基于智能控制的电厂热工自动化分析论文_张玉龙

基于智能控制的电厂热工自动化分析论文_张玉龙

(宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 宁夏吴忠 751607)

摘要:我国智能控制技术不断完善,并逐步应用于社会各界,有效促进了社会经济的快速发展。在火电厂领域,智能控制技术可应用于火电厂整个发电系统的控制,形成热自动化系统。本文主要分析了智能控制技术的分类,重点研究了基于智能控制的火电厂热自动化控制系统。

关键词:智能控制;电厂;热工自动化

1智能控制技术分类

在我国火电厂建设过程中,通常需要运用各种智能控制技术,包括专家控制技术、模糊控制技术、神经网络控制技术等,来研究不同的控制技术,为其有效实施奠定了坚实的基础。

1.1专家控制技术

根据系统运行过程的复杂性,系统可分为专家控制系统和专家控制器两类。其中,专家控制系统是通过数据库的应用和理论推理的实现。同时,系统结构比较完善,可以更全面地处理其相关问题。专家控制器数据库图像较小,可以进行更有效的控制,通常在工业专家控制器中进行有效的应用。

1.2模糊控制技术

随着蒸汽机和锅炉的应用,模糊控制得到了广泛的应用。模糊控制的概念是基于模糊推理和仿真思维。它能有效地控制系统控制过程中的问题。通过模糊控制技术的有效应用,有效地控制了计算机系统的闭环,从而有效地控制了非线性、时滞和时变问题。

1.3神经网络控制技术

该技术是模拟人脑神经元,不断学习和调整体重,从而实现神经网络模拟的有效应用,通过神经网络可以直接或间接地进一步应用到调节工作中,确保智能控制的实现。该技术具有非线性特性,可以在一定程度上构造非线性图像。同时,根据并行结构和并行能力,能够有效地记住周围的环境信息,从而能够同时处理多变量信息。

2智能控制在电厂热工自动化中的应用

2.1燃气轮机温度控制的应用

燃气轮机作为电厂生产运行中的重要设备,与电厂的实际生产效率密切相关。由于燃气轮机的温度控制起着重要的作用,发电厂应将燃气轮机置于重要位置。随着我国科学技术的飞速发展,智能控制技术得到了极大的发展。将智能控制技术应用于燃气轮机的温度控制,有利于实现智能温度控制,提高燃气轮机的运行效率。同时,将智能控制技术应用于燃气轮机的温度控制中,不仅可以实现自动、智能的温度控制,而且可以解决燃气轮机温度不稳定的问题,控制燃气轮机系统的稳定运行。此外,还可以提高电厂热自动化系统的精度。由于燃气轮机在运行过程中受到多种因素的影响,智能控制技术的应用可以解决这一问题。该技术的应用可以检测到燃气轮机运行的不利因素,进而避免这一外部因素,确保燃气轮机运行的安全,为燃气轮机运行的稳定性、效率和安全性奠定基础。

2.2在启动控制中的应用

燃气轮机在启动过程中不仅要考虑到温度的变化,而且还要承受气压变化带来的影响。虽然燃气轮机在设计上考虑到了温度与气压的因素,但是在实际应用过程中,仍然存在或多或少的问题,给电厂生产带来不良影响。而将智能控制技术引入燃气轮机中,能够有效解决启动出现的问题,其能根据温度与气压的变化进行智能化的调整,防止发生启动失败等问题,为保障燃气轮机顺利启动奠定了基础,促进电厂生产效率的提高。

2.3自动检测

智能控制在火电厂自动化运行中的应用也必须充分实现自动检测的应用方向,以便在实际应用过程中有效控制设备运行过程中产生的各种数据和各种仪器。测试了运行数据的合理性,及时发现了运行中的异常现象。此外,智能控制技术与自动功能相结合,使其及时发现热系统异常时,能结合自身的运行条件,对相关参与进行合理调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这样不仅可以为相关报警系统提供有利的参数,而且可以使电厂采集的计算更加清晰。

2.4自动保护

自动保护技术是智能控制技术在电厂热自动化中应用的关键。电厂热工系统在实际运行过程中,常常受到各种因素的影响,出现各种设备故障。如果相关人员未能及时发现和修复故障,将改善人身安全事故。发生的概率。智能控制技术所涵盖的自我保护功能主要是根据火电厂的实际运行和自动检测功能而延伸的自动保护功能。

2.5自动报警

该智能控制系统配有报警系统和报警灯,并与自检测功能和自保护功能充分结合后,将其扩展为自报警控制系统。在发电厂运行热自动化设备的过程中,如果出现无法自动处理和维护的故障,自动报警控制系统将有相应的报警呻吟和信号灯,并及时提醒有关工作人员系统注意异常情况。为了提高火电厂运行的稳定性和安全性,减少损失,火电系统的故障信息被传输到控制台。

2.6温度控制

热自动化在电厂锅炉温度质量检测中有着广泛的应用。主要是探测锅炉是否过热。对电厂锅炉的有效运行具有重要的现实意义。在此过程中,通过智能控制的有效应用,可以更有效地控制热系统,有效避免锅炉温度过热现象。既能迅速降低过热温度,又能更有效地控制滞后时间及其惯性。确保过热的温度可以应用于系统的运行环境。如欲更有效地控制热负荷及过热温度,模糊模式需要在自动控制的应用中得到有效的应用,以确保过热温度始终在标准范围内,并保证系统的运行具有更高的稳定性。更有效地控制火电厂,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,更有效地控制燃烧过程中的各种不确定性。确保锅炉能量燃烧的充分性,避免能源浪费,从而保证更高的能源利用率。同时,该技术的合理应用,使自动化系统的运行具有更高的精度。

2.7自动控制系统

在建设电厂热工过程中,如果需要确保自动化控制的实现,则需要将智能控制最大程度应用于自动控制系统内,对于电力企业而言,这是时代发展的必然方向。在现代技术不断发展过程中,各方面科研人员在不断开发软件技术和计算机技术,在实现智能控制技术有效发展的同时,也使电厂生产具有更高的稳定性,进一步提升了生产效率。电厂热工在有效开展自动化系统控制时,通常会涉及到大量设施装备,在实现系统运行时,各方面自动化的实现与智能控制密不可分,包括温度,引风和燃料等。这个环节工作内有效应用智能控制,能够进一步保障系统运行稳定性和安全性。在合理应用智能技术和相关设备过程中,能够确保热工系统具有更高的运行速度。同时,智能控制应用也可以在很大程度上实现电厂热能产量和热风管理水平。它有效控制,确保系统运行,具有更高的可靠性。

结束语

之,随着电厂自动化技术的快速发展,智能化控制技术在实际工作中得到广泛应用。将智能控制技术应用于电厂热工自动化中,对传统电厂热工控制问题得到有效解决,同时还能有所提升热工系统控制的准确性、全面性,另外,智能控制具有的检测与调整控制作用,还能实现设备的自我保护、自动检测、自动控制及自动报警,其优势对推动电厂的发展起着重要作用。因此,电力行业应将智能控制技术广泛应用于电厂生产中,为提升电厂生产的效率奠定良好的基础。

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论文作者:张玉龙

论文发表刊物:《电力设备》2019年第2期

论文发表时间:2019/6/13

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