尹嘉
摘 要:電氣自動化技術的應用為各行各業的發展帶來了巨大的變化,在火力發電中電氣自動化技術的應用為生產帶來了新的變革,進一步提高了自動化、智能化的生產水平,為火力發電的長遠發展打下了良好的基礎。本文將具體分析電氣自動化在火力發電中的應用,針對自動化技術應用的優勢,分析電氣自動化技術在火力發電中的應用,并根據火力發電的現狀,分析電氣自動化技術在火力發電中的發展趨勢。
關鍵詞:電氣自動化技術;火力發電;應用分析
在火力發電中應用電氣自動化技術成為火力發電新的發展趨勢,尤其是基于電氣自動化系統的應用,為火力發電行業在自動化上的發展帶來了新的突破。電氣自動化技術主要在火電發電的自動監測與生產上面有突出的作用,能實現自動的生產與監測,從而提高生產效率與監測的有效性,并且對于火力發電內部的電壓、電氣系統具有更好的保護作用,提高火力發電的安全可靠性。
1 電氣自動化技術在火力發電中的應用優勢
1.提高生產效率
電力生產最重要的就是滿足人們的用電需求,但隨著人們生活水平的提高,用電量也隨之上升,這就給供電行業帶來的新的難題,因而提高發電效率滿足人們的生產生活需求勢在必行。所以針對目前人們用電需求量大的現狀,在火力發電中應用電氣自動化技術有其生產上的優勢。傳統的火力發電系統,由于技術上的不成熟,在發電過程中常常難以有效地供給人們所需的電量,而運用電氣自動化系統能對生產過程進行有效地控制,對數據進行分析從而制定出具體的設備運行方案,更好地規范具體的運行時間和強度,從而能更好地運用設備,提高設備的運行效率,提高生產效率。
2.降低生產成本
在傳統的火力發電中主要運用的是人工生產的形式,在生產的過程中常常會出現燃料燃燒不充分的情況,造成大量的浪費;或者是在生產的過程中不能很好地規劃設備的運行,發電量與實際所需的用電量常出現不匹配的狀況,發電量過多易造成浪費,而發電量過少又不能滿足人們的生產生活需要,因而整個的生產存在很多的弊端,易造成浪費。運用電氣自動化技術能運用計算機系統準確地對燃料的燃燒時間進行規劃,從而提高燃料燃燒的充分性,并且能對用電量進行規劃,為生產提出更好的指導,從而避免浪費的出現,降低生產成本。
3.優化設備資源的利用
設備資源的合理利用是保證火力發電效率的必要前提。在火力發電過程中通常需要使用多臺生產設備,因而如何有效地分配這些機械設備,保證機械設備的高效運轉是生產過程中的難題。設備運轉的時間有限,超過這個限度不僅會影響機械運行的效率還有可能損壞機械設備。但使用電氣自動化技術能對設備運行時間進行精確的計算,所以在生產設備超負荷運行的情況下,能有效地控制設備,使得設備暫時地停止,在冷卻后重新進行生產。并且這樣還能有效地保障生產設備,提高生產設備的使用壽命,而在設備出現故障的情況下,還能進行自動報警,從而在第一時間通知相關的工作人員進行檢修,及時發現生產的問題,提高生產效率。此外在設備操作的過程中還可以進行人工模擬,進一步提高設備的利用率。
2 電氣自動化技術在火力發電中的具體應用分析
1.機爐電一體化的應用
使用電氣自動化技術有利于實現火力發電機、爐、電一體化的運行,從而實現統一的操作。因為在整個系統的運行中利用機、爐、電一體化系統能對整個系統進行數據的分析,從而對設備運行進行控制,將各種信息進行匯總分析,提高整體的運行效率。此外這種機、爐、點一體化的模式還能更大地發揮出火電機組的潛能,從而能減小控制層的規模,并簡化發電系統的監控系統,在很大的程度上降低發電的成本,有利于火電發電效率的提高。而利用電氣自動化系統,還簡化了火力發電信息采集的過程,使得整個流程更加簡化,提高火力發電信息管理的有效性,從而便于電廠的管理,提高運行的效率。
2.設備自動檢測中的應用
在傳統的火力發電中對于系統具有保護與控制作用的僅局限在電力系統運行超出限額的情況下才會實行報警保護機電設備不受損壞。而使用電氣自動化系統可以利用計算機系統對整個的電力運行系統進行檢測與保護。具體的運用在于能對發電系統進行檢測控制并實行相應的診斷功能,從而能及時地發現生產中的安全隱患或機器故障,盡早地發現火電設備運行中的問題,避免安全事故的出現或設備的損壞,提高發電廠的生產效率。
3.通用網絡構建中的應用
在電氣自動化系統的運行中,通用網絡的構建能很好地將整個生產與管理等進行整合,從而加強各環節之間的聯系,實現各環節的自動化運行。在具體的應用中,通用網絡的構建能從辦公室的管理系統到設備運行系統等方面實現自動化。從而在管理上面實現電廠管理人員和操作人員的控制管理,提高管理的有效性,進行實時的管理,保證各個系統之間信息的傳輸的高效性,對保證整個系統的高效運行有重要的作用。
3 電氣自動化技術在火力發電中的發展趨勢
電氣自動化技術在火力發電中的應用還會進一步提高,從而在更加廣闊的層面上進行應用。在數據采集方面,電氣自動化技術將為火力發電提供更加有效的方法,并且對于交流電的采樣、測量、控制等方面進行同步的操作,在計算機技術的應用下與工業輸電電網的應用進行革新,提高電氣自動化技術在火力發電應用中的廣泛性。此外電氣自動化系統一般是以分層的形式對火力發電設備等進行監控的,其主要包括了控制層、間隔層以及通信層。在具體的應用中控制層主要是對系統的運行起著控制和監督的作用并能對各項數據進行采集與分析,在新的發展趨勢將更大地發揮控制層的作用;而通信層的作用主要是將各個站點進行聯系,從而對于數據的傳輸以及交流等方面進行優化,提高數據傳輸的有效性,并承擔著相應的控制電氣設備的功能;最后間隔層主要是作為上級數據交流的應用而產生的,能提高數據交流的效率。因此對于電氣自動化技術在火力發電中的發展趨勢就是更大地發揮電氣系統各個層次的功能,從而更好地實現火力發電的自動運行升級。并且還應建立更加完善的通信網絡系統,從而提高數據傳輸的效率,實現數據的自動傳輸與應用,進一步提高火力發電的自動化運行能力。
4 結束語
電氣自動化技術在火力發電中的應用優勢是不言而喻的,因而應推動電氣自動化技術在火力發電中的應用,并結合將來的發展趨勢,進行創新的應用設計,進一步提高電氣自動化技術的應用。并在火力發電的控制管理等方面提高自動化的控制管理水平,在數據方面提高數據傳輸的有效性,從而進行更好的利用,提高火力發電的生產效率,保障人們的生產生活用電。
參考文獻
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