王有彬 高斌
摘要:隨著我國社會經濟的快速發展,各行各業的電力資源需求量逐步增加,并對電力供應穩定性與安全性提出了更高要求。熱控保護系統是電廠電力系統的重要組成部分,在增強主副機組運行穩定性方面發揮著重要作用。在實際運行過程中,電廠熱控保護誤動與拒動引發原因具有著多樣性。本文結合具體原因,提出了相應的工作對策。望能夠起到拋磚引玉的作用。
關鍵詞:電廠熱控;保護誤動;拒動原因;應對策略
隨著科學技術的快速發展,越來越多先進的新型技術被應用到電廠生產過程中、熱控保護系統是維護電廠運行安全性與穩定性的重要系統。在實際應用中,熱控保護元器件的質量,及系統設計與安裝等多方面因素均會引發熱控保護系統誤動與拒動問題。因引發原因具有著多樣性,電廠需要結合具體情況制定出相應的防范對策,方可以發揮出電廠熱控保護系統的應有價值。
1電廠熱控保護誤動與拒動原因
1.1保護邏輯設計科學合理性有待進一步提升
在設計熱控保護系統時,若設計人員未將電廠發電組主副設備實際所需充分考慮進去,極易影響到保護邏輯設計的科學合理性。保護邏輯在投入使用過程中,極易引發熱控保護系統自身故障并出現誤動與拒動問題。熱控保護系統是電廠發電機組熱控保護系統的重要組成部分。通過接入過程控制站,并發揮熱控保護系統作用,可以從整體上提高電廠發電機組主副設備運行穩定性。在熱控保護系統中,軟硬件故障或者保護邏輯設計不合理,均會引起熱控保護系統誤動。與此同時,硬件故障對系統輸出與設計值模塊也會產生相應的影響,進而引發誤動與拒動問題。
1.2熱控元件存在故障
故障熱控元件是導致熱電機組主副設備保護系統誤動與拒動驅動的另一項原因。此外,若設備電源存在故障,也會引起熱控保護系統誤動與拒動。隨著電廠發電機組熱控保護系統自動化水平的不斷提升,熱控保護逐步增加了分散控制系統,賦予了一些過程控制站相應的停電保護功能。然而,在實際操作中,若設備電源存在質量問題或者構件性能存在損壞,極易出現連接器接觸不良,致使供電系統存在問題,進而引起熱控保護系統誤動與拒動問題。
1.3人為因素
人為因素是導致熱控保護誤動與拒動的常見原因。比如檢修人員存在操作失誤,在未看清圖紙編號的情況下,致使端子接線出現失誤,亦或者未明確邏輯組態模塊的塊號。在保護解除環節存在操作失誤,進而引起熱控保護誤動與拒動問題。
1.4電纜接線存在質量問題
電廠發電機組運行過程中,高質量的電纜接線操作可以從整體上提高電廠熱控保護系統運行安全性與穩定性,并有效規避電廠熱控保護誤動與拒動問題。反之,若電纜接線過程中存在接線柱進水、電纜被外界燙傷等諸多問題時,極易引發電廠發電機組運行中電纜進線出現斷路或短路等情況,進一步引發電廠熱控保護系統誤動與拒動。
2電廠熱控保護誤動與拒動對策
2.1制定完善的防護措施
首先,熱控保護系統開關操作需要嚴格按照相關標準規范進行操作,從整體上確保單元保護開關合格率。在發電機組運行啟動前,需要認真執行熱控聯鎖和保護靜態動態測試等工作,以此保證正常連接與保護動作的可靠性。其次,認真貫徹保護投退制度。通過定期開展保護線路維管工作,及時發現線路運行中存在的問題,制定出相應的工作方案,提高保護系統運行安全性與穩定性。最后,加大設備保護。在調查工作中,一旦發現存在安全隱患,要制定出相應的整改方案,將熱控保護誤動與拒動問題扼殺到搖籃里。通過強化對缺陷的處理,及時消除設備缺陷,提高發電機組運行安全性。
2.2制定完善的技術方案
首先,在熱控保護系統中,設計人員要科學合理應用冗余設計。在冗余設計中,過程控制站電源與中央處理單元的冗余設計應用較為廣泛。與此同時,要全面監控一些保護驅動器的操作電源。在冗余設計中,通過設置一些重要的熱控信號,并借助先進設備強化監測與判斷,提高同一采樣測試點的信號監測與判斷結果的精準性。若重要測量點就有著相同的參數,工作人員要將測量通道設置在不同的過程控制站或模塊當中,從整體上提高系統可靠性,并有效排除潛在的故障隱患。
其次,要給予成熟且具備較高可靠性熱控組件使用工作足夠重視。對于一些技術較為成熟,且可靠性較高的熱控組件,在實際應用中往往可以起到更好的應用成效。尤其,在成本控制環節,通過選定運行性能較為穩定的局部熱控設備,可以從整體上確保分散控制系統的安全性與穩定性。
最后,強化保護邏輯配置優化力度。在發電廠運行過程中,高溫保護設備是重要的保護裝置。由于溫度原件故障或現場運行環境具有著復雜性,溫度測量信號極易出現波動,進而引起熱控保護系統誤動。為了有效規避此類問題的出現,電廠工作人員可以選擇將加速度限制添加到保護溫度保護過程中。
3結束語
總之,隨著我國社會經濟的快速發展,國家整體的電力資源需求量逐步增加。為了有效應對社會所需,以及逐步加大的市場競爭壓力,電廠在增加企業經濟效益的同時,逐步給予了電力資源穩定性與安全性足夠重視。在電廠實際運行環節,熱控保護誤動與拒動是較為常見的運行問題。引起電廠熱控保護誤動與拒動的原因具有著多樣性與復雜性。以上內容結合具體原因,提出了相應的電場熱控保護誤動與拒動問題應對策略,希望相關工作者可以從中得到一定的啟發或者幫助,從整體上推動電力企業獲得穩步、健康、持續性發展。
參考文獻:
[1]王瓊.電廠熱控保護誤動及拒動原因及策略簡析[J].新型工業化,2020,10(12):84-85.
[2]施小駒.電廠熱控保護誤動及拒動原因分析[J].天津化工,2021,35(4):104-106.
[3]張勇.電廠熱控保護誤動及拒動原因分析[J].當代化工研究,2020(9):24-25.