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淺談電廠熱工自動化中智能控制的應用

2021-06-07 15:56:18程德
電子樂園·下旬刊 2021年5期
關鍵詞:智能控制

程德

摘要:近幾年,在我國的電廠熱工行業的自動化生產作業之中,智能控制系統逐漸被運用其中,其系統極大的推動了電廠熱工在智能控制這一方面的發展及改革創新。因此本文主要就電廠熱工自動化中智能控制的應用進行探討分析,為智能控制在電廠熱工自動化中的應用提供一些參考建議。

關鍵詞:電廠;熱工自動化;智能控制

1.智能控制研究現狀與主要控制技術

1.1研究現狀

隨著我國現代工業化的發展壯大,各行各業的企業規模也在日益增長起來,生產過程中所需要的設備應用類型也隨著企業規模的擴大化日漸豐富多樣,在對控制系統的要求也變得越來越嚴格。隨著自動化技術在電廠熱工系統中被企業廣泛應用,智能控制技術以及控制方式也在逐漸提高著它的應用能力,智能控制系統在現階段更是實現了以固定的數學模式和智能化算法進行對控制系統運行數據的運算,人們對智能控制系統越來越關注。

1.2主要控制技術

所謂模糊控制,就是指應用模糊控制器對智能控制系統進行操作,在進行操作應用的過程中,可以進行模糊語言以及模糊思維原則來對所要控制的對象實施動態與功能性質的相關描述,來實現專業控制的水平。在進行模糊控制技術的時候,需要對其有著非常高的技術要求才能夠實現對電廠熱工系統中的應用,在應用的過程中需要操作人員首先必須要對智能控制技術熟練了解與掌握,然后在后期的操作中使智能控制系統完全取代操作人員進行工作。

所謂神經控制技術,就是指對一些進行精確描述的非線性對象通過網絡工具來進行模型的建立,然后對其進行監督與控制工作。

2.智能控制在電廠熱工自動化中的應用

2.1智能檢測

自動檢測主要是指通過使用自動化儀表來檢測電廠熱工系統的運行數據,就可以對熱工的參數進行自動檢測,這個參數主要包含有運行的成分、溫度以及流量等,通過對熱工參數的自動檢測,對機組的規范化運行進行保障,使系統能夠達到自我運行的最終目的。智能控制系統依賴自動檢測的方式調節運行參數,可實現后續的報警系統運行。

自動保護是針對自動檢測技術的一種延伸功能,運行系統在進行工作的時候一旦無法恢復到生產的狀態,就會開啟自動檢測系統,然后就可以對發生的系統故障進行分析研究,在分析出信息結果后,將相關的重要數據傳輸給處理中心,之后系統就會暫停運行,設備就不會出現進一步惡化的情況。

電廠想要取得好的運行效果,就必須依賴自動控制系統,整個的電廠熱工運行流程非常復雜化,僅僅只依靠人力資源對電廠熱工工作進行處理是非常困難的。但是智能控制在電廠熱工系統中的應用就可以通過自主控制對電廠的運行進行規范化管理,同時將一些不利的外在因素進行阻隔。這樣就能夠為設備的正常運行打好基礎,還能夠全面實現設備的自動調節。

2.2利用智能化技術實現電廠熱工自動化控制

2.2.1實現對燃氣輪機的溫度控制

作為電廠熱工系統中非常重要的運行設備的燃氣輪機,需要引起電廠的足夠重視。

將智能控制應用于電廠的熱工系統中進行生產,能夠在提高燃氣輪機的運行效率基礎上,對燃氣輪機的自動化控制功能得到實現。另外,智能控制功能應用于燃氣輪機的溫度控制上進行控制工作,能夠避免燃氣輪機的溫度發生不穩定的情況發生,這樣就能夠對燃氣輪機的溫度進行控制。在對燃氣輪機進行運行的時候,來自于外界的一些干擾因素會對它的運行造成影響,但是應用了智能控制之后,就可以將這些會對燃氣輪機產生干擾的因素進行檢查與排除,就能夠實現燃氣輪機的高效運行。

2.2.2實現啟動控制

在啟動燃氣輪機的時候,不僅要對溫度的變化因素進行考量,還要對氣壓變化的造成影響進行考量。在對燃氣輪機進行設計的時候雖然已經將溫度和氣壓兩個因素包含在考慮范圍之內,然而當實際中依舊會不同的變化發生,很容易為電廠的運行造成影響。一旦將智能控制對電廠熱工系統進行應用,就可以對燃氣輪機所出現的啟動問題進行規避,還能夠根據氣壓與溫度進行適當的調整,電廠的運行效率就會獲得提升。

2.2.3實現給水控制

對智能控制進行應用到電廠熱工系統后,就可以對給水系統進行控制,還能夠對給水控制的自動化水平。在進行智能控制的時候,工作人員可以對電廠的變頻器進行調節,對于變頻器的調節依賴的功能屬于智能控制中的模糊技術,這樣就可以對電力的輸出系統進行有效的控制。

2.2.4實現穩態控制

穩態控制能夠對給水系統做到很好的控制工作,還能夠對系統中會出現的問題進行分類分析,能夠使電廠的熱工系統中的燃氣輪機長期運行在一個非常穩定的環境之下。

2.3安裝單元機組負荷控制裝置

在進行對電廠的熱工系統控制中,對機組負荷控制裝置使用智能化控制技術與方式,能夠對自動化運行的精準度進行提升,同時對單元機組負荷控制裝置的抗干擾能力也能相應獲得提升。

在進行對電廠的熱工系統控制中,在系統中安裝專項單元機組負荷控制裝置,可以對電廠的控制模型精準程度進行保障。但是在實際的操作過程中,因為會出現一些不可估量的位置情況,因此在進行智能控制的時候,可根據當時的實際情況進行對系統問題的分析解決,還要對設備的抗干擾能力進行控制。

2.4智能控制與先進設備相結合

實現電廠熱工系統中智能控制的應用對于電廠的未來發展與運營來說是必不可少的一個趨勢所在,通過對智能控制與先進設備的有效結合,就能夠對設備進行及時的檢測,隨時能夠確保設備處于一個正常的運行范圍內,最終保障電廠熱工系統處于一個安全、穩定的運行環境之下。

結束語

綜上所述,隨著電廠熱工自動化技術的日益發展與創新,智能化的控制技術也隨之被廣泛應用于各個領域。通過對電廠熱工系統的使用,不僅直接提高了電廠的整體運行速度與質量,更是有效實現了設備的自動檢測、自動保護、自動控制等方面的功能,使電廠能夠在未來的發展中更加的穩定、長久。

參考文獻

[1]馬濤,劉志勇. 淺談智能控制在電廠熱工自動化中的應用[J]. 絲路視野,2017(34):133-133.

[2]孫健. 智能控制在電廠熱工自動化中的應用分析[J]. 中國設備工程,2018(6).

[3]許洪濱. 智能控制在電廠熱工自動化中的應用分析[J]. 科技經濟導刊,2017(18):26+29.

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