摘要:火力发电厂的工作原理是在实际的运行过程中将热能转化为电能,但是在转化过程中产生的负荷会损坏机器设备。因此为保证设备的正常运行,监控与防控措施是非常有必要的。本文结合火力发电厂的热控保护装置与技术,讨论分析了热控保护的要点和常见的问题,并提出相应的对策。
关键词:火力发电厂、热控保护技术
近年来随着电力事业的快速发展,火力发电厂也不断发展和壮大,设备逐渐趋向自动化、智能化,因此提高火力发电厂系统的安全性和可靠性也越来越重要。在生产的过程中会产生大量的热能,热控保护装置的重要性逐渐凸显,只有不断研究和完善系统的运行技术,才能提高运行效率,保障生产稳定运行。
1热控保护装置和技术
火力发电厂的热控保护系统和装置的作用是保护整个热力该做系统,如果运行发生严重故障,可及时软化故障部位,防止发生设备损坏和工作人员伤亡,进行停机检修,避免经济损失。
DCS控制系统是集合了计算机、系统控制、网络通讯和多媒体技术的综合控制系统,具有强大的通讯功能,能提供友好的人机界面窗口,并推动了热控系统自动化程度,全面控制现代化生产。
2热控系统常见的故障及分析
热力系统常见的故障一般都是有DCS软硬件引起的保护误动或拒动。优化热控的控制逻辑时,如果一些连锁保护的测量信号不稳定就会增加系统的误动几率,在整个热力保护的连锁系统中触发式信号大多采用单点测量信号,这些单点式信号因为设备系统处于较大的磁场而产生的干扰较多,引起保护回路发生误动。数据表明:热控单点式信号回路的某些特殊异动都是因为在一个瞬间错误地发射信号,因此在设计过程中为防止某一个部件或设备故障引起整个工作系统的跳闸,可采用容错式的设计理念,不断优化和改进出现故障的设备、元件和部件。
3热控保护技术工艺优化策略
3.1引进先进技术,提高元器件的标准化
提高热控系统和设备的安全性和可靠性就必须提高技术,并积极引进新技术。热保护系统的基础是元器件,元器件的质量和可靠性直接影响了设备和系统的质量,资料显示设备故障或失效的原因调查中由于元器件的选择不当或使用错误导致故障的占到总数量的70%,因此保证元器件的标准化、采用先进的技术,能够有效减少系统故障的发生。
3.2对GPS时钟方案进行优化
电力系统同步时钟利用的是全球定位系统卫星发送的秒同步信号,精度高达微秒级,为电力系统的各种自动化装置提供时间信号。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆历史上已经通过了将全球定位系统和历史站作为环路时间基站,以太网精度等级设为10,环网精度等级设为12将全球定位系统GPS连接到历史站,通过同步时钟软件进而同步历史站、环网精度、SOE时钟和环路时钟,但需要调整电力系统时钟的接口数量并进行转化就可以完成连接。
3.3优化历史站
历史站是通过ICI方式实现采集和存储整个环路所有的HCU信息,并记录历史事件、顺序事件、生成测点的趋势组态和追忆的日志报表的事故追忆的报表等。但是动态文件的存储容量限制了历史站的数据存储和运行速度,必须采取新的文件转存机制,在一定的时间间隔下实现系统按照时间顺序、自动归档静态文件,并保证不影响生成新的动态数据文件,能随用随调。同时历史站受集点数2000点限制,必须采取措施将历史站的采集点数控制在2000以内。如某电力厂开发了在线仿真系统,并建立了仿真机与DCS接口通讯,使得历史站的基本功能如日志报表的运行、历史趋势追忆报表的运行等在仿真机上得以实现,并将存储周期延长至一年以上。因此可加强仿真系统的管理应用,保留300-500点的重要参数,保留SOE事件记录顺序功能,取消其他的功能,将采集点数控制在2000以内。
3.4技术操作实现科学化
技术人员是电力厂的核心竞争力,因此加强对技术人员的培训和教育,提高技术人员的发现问题、处理问题的能力,并积极与其他电力厂相互交流和沟通,学习其他电力厂的技术、经验和教训,并不断引进国外先进的设备和技术,避免不必要的弯路,提高工作人员的综合素养,提高电力厂的综合竞争力。
3.5完善设备故障的报警功能
对电力系统的环网处理模件、处理器、阀门等进行声音报警组态,声音报警与手动复位联合,设计报警光子画面,加入报警组,一道出现故障就立即闪烁红灯,索引到报警光子画面进而延伸到LOOP画面,在最短的时间内找到故障模件进行处理。
结束语:
总而言之,火力发电厂的热控保护技术非常重要,关系到电力厂的经济效益和社会效益。因此火力发电厂必须提高技术水平不断掌握新工艺,引进新设备,解决常见的热控系统的问题,提高热控保护技术的实用性,增强技术人员的专业素养和技能水平,保证热控系统的稳定运行,提高火力发电厂的市场竞争力。
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作者简介:李俊珂(1986.7),男(汉族),四川内江,云南能投威信能源有限公司 职称:助理工程师 研究方向:电厂自动化控制
论文作者:李俊珂
论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期
论文发表时间:2017/7/18
标签:火力发电厂论文; 系统论文; 技术论文; 设备论文; 故障论文; 历史论文; 信号论文; 《电力设备》2017年第8期论文;