控系统
视频网络监控系统对于电厂的生产安全具有举足轻重的地位,因此对该系统进行设计优化,对于实现电厂生产全过程的监控是具有十分重要的现实意义,我们可以将这项技术应用到危险程度高并且没有人值班领域,这样能够准确掌握生产系统运行的情况,并为电厂生产提供很多的便利条件。
2.电厂热控自动化系统中的普遍问题
2.1热控元件故障
我们可以把热控元件故障看做元件信号失真。可以设想,假如出现问题的元件是FSSS或是ETS,那么就会产生生产系统直接跳闸的现象,如果更严重的话设备可能直接报废,这样就会给电厂造成无法估计的损失。在进行大量的数据分析后发现,导致热控元件出现故障的原因不止一个,而电厂生产环境的特殊是其中最为主要的因素,热控元件在管理不及时的情况下会受到设备服务时间因素、环境因素、元件安装等因素影响,这时就会出现运行故障。所以要想防止热控元件故障的发生,就要重视相关的影响因素并在此基础上进行分析探讨,找到相应的解决办法。
2.2系统逻辑故障
新投入设备一般会产生系统逻辑故障的问题,其根本原因应是新投入的设备运行时间比较短,容易因为尚不健全的逻辑设计而导致整个系统发生故障,发生的故障主要表现为设备会出现判断失误、信号错误和出现错误动作等。所以人们通常会对新投入工作的机组进行多次的运行操作,在操作过程中一旦出现关于系统逻辑缺陷的问题,工作人员就可以在设备投入正常的使用之前进行解决。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此,新投入的设备在试运行阶段时,工作人员需要对其进行细致的分析,总结设备出现的问题类型,并依据试运行出现的问题确定相关的解决方案,将设备存在的不足之处逐渐进行完善。
3.对提高热电厂热控系统稳定性的几点意见
3.1推进热控机组的自动化设计智能化
电厂在实际工作中为了优化整个流程机组的可控性,通常在其中加入DCS控制设备,其具有灵敏度、智能化程度高的特点,在其作用下对机组生产的控制力也会相应加强,在当今计算机技术与电子技术日新月异的时代,我国电厂内的传统老旧的设备应该逐渐被高智能化的分散控制系统取代,现在新兴的电厂均采用DEH控制体系与DCS控制系统。
3.2自动化系统软件定期升级优化
在电厂生产所用的自动化控制模块的编程过程中,我们应该注重其实际的自动化程度与操作的可控制性范围,并对其进行相关的软件编程优化,提高系统处理信息与过程计算的能力,同时将发电的各个步骤用图显的方式更直观的展现给管理者,使流程控制软件更好地为电厂生产服务,能够适应于高度的硬件技术革新,最大限度的满足电厂日常生产的实际需求。
3.3提高辅助控制系统的控制效率
在发电厂生产的整个流程内,辅助流程也是一个十分重要的部分,但是由于相关从业者专业知识的匮乏,使其往往忽视这个重要的组成部分,因此要发挥其对生产流程的掌控与检测作用,我们应该充分的发挥辅助系统的作用,将工作的中心由主机控制机组转移到辅助系统上来,同时因为各辅助配套系统间的差异,同时接口与通信方式都有所不同,所以相关技术人员要精于技术的研发,做好不同机制之间设备的配套工作,充分的发挥其辅助系统的作用,使其更好地为整个机组所服务。
3.4强化顺序控制系统的应用与维护
强化顺序控制系统又称为APS系统,它是发电厂自动化流程的重要组成部分,为了更好的发挥其系统的作用,我们要对相关的操作员进行培训,并且严格的按照操作规程进行处理,将整个系统的停机与维护时间降到最短,减少不必要的误动操作,从根本上提高热控自动化系统的稳定性与操控性能。另外,还要对热控设备的维护工作进行加强,建立全面的设备故障、检修和更换台账,对故障进行详细记录并分析,同时将设备的日常维护放在首位,定期的更换易耗损零件、检修排除故障,这样才能使设备顺利、稳定的运行。
3.5优化系统硬件管理
热控系统的基本成分为硬件设备,假如系统运行中呈现故障,会在一定程度上降低系统稳定性,所以,应当构建完善的自动化管理机制。功能质量是系统运行的基础,运用合理的办法管理热控自动化系统,以便于提高系统耐老化性,全面运用系统生产环境,避免外界要素对系统形成故障影响。挑选系统硬件类型的过程中应当综合调查设备环境,确保可以挑选合适的质量、类型、功能,满足环境生产续期,此外,还应当确保切实做好系统检验作业,执行平时管理作业,注重多方面保护系统电源、机房温度、终端状态等,关于施工管理系统进行贯彻执行,确保可以保护所有细节,最大极限降低事故概率。
结束语
发电机组作为其重要的生产部件,它能否正常工作就显得尤为重要,所以在生产过程中要重视热控自动化系统的稳定性使其配合发电机组正常运营。想要达到以上目的就需要采取相关措施来增强电厂热控自动化系统的稳定性,只有确保其正常、平稳的工作,才能使电厂的生产获得保障。
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论文作者:王阳
论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期
论文发表时间:2018/1/19
标签:电厂论文; 系统论文; 控制系统论文; 自动化系统论文; 设备论文; 故障论文; 稳定性论文; 《电力设备》2017年第28期论文;