关于火力发电厂的常见热控保护技术的探讨论文_商立全

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天津蓝巢电力检修有限公司 天津 300380

摘要:由于科学技术发展速度不断加快,推动了工业生产技术发展。在火力发电厂生产过程中,已完成了智能化和数字化技术的运用,对于总体系统的高效运行发挥着重要的功能。并且火力发电厂本身运行具有一定的特殊性,对于设备安全稳定运行提出了比较严格的要求,在生产时会制造很多热能。因此,必须要落实热控保护技术的推广。下面将进一步分析火力发电厂常见热控保护技术。

关键词:火力发电厂;热控;保护;应用

前言:

热控保护技术就像火力发电厂的心脏,保证其系统的安全性关系到发电厂本身的社会效益和经济利益。相关管理人员应该结合火力发电厂热控保护的要点,从可靠性、技术性以及经济性的角度出发,有效控制和预防安全风险,改进和完善热控保护技术,有效应用于火力发电厂热控保护当中,以保证火电厂电力生产中的安全与稳定。

1 热控保护技术应用在火力发电厂的重要性

由于社会生产和居民平时生活用电量持续提升,促使电力供应更加吃紧。这对电力生产提出了更加严格的要求,火力发电厂工作正常开展,在达到用电需求量的基础上,还要确保电力生产的安全。因此我们要充分了解并掌握火力发电厂发电机组运行的情况,并根据其中存在的具体问题,选择有效的方式有针对性的解决这些问题。当中,热控保护属于发电机组设施安全管理的核心程序,可以有效的防止因为电力生产所制造的热量危害到发电机组设备。主要针对发电机组脆弱环节热控实施保护,并且对其进行严格的监督控制,选择合理的检修及维护手段。根据常用的热控保护技术使用,维持火力发电厂有关设备的正常工作,从而给电力系统提供更加优质的服务。依照电力变电设备真实的工作情况,使用科学的监督测试及检查维修方式。对于火力发电厂电力生产的详细情况,运用热控保护技术,找到火力发电厂热控保护重点部位,选择有效的策略及手段进一步的改进和优化。

2 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主要作用就是在主设备与辅设备发生严重故障时,来保护整个热力工作系统,软化发生故障的部位,进行相应的停机检修工作,以防止发生设备上的损坏以及工作人员的伤亡,避免因事故导致的经济损失。伴随着机组的容量不断增大以及自动化的控制水平不断提高,火电厂对于热控保护系统已经提出了更加高的要求。提高热控保护装置的安全可靠性是热控的检修人员和技术管理人员共同的责任。

DCS的控制系统是一种集合了计算机技术、系统的控制技术、网络的通讯技术与多媒体技术多种技术的综合控制系统。能够提供较为友好的人机界面窗口,并具有强大的通讯功能,在工业的过程控制与过程管理中得到了广阔的运用。近些年,DCS控制系统的成熟与发展推动了热工的自动化程度的提高。当今,怎样防止热控DCS系统的失灵与热工保护的误动和拒动就成为了火力发电厂相关热控保护技术研究与应用所密切关注的一个焦点。

3 热控保护系统常见故障分析

热控保护系统常见的故障一般为:由于DCS的硬件或软件出现问题而引起保护误动。出现类似故障主要是因为软、硬件设备诸如信号处理卡、设定值模块、输出模块或者网络通讯等发生故障引起的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于热工元件出现问题误发信号造成主机或辅机保护出现误动或拒动的故障称为热控元件故障,其占的比例较大,原因主要是元件老化严重,元件质量不可靠或者单元件工作,没有冗余设置和识别等;由于线路的断路或虚接所引起的系统保护误动故障主要是因为电缆出现老化、电缆绝缘受到破坏、接线柱因进水、空气潮湿腐蚀等;设备电源故障主要是因为热控设备电源的接插件接触不良或者电源系统在设计上不够全面和可靠:人为因素故障主要是因为人为操作失误等引起的。

4 热控保护技术优化工艺策略

目前,火电厂的DCS热控保护系统的使用机组最具时代气息和完善的是ABB公司的Symphony系统。Symphony系统机组的安全性和控制的可靠性都大大的提高,大大降低了运行监盘和检修维护的劳动强度,得以成功运用。

4.1采用成熟先进的技术、选用标准化的元器件

技术是提高设备和系统可靠性与稳定性的关键,在技术选择上要选用先进、合适的技术。当然,元器件是组成热控保护系统的基础,如果元器件的可靠性不高或者不达标,系统与设备就很难达到预定的要求。据有关资料显示,因为元器件的使用有误或者选择不当而导致设备出现故障或者失效现象占到总失效数量的70‰左右。所以说,在元器件的选择上,一定要选用标准化的元器件。只有采用成熟先进的技术,选用标准化的元器件才能从根本上减少系统故障的发生。

4.2优化GPS时钟方案

T-GPS2022电力系统同步时钟利用GPS(全球定位系统)卫星发送的秒同步信号,向电力系统各种自动化装置提供精确的同步时间信号。其时间精度高至微秒级。用GPS+CNT(历史站)作为环路时间主站,将GPS连接到历史站,并将历史站以太网精度等级设为10,环网精度等级设为12,通过执行同步时钟软件来同步历史站,从而来同步SOE时钟,进而同步环路时钟。这种方法已经在历史站进行测试并通过。只是需要增加T-GPS2022时钟RS232接口的数量或采用RS422转RS232的方法进行连接。

4.3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。

结语:

随着我国的电力事业快速发展,火力发电厂的设备也日益趋向于自动化和智能化,因此火电系统整体的安全性与可靠性也日渐凸显其重要性。火电厂的自动化技术有了突飞猛进的发展,其热控保护装置的重要性日渐凸显。它对于提高整个主组以及主辅设备的安全可靠起着极其重要的作用。因而,热控保护技术的研究与应用也就显得十分迫切和重要。

参考文献:

[1]赵洋,王萱.火力发电厂常见热控保护技术探讨[J].工业设计,2016,03:164-165.

[2]孙国文.试论火力发电厂的热控保护技术[J].山东工业技术,2016,16:169.

论文作者:商立全

论文发表刊物:《基层建设》2018年第17期

论文发表时间:2018/8/7

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