廣東惠州平海發電廠有限公司 楊 陽 李 濱
熱控自動化保護裝置的主要作用是保護熱控系統能安全運行,具體的保護手段是在熱控系統的電力元件、電力設備等方面安裝專業的控溫設備、測溫元件等多種設備對熱控系統進行保護,一般較常見的測溫元件有測溫器、信號燈等。火力發電廠的熱力系統是較復雜的,所以熱控自動化保護裝置的種類較繁多。為防止高溫高壓沖擊使熱控自動化保護裝置失效,在安裝自動化保護裝置時需將保護裝置裝上套管,只有這樣才能最大限度發揮出熱控自動化保護裝置的保護作用。
熱控自動化保護裝置是通過對熱力系統的運行過程進行監控,可及時發現熱力系統中溫度出現異常的位置,當溫度過高威脅到熱力系統的運行安全,熱力自動化保護裝置就會發出警告,為檢修人員提供設備檢修和維護的依據。在熱力系統的運行過程中使用熱控自動化保護裝置可在熱力系統出現故障時,更加及時的對其進行檢修,且可使檢修工作更具計劃性和主動性。熱控保護裝置在在熱力系統的運行過程中具有較大作用,測溫元件可準確檢測出熱力系統的相關數據,可通過數據清晰準確分析熱力系統的設備是否需檢修或更換,可使熱力系統具有更精確的周期性和計劃性[1]。熱控自動化保護裝置是以預防為主的安全管理模式,可在熱力系統還未發生故障時,提前對可能出現故障的位置進行檢修處理,可最大程度提高熱力系統運行的穩定性。因此,熱控自動化保護裝置的應用及有效維護對電力系統可持續發展有著非常重要的作用。
在熱力系統的運行過程中使用熱控自動化保護裝置可有效地對熱力系統中出現的故障進行檢測,保護熱力系統的安全,但檢測和保護的效果與熱控自動化保護裝置的自身質量也有很大關系[2]。熱控自動化保護裝置本身的結構也較復雜,不同的熱控自動化保護裝置在保護功能上存在很大差異。火力發電廠的熱力系統是較復雜而特殊的,對熱控自動化保護裝置的性能和質量有較高要求,熱力保護裝置為適應市場,一般會有較高的通用性,但在面對特殊環境時就難以充分發揮出熱控自動化保護裝置的保護作用。
缺乏有針對性地設計,在一定程度上難以適應復雜的熱力系統。熱控自動化保護裝置在設備上存在一定的缺陷,使其在火力發電廠熱力系統的運行工程中難以有針對性的對熱力系統機器設備進行更加精準的保護,難以充分地發揮出熱控自動化保護裝置的保護效果[3]。此外在型號、品牌、功能等多方面因素的差異,對熱控自動化保護裝置的運行功能都會有一定的影響。
熱控自動化保護裝置本身屬于較精密電子元件,其內部構造較為復雜,所以在運行過程可能出現故障,從而影響對熱力系統的保護和檢測效果。如熱控自動化保護裝置的DCS硬件發生故障會對熱控系統產生很嚴重的影響,一旦DCS硬件失靈對熱力系統的監控效果就會大打折扣,會出現熱控自動化保護裝置不能及時檢測到故障,無法發出預警[4]。由于熱控自動化保護裝置本身是出現了故障,所以就算裝置對熱力系統中的異常問題存在一定反應也不具備預警能力,一旦無法及時對熱力系統進行保護、熱控自動化保護裝置就失去了保護意義。DCS硬件出現故障的原因有很多,可能是來源于硬件板、電源等方面,也有可能是通信線路出現故障,以上都是自動保護裝置運行中發生故障后不可避免的問題。
