項妮娜
摘要:隨著火力發電廠的逐步發展,其熱控保護設備也受到了極大的關注。火力發電廠是現階段我國發電的主要方式,在為大城市提供電力項目中具有不可替代的地位。在火力發電的整個過程中,發電的安全性非常重要,因此可以通過提高熱控保護水平來確保火力發電廠的安全。因此,本文對熱控保護技術及其應用進行了研究。
關鍵詞:火力發電廠;熱控保護技術
1.火力發電廠熱控保護技術的特征
隨著社會經濟發展的持續加快,我國社會用電量的消耗大大增加。在功耗的高峰時段,電源系統經常會出現癱瘓的現象。為了更好地保證供電系統的連續性和安全性,熱力控制保護技術被廣泛應用于火力發電廠。
1.1可靠性
時代在不斷發展,科技也在不斷進步,火力發電廠的機械設備也越來越復雜。機械設備的安裝和調試的整個過程也變得越來越復雜。相對的對于系統的要求也變得越來越高,因此必須擴大實際的操作范圍。由于線路的復雜,經常會發生疏漏的狀況,這將導致保護工作的延遲。如今,隨著用電量的不斷增加,對于火力發電廠而言,安全運行的實際意義可以說非常重要。熱控保護工作作為火力發電廠當中的重要環節,熱控保護工作可以有效地保證火力發電廠的正常運行。因此,在火力發電站的熱控保護過程中,杜絕安全隱患,提高熱控保護的可靠性可以說是十分重要的。就熱電廠而言,熱控保護技術的關鍵應該是降低風險,保證系統的安全運行、提升熱控保護系統的性能,對火力發電廠的機械設備進行保護。
1.2經濟性
獲得良好的經濟效益是火力發電廠生產和運營的關鍵目標之一,而且在火電廠的熱控保護工作中也應考慮經濟性的原則。在電力企業生產經營的全過程中,既要保證電力生產和制造的高效率和高質量,也要降低成本和資金投入。在火力發電廠的熱力保護中,必須合理地控制成本和資金投入。防止資源消耗,減少人力資源的資本投入,提升電力機組設備的利用率,從而創造良好的經濟效益。但是,考慮火力發電廠熱控保護經濟性的前提是確保安全系數和可靠性,這必須從技術方面入手,并整合常用的熱控保護技術才能獲得出色的實際熱控保護效果。
1.3技術性
熱控保護技術的性質主要是對電廠設備進行保護。在整個過程中,熱控保護的關鍵技術是現代計算機技術,實現熱控保護的信息管理。另外,在控制發電機組溫度的整個過程中,使用信息管理技術來完成自動化技術,大大減少了因為人工控制而出現漏洞的情況,從而提高控制效率。
2.火電廠常見熱控保護技術
2.1 熱控控制邏輯優化
熱控控制邏輯優化的目的在于最大程度的實現對熱控保護過程的保護,防止其受到磁場等外部因素的影響,從而使其功能可以更好的實現。在熱控保護系統中,如噴水減溫系統的自動投入需要溫度的測量,而溫度的測量則需要信號的支持,受外界環境影響,如該信號周圍存在電磁場,其測量的準確度必定會受到影響,對熱控保護的可靠性也會造成影響。熱控控制邏輯的改進可以合理地提高系統軟件的容錯能力,同時也可以減輕外部自然環境對其自身的危害。容錯機制的邏輯設計計劃應該是有目的的。在系統軟件運行的整個過程中,主要的目標是故障率很高的機械設備。員工應為此制定一套全面的熱控保護計劃。它可以達到熱控保護的標準規格,以確保整個發電過程的運行。
2.2 在系統中添加熱控保護解投的按鈕
由于DCS自動控制系統在工業生產和應用中越來越普遍,因此許多熱控制維護邏輯都屬于軟邏輯。因此解除其保護一定要從對整體予以控制的主機著手,如此就能夠防止因為解除出現問題而導致的異常狀況。此外,為了更好地防止此類事件的發生,可以對所有的熱控保護設備都添加至兩個具有保護作用的按鈕,兩個按鈕分別起到保護性投入及解除的作用。
2.3對熱控的控制邏輯展開優化
如果測量信號在連鎖保護的過程中并不穩定,則將大大增加整個系統軟件故障的可能性。但是,在熱控保護的綜合經營管理系統中,一般都是使用單點式的測量信號來測量觸發式信號,由于系統軟件和設備在極強的磁場環境中工作,因此,來自環境因素或設備內部異常的影響將導致對應的單點式信號總體保護回路出現明顯的誤動。例如,振動式信號與溫度的測量信號就十分容易被外部的環境所影響,甚至核心區域的開關接觸出現問題、變送器出現問題以及關鍵的擋板沒有卡準確,抑或是壓力性開關的穩定性出現了問題等都會產生誤動。在正常情況下,都是因為外部的環境因素引導從而使得熱控單點式信號的保護回路出現了明顯的異動,在某個特定的時間錯誤地發射信號所引發的。如果要防止因為機械設備的設備異常或某個部件的故障而跳閘,以及缺乏健全的控制邏輯而造成整個設備的跳閘,則有必要檢查運行中的機械設備。對于容易出現問題的操作設備,還需要從控制邏輯中展開應有的完善與優化。利用某些早已設置好的邏輯容錯詳細內容,以減少或避免操作上的一些困難。自動控制系統的邏輯標準,時間常數和硬件配置的評估分析和可靠性的分析對于發電設備的安全運行至關重要。它在熱控保護的設計中,我們必須從增強其可靠性和安全系數開始,并對其進行全面升級。
2.4操作科學化
應加強員工對于熱控保護技能的學習和培訓,以提高員工的技術實力和解決常見設備故障的能力。如今,火力發電廠的CPU設計方案已經非常普遍,對保護性的設備也開始監控起來。對來自相同數據的信號進行合理地區分。優勢是關鍵的測量點,它的安全通道應該放在不同的位置,以分散其風險因素并提高其可靠性。在對孔采樣時,應選擇一種獨立的方法,以提高可靠性,并使其更方便解決常見故障。然而一個取樣多點并列的方式就應多考慮去改進,盡管選擇了可靠的熱控組件,但在項目投資的條件下,必須選擇質量、業績較好的裝置和設備,優化保護邏輯,從而提高可靠性和安全系數。
結束語
通常,火力發電廠中的熱控保護系統軟件就像心臟一樣。只有其合理,穩定的運行,才能保證系統軟件的安全性,并使電站的經濟效益和社會效益得到保證。在生產時,發電廠公司必須培訓員工的安全技能和安全概念。并以此為基礎,繼續完善控制系統的設計和熱控設備的整體運行,逐步提高電站的設備和技術實用性,提高系統軟件的可靠性和安全性,避免低水平安全事故的發生。
參考文獻
[1]莊義飛.火力發電廠熱控電源系統故障分析與治理措施[J].浙江電力,2017,(2):65-68.
[2]欒飛飛.火力發電廠熱控保護可靠性分析及應對策略[J].科技與創新,2016,(13):111-111.
[3]張稀森,張虎.關于火力發電廠常見熱控保護技術的幾點思考[J].科技經濟導刊,2017,(4):65.
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