摘要:电,已经成为我国经济建设和人们生产生活所必不可少的最重要基础能源。电力行业以及相关的供电企业是人们日常生活、生产与学习中不可缺少的重要组成部分,但是在社会不断进步的过程中,相关的领域又面临着各种各样的挑战,尤其是智能控制在电厂热工自动化的应用更是相关工作人员需要研究的重点课题。因此,在实际发展中,相关行业要加大对人力、物力与财力的投入力度,并不断的进行深入性的分析。
关键词:智能控制;电厂热工自动化;应用
引言
随着科学技术的快速发展,我国各行业迎来新的发展机遇和发展空间。在国家科技水平不断发展过程中,智能控制已经在各行业实现广泛应用,在电厂热工自动化建设过程中有效应用智能控制,能够使系统运行具有更高的稳定性,在很大程度上推进我国电厂发展,为了对其具有更为全面的认知,特此展开本次研究。
1智能控制的发展进程与主要内容
智能控制最早被提出是在20世纪70年代,经过近50年的发展,现阶段的智能控制理论及应用已日渐成熟,并被广泛的应用在各种工作领域中,智能控制在电厂热工系统中的应用也在逐渐完善。并且智能控制在电厂热工系统中的应用还将不断进步,并取得更好的应用效果。现阶段智能控制主要的研究方向有智能机器人及控制技术的应用、模糊控制技术的应用、智能控制的相关理论和应用技术等。
2电厂热工自动化中智能控制技术的应用方向
(1)自动控制。电厂热工是一项十分复杂的工作内容,如果在电厂实际运行中通过人工控制的方式进行电厂热工的控制,不仅会增加工作人员的劳动强度,同时也会对控制效率造成一定的影响。而将智能技术应用到控制工作中,不仅能够结合设备的实际运行情况进行有效的调节与远程控制,同时也能够保证设备流程更加规范化。尤其是在运行环境或其他因素的影响下,能够充分实现设备的自动调节,从而在提高设备运行效率的基础上,促进设备运行安全性的提高与使用寿命的延长。(2)自动检测。在电厂热工自动化运行中应用智能控制,也要充分实现自动检测的应用方向,使其能够在实际应用的过程中,有效控制设备运行时产生的各种数据与各类仪表,并对运行数据的合理性进行检测,及时发现运行中存在的异常现象。另外,将智能控制技术与自动功能相互结合,使其在及时发现热工系统运行异常的情况下,能够结合自身的运行情况,对相关的参与进行合理的调整,这样一来,不仅能够为相关的报警系统提供有利的参数依据,同时也能够使电厂收集的计算更加明确。(3)自动保护。自动保护技术是电厂热工自动化应用智能控制技术的关键。受多种因素的影响,电厂热工系统在实际运行的过程中经常会出现各种各样的设备故障,如果相关的工作人员在故障发生后没能及时发现并维修,就会提高人身安全事故的发生几率。而智能控制技术中涵盖的自我保护功能,主要是在与电厂热工实际运行情况、自动检测功能充分结合的基础上,延伸出来的自动保护功能。
3智能控制在电厂热工自动化中的具体应用
3.1智能检测
(1)自动检测指的是应用自动化仪表对电厂热工系统中的各种运行数据进行测量,并自动检测热工参数,包括运行成分、运行温度、运行流量等,以此来确保机组的规范化运行,并达到系统自我运行的效果。智能控制系统可通过自动检测来实现对运行参数的调节,为后续报警系统的运行提供依据。(2)自动保护是在自动检测技术应用基础上向下延伸的一项功能,当运行系统无法自行恢复生产状态时,自动检测系统可以对电厂热工系统中的故障进行进一步分析,并将相关的数据信息传递到处理中心,同时暂停运行系统,避免设备问题进一步恶化形成系统问题。(3)自动控制是电厂获得良好运行效果的前提,电厂热工运行十分复杂,如果单凭借人力资源很难做到对电厂热工工作的全面处理。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而智能控制在电厂热工系统中的应用,能够实现自主控制的功能,不但可以规范电厂的运行流程,还能有效的规避外界因素给电厂热工工作造成的不利影响,在实现自动调节设备功能的同时,还可以为设备的良好运行奠定基础。
3.2智能控制在给水控制中的应用
将智能技术应用到电厂热工自动化运行中的给水控制中,主要是采用模糊控制的方式调节电厂变频器,从而在有效控制电力输出的基础上,实现对给水系统的自动化控制与智能化控制,最大程度的促进电厂热工系统运行效率的提升。与以往的电厂热工系统运行情况相比,应用智能控制技术不仅能够充分改善电厂热工自动化运行管理中的不足,同时也能够有效提高给水控制水平与给水供应控制水平,从而促进电厂生产运营经济效益的提升,推动电厂长久、稳定的发展。
3.3温度控制
热工自动化在检测电厂锅炉温度质量过程中具有较为广泛的应用,主要是检测锅炉是否存在过热现象,对于电厂锅炉的有效运行具有极其重要的现实意义。在此过程中,通过有效应用智能控制可以对热量系统进行更为有效的控制,可以使锅炉温度过热现象得到有效避免,不仅能够迅速降低过热温度,同时也可以更为有效控制滞后时间及其惯性,确保过热温度能够对系统运行环境具有更高的适用性。如果要实现更为有效的控制热负荷和过热温度,需要在应用自动化控制过程中有效应用模糊模式,确保过热温度能够始终处于标准范围之内,确保系统运行具有更高的稳定性,更为有效控制电厂热工,避免过热温度失控造成的经济损失,在电厂锅炉燃烧过程中有效应用智能控制,能够去更为有效的控制燃烧过程中存在的各种不确定因素,确保锅炉能源燃烧的充分性,避免能源浪费,从而保证能源具有更高利用率,同时该技术的合理应用,可以使自动化系统运行过程中,具有更高的精确度。
3.4热工保护系统的功能
在热工保护系统的过程中,受到外界因素的干扰,所以经常会发生各种各样的故障,必须要通过自动化控制设备能够及时的发现电力设备运行存在的异常状况,并且发出警报,避免相关的设备出现损坏。
3.5安装单元机组负荷控制装置
(1)在电厂热工系统中,机组负荷控制装置中会应用到较多的智能化控制技术和方式,可大幅度提高自动化工程运行的精准程度,提高单元机组负荷控制装置的抗干扰能力,提高适应性。此外,在电厂热工系统中,还能有效的解决中储式制粉系统运行过程中的问题,这是因为智能控制系统中应用的数学模型,进而减少了模糊语言应用造成的影响,进而实现对电厂控制信号的有效接受和处理,提高智能控制在电厂热工系统中的应用效率。(2)为了确保智能控制能够在电厂热工系统中得到有效应用,可通过安装专项单元机组负荷控制装置的方式,来确保电厂控制模型运行的精确度。但在应用智能控制的过程中,需从实际情况分析电厂控制系统中存在的问题,同时确保安装设备的抗干扰能力,使机组能更好的适应自动化控制的需求。
结语
电厂热工系统的运行效率,直接关系到了电厂的运行效果,并且在电厂运行系统和设备类型日渐复杂的形势下,实现自动化运行的难度越来越大。近年来,随着智能控制在电厂热工系统中的应用及不断完善,电厂的运行效率和质量也在不断提高,而电厂各个生产环节的可靠性和稳定性也得到了有效提高。
参考文献
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论文作者:赵玲玲
论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期
论文发表时间:2019/7/4
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