火力發電廠的熱力系統熱控自動化保護裝置的種類較多、分布的位置也較復雜,在熱力系統運行期間需定期對熱力系統進行檢修和維護,以保障熱力系統在運行的過程中不會出現故障。但由于熱力系統內部環境較為復雜,在自動保護裝置的安全管理過程中可能存在檢修工作不到位、遺漏了對某一部分的檢查,使得未能及時發現自動保護裝置缺陷或異常。在這種情況下,熱力系統出現故障的概率會大大增加,檢修人員的工作失誤為自動保護裝置的運行埋下了安全隱患[5]。如這種工作失誤沒有及時得到糾正,就會出現安全管理長期失效的現象,會對熱力系統的平穩運行帶來很大阻礙。
因熱控自動化保護裝置本身屬于比較復雜的電子元件,所以其在對熱力系統進行保護時會出現的問題是較復雜的。而由于熱控自動化保護裝置內部環境較為復雜,使一些較隱秘的問題和故障難以被熱控自動化保護裝置檢測到,會影響裝置的保護功能和預警功能。需借助相應的裝置性能檢測儀器才能準確檢測出熱控自動化保護裝置的保護和檢測性能是否存在異常。但在對熱控自動化保護裝置的實際檢測過程中會出現一些因素影響到檢測結果,如檢測儀器或設備不全等,在這種情況下會導致熱力系統中一些未被發現的安全隱患進一步擴大,嚴重影響了熱控自動化保護裝置在熱力系統運行中的作用。
熱控自動化裝置的質量對熱力系統的保護效果有很大影響,受到很多因素的影響,要想提高熱控自動化裝置的質量和性能,需在設計、施工、配置等多個方面采取可行的維護策略,可有效提升熱控自動化裝置的質量和性能,有利于在更好解決裝置運行中故障的同時提高裝置的維護水平。
首先,在進行熱控自動化保護的設計工作時,要采取嚴格的控制手段面對設計的細節進行監控,熱控自動化保護裝置的設計圖紙上的所有操作步驟和數據須嚴格按照火力發電廠的實際情況進行設計,針對性地根據火力發電廠的位置、所在地區、所需用電量等多種因素來進行設計施工。設計圖紙完成后要將圖紙跟火力發電廠實際環境和具體細節進行對比,避免出現疏漏[6];其次,在熱控自動化保護裝置施工階段,要以設計圖紙為最高設計準則,每一個細節都要做到跟設計圖紙中的位置、數據一致,要嚴格按照圖紙內容進行施工,禁止對圖紙上的要求進行隨意改動,如施工過程中出現施工進程與設計圖紙內容有差異,要及時將問題提交到上級;最后,在進行熱控自動化保護裝置配置工作時,要求配置的每個環節都達到既定的標準,實現裝置設計維護的高效性。
熱控自動化保護裝置的維護主要是指在火力發電廠的運行過程中,對未發生的故障采取預防和維護措施,從而有效地減少運行故障的發生。在對熱控自動化保護裝置進行維護時,要根據熱控信號判斷裝置的運行狀態,熱控信號是熱控自動化保護裝置進行預警的有效指示,熱控信號發出預警是表明熱控系統中存在影響系統平穩運行的障礙,一定要對熱控信號加以重視。熱控信號的質量和準確性會影響到熱控自動化保護裝置是否能平穩運行。因此要定期對熱控裝置進行維護,對相關數據進行記錄并存檔。在修理運行故障時要注意確保管理機制的高效性,對熱控自動化保護裝置進行有效維護。
在對熱控自動化保護裝置的管理工作進行維護時要注意按照相關的規定制定合理的管理維護策略。進行維護管理工作的專業人員要對熱控自動化保護裝置有非常透徹的了解,能對熱控自動化保護裝置的接線方式進行改進,確保裝置的合理應用[7]。為能更好對熱控自動化保護裝置進行管理維護,需相關技術人員制定與自身實際情況相適應的管理維護計劃,在制定計劃時要與火力發電廠的實際情況相結合,制定出完善的管理維護體系。進行管理維護的過程中需對現場進行保護,按照相關規定檢查出現故障的裝置,避免沒有檢查過的裝置出現故障,影響運行效率。