摘要:随着我国社会经济的飞跃式发展,国民生活水平日益提升,对于电力的需求量也随之攀升,导致目前我国的火电厂需面对前所未有的挑战。当前国内火电厂普遍使用集控运行系统,在各个设备之间相互独立运行的基础上实现对所有设备的集中管理。但集控运行系统也存在着严重威胁电厂整体安全的隐患,本文就火电厂集控运行过程中存在的问题及对策展开讨论。
关键词:火电厂;集控运行;对策
集控运行即在火电厂运行过程中采用单元制机组,保证各设备之间相互独立运行的前提之下,实现对所有设备集中管理的目标。集控运行模式在国内火电厂受到广泛应用,但是在面临着过热器系统易发生事故、压力运行系统不科学等安全隐患。因此在国民电力需求量不断攀升的社会背景下,火电厂该当积极改革和创新传统运行模式,优化集控系统运行模式、改善运行环境、实现运行系统的可持续化科学化管理,为火电厂运行的安全性和稳定性提供保障。
1火电厂集控运行的整体过程
对生产进行集中管理和控制即为集控,当前的集控运行涵盖了分散式控制模式、分级式控制模式以及综合性控制模式三个部分。火电厂的集控运行技术相对于单独的控制而言具备一定的整体性,传统火电厂所采取的是母管制,即炉、电、机三部分相互独立各自管制,而集控运行的提出有效解决了传统电厂炉单独管制的问题。当前大多是中、大型火电厂均采用一台发电机配备一个汽轮机和一个电炉由一个单元机制组进行集控管理的集控运行方式。鉴于集控运行之中每一个机组与机组之间相互分离,与传统的母管制运行相比,集控运行在保障火电厂生产和工作效率的基础上,进一步从根源降低了电厂成本和发生安全事故的风险。但是随着社会经济的飞跃式增长,人民群众对电力的需求日益超出火电厂的负荷量,因此火电厂的相关管理人员针对现状加以研究并提出相关措施,使火电厂的系统和技术更加符合实际生产的需要。
2目前火电厂集控运行过程中存在的问题
2.1过热器系统容易引发故障
过热气温系统主要通过调节煤和水之间的比例实现对于温度的控制,使用超临界机组过热气温系统进行调节是集控运行系统中的关键性步骤。在实际的火电厂运行过程中则通过增减温水来调节温度达到发电的基本条件。但是在火电厂中存在许多影响温度的因素,导致器械内温度的改变过于细微,无法触发温度感受器启动过热系统警报,极易引发系统运行故障,从而导致机组内发电机、汽轮机、电轮的停运,进而导致各类故障,降低了火电厂的生产质量以及生产效率,徒增了后期的维修费用。过热器系统是火电厂集控运行中的关键性环节,妥善解决过热器系统易引发故障的问题才能保障火电厂的进一步稳定发展。
2.2再热气温系统运行成本较高
鉴于再热系统的平稳运行直接关联整个集控运行系统的整体效果,因此再热系统在集控运行发电过程之中占据着主导地位。但是与过热系统相比较再热系统在工艺的多个层次上难度均有提高,其控制难度也随之逐渐复杂。这导致部分火电厂为降低成本追求眼前的短期利益,而采用一些花费较少但对机械设备损耗较大的简便方法,例如,采用加减温水的方式改善温度的调节。然而这种简便方式并不能够实现对温度的调节,而是会极大程度的损失整个集控运行系统,导致多个机组频频出现故障,进一步加重了企业的经济负担。因此,企业管理人员不应只注重短期效益,而需要培养长期目光,注重企业的长久发展以及机械的维护与修缮,通过提高效率的方式来增加企业的收入与效益。
2.3压力运行系统不科学
历经长期的研究和实践,火电厂集控运行已然获得了一套在主汽压力系统中被广泛应用且效果良好的计算公式。但是在目前的应用中我们发现主汽压力系统会对能力平衡系统进行应用,导致压力控制在系统的调节退出环节中仍然以原有的计算公式进行最终计算,造成压力系统运行时间过长,严重威胁整个集控运行系统稳定性的后果。因此,在后期的工程设计中该当着重研发适合集控运行的压力运行系统,改善目前的状况。
3改善火电厂集控运行现状的具体措施
3.1合理构建集控系统的运行模式
集控运行模式由分散式控制模式、分级式控制模式、综合性控制模式三个部分组成,三者相辅相成共同完成对火电厂运行的集控。首先,在分散式控制模式之下,须在集控系统的运行之下对管理技术、风险以及负荷进行有效的分散,最高程度的规避风险与事故的发生。其次,针对分级式控制模式而言,需要将集控管理控制环节分级细化,使火电厂的集控系统得以高效运转。最后,在综合性控制模式之中,则需要合理应用当前的通讯技术手段,通过远程控制的新兴技术,实现各个机组之间的相互关联。通过对集控运行系统的合理构建,为不同背景下的火电厂提供更加具备针对性并且高效高质量的集控系统运行模式。
3.2优化集控运行系统的外部环境
集控运行系统是一个极易受到外部环境影响的较不稳定的系统,除自身管理资源和设备的影响之外还会受到外部控制室、电子室的干扰。为改善目前的状况,在进行火电厂修建阶段中,设计人员可以从以下几个方面着手,减少干扰源、优化集控运行系统:
(1)合理控制电源的供电系统,实现对集控设备的不间断供电,最大程度上避免突然断电情况对系统产生的影响。
(2)合理规划、保护、控制链接计算机的电缆和接地系统,降低其对其他系统的干扰,防止产生错误信息。
(3)在设计前期做好防潮工作,鉴于火电厂特殊的潮湿环境,对于集控系统中的电路损伤极大,一旦电路板出现暴露极易出现短路或者腐蚀的情况,导致多系统无法及时接收到正确的信息,造成集控运行中出现多系统故障。做好防潮工作可以有效降低故障发生率,减少后期不必要的养护花费,提升火电厂的效益。
3.3加强集控系统的相关培训
工作人员的准确高效操作直接影响着集控运行系统的效率和火电厂的生产和高效运营。为了满足大众对于逐渐攀升的电力需求,在实际的生产过程中,许多火电厂引进了新型、先进的设备以应对新时期的新挑战。设备正常运行需要人工的操作,因此在引进先进设备的同时火电厂的管理人员需要对员工进行相关的集控系统操作培训,使其充分了解集控运行系统的工作原理,熟练掌握新型集控系统操作,能够高效应对突发状态下的各种情况,最大程度的提升火电厂的产率降低因错误操作所出现的不要事故以及相应的损失。
4结束语
随着社会经济不断发展,人民群众生活水平提升,对于电力的需求量不断攀升,火电厂供电面临着巨大挑战。为了满足当前以及未来用电需求,火电厂须从规范化管理以及技术革新角度着手,切实加强火电厂集控运行管理状态,加强对工作人员相关培训,充分发挥火电厂集控运行积极作用,提高火电厂生产效率以期满足大众的用电需求,推动社会进一步发展。
参考文献:
[1]谭小松.火电厂集控运行现状及有效应对策略[J].民营科技,2018(07).
[2]燕辉.火电厂集控运行现状及对策分析[J].山东工业技术,2018(11).
[3]王力强.火电厂集控运行的危险点预控措施探讨[J].民营科技,2018(05).
论文作者:汪国林
论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期
论文发表时间:2020/3/16
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