电厂热控自动化系统稳定性分析

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  摘 要:对于整个发电机组来说,热控系统充当了一个非常重要的角色——监控,能够对发电过程,以及设备的运行状态进行检查和管控,以达到安全发电的目的。因此,将自动化技术与电厂热控相结合是十分有必要的。但如果发电机组的热控自动化系统出现故障,就会失去其原有的稳定性,且还会对整个发电厂的运行造成影响,同时,也会带来一定的经济影响。基于此,本文从电厂热控自动化系统的概念、组成部分入手,对现阶段该系统的运行状态及出现的问题进行了分析,并给出了几点关于加強系统稳定性的建议。
  关键词:电厂热控系统;自动化;稳定性
  1 电厂热控自动化系统的浅析
  从字面意思能够看出来,“热控系统”是对热力控制系统的简称。按照主要模块划分,可以分为三部分,即现场设备、控制设备和中间设备,这三个模块又分为多个组成部分。
  对于现场设备来说,它不仅包括执行器和变送器,还包括各种电动装置;对于控制设备来说,主要实现控制功能,所以其只有两部分内容,一是编程控制,二是通信网络,由这两部分共同组成;对于中间设备来说,起到的就是传递、转换的作用,所以其组成部分只有一个,那就是转换器。
  对于整个系统来说,最重要的一个环节就是对各种设备的调控,这是维持系统稳定、安全、高效运行的前提条件。在完成调试后,系统就可以进入正常运行状态,且是高倍速运行状态。除此以外,对系统进行调试,还能够检测出隐藏的问题,能够进一步提高系统运行的安全性。
  2 电厂热控自动化系统组成部分
  2.1 分散控制
  所谓分散控制,既是进行模块式管理,进而达到集中控制的效果,这是通过控制接口和网络通信接口来实现的。其中,通信接口的目的在于,对系统进行程序化控制。除此以外,模板则占据了非常重要的部分,它是保证系统灵活控制和高效运行的基础。
  2.2 辅助控制
  所谓辅助功能,既是实现无人化操作,是热控自动化系统中的重要组成部分,对系统稳定运行有着至关重要的影响。具体表现为:当系统处于运行状态时,由之前写入的程序对各部分进行控制,然后,再通过数据接口与交换机,进行数据的交换处理,使其达到稳定运行的效果。且在传输总数据时,它也具有集中控制的功能,仍然能够在无人操作的情况下,保持稳定的工作状态。
  2.3 实时监控
  该部分的主要功能是为了对系统的运行过程进行监控,能够及时发现运行中存在的问题,并及时采取相关解决措施,以最短的时间,争取最好的处理结果,减少损失。由此可以看出,实时监控实则是一个动态工作的过程,且它还具有报警功能,能够提醒工作人员及时处理问题。此外,它也具有资源共享功能,能够及时获取和分享信息。
  3 电厂热控自动化系统运行问题
  3.1 存在较多稳定性影响因素
  自二战以后,电力资源就被广泛的运用起来了,后来,随着科技的进步,人们对于电力的需求变得越来越大,这就促进了电力企业的进一步发展。而随着电力生产规模的扩大,对发电机组运行过程中的安全、稳定性能要求也越来越高,这就需要做好系统运行中的控制与管理工作。
  热控自动化系统的高效运行,离不开各子系统间的信号交流,但就目前情况来看,系统在运行过程中,发生最多的就是信号传输与中间接口之间的问题,这就恰好阻断了各部分间的交流,使得系统运行的效率变慢了,甚至还出现了机械故障现象。而发电机组之间的正常运转,与各部分间维持的逻辑关系有着一定联系,当各子系统间无法进行信号交流时,所维持的逻辑关系就会被打乱,导致系统无法正常运行。
  为有效解决这一问题,电厂应该做好各设备的调试工作,同时,对系统进行合理设计,以提高系统的运行效率。
  3.2 检修模式比较老旧
  不难发现,现大多数电厂所采用的检修模式都是按时检修,这种检修模式限制了检修的时间,要求检修工作人员要在规定时间内,完成定量检修工作,这在无形之中就给检修人员造成了工作负担和心理压力,使得他们没有办法将检修工作做到细致入微,从而也就无法保证系统的安全、稳定运行。且这种检修方式还会消耗过多的人力、物力,造成资源的浪费。
  除此以外,设备故障的发生点具有随机性,即使做到定期检修,也不能完全避免故障的发生,轻者只是造成机组的短暂停修,重者可能导致整个系统的瘫痪,这样所造成的损失就是无法估量的了。因此,在系统的实际运行过程中,仍需要对检修模式进行改革,才能保证系统的总体运行效果及稳定性。
  4 加强电厂热控自动化系统运行的稳定性
  在2016年5月,某电厂发生了一件与运行稳定性相关的事件,当时发电机组处于正常电负荷状态下工作,但是,汽机保护装置在运行的过程中,发生了轴向位移的保护误动,由此引发了系统稳定性失控。而导致这一现象的原因共有两种:一种是间接原因,也就是由于轴向位移的保护方式所导致的,为“二取一”方式;另一种是直接原因,这是由于轴向位移的探头所导致的,当探头的性能不达标时,就会引起系统稳定性失常。在后来的调查研究中发现,这与元器件的挑选经验不足、设备性能检测不达标有着紧密联系,所以,在采取措施进行解决时,就需要从这两个方面出发:一是,选择性能合格的元器件,从根本上解决系统稳定性差的问题;二是,按照“三取二”或者“四取二”的原则进行判断,能够最大限度的减少误动发生概率。由此可以将维持电厂热控自动化系统运行稳定性的方向,定位以下几点。
  4.1 定期检修热控关系
  当设备运行到一定时间后,其元器件就会老化,工作性能与效率就会下降,从而影响系统的总体稳定性。这就需要对热控自动化系统进行定期检修,排查其中存在的安全隐患问题,尤其对于系统的接插件部分,更需要做好检查与维修工作,防止出现破损或碎片现象,要知道提高该部分的运行稳定性,就是提高系统总体运行的稳定性,所以在对这部分进行检修的过程中,要特别注意检修动作及流程的规范性,如没有必要,可以不使用插座。最后,还应对可能出现的或者常出现问题的地方,进行防预方案的制定,达到有效预防的目的。   此外,对于检修流程来说,要按照相关规定,有条不紊的进行,同时,派遣相应的监督人员,对检修全过程进行监督,并对每一项数据进行对照,确保检修的质量,以提高系统的运行质量。
  4.2 加强辅助控制使用
  工作人员在正式上岗前都需要进行相关培训,在热控系统的操控过程中也是如此,需要对管理及操作人员进行培训,使其具有一定的管理与操作能力,以此来提高他们的上岗工作质量,进而提高系统运行的稳定性。与此同时,企业也要将员工的素养作为一项重要的考察标准,发挥出辅助控制的作用。
  一般情况下,需要将辅助控制设置在主机系统中,这样能够有效提高辅助车间的工作效率,进而提高电力的产出效率。
  此外,通信协议与物理接口之间的问题,也是一项不可忽视的问题,要加强对这两者之间的关系维护,保证数据传输的准确、无误,同时,保证系统的正常运行。
  4.3 APS技术的强化
  要想实现热控系统的自动化操控,对APS技术进行强化是非常有必要的,
  APS技术又称为顺序控制系统,是热控自动化系统中的重要组成部分,也是基础组成部分,能够提高系统的反应能力。当对该技术进行优化时,能够有效提高该技术的使用价值,同时,再加强对操作人员的技能培训,提高他们的操作水平,能够减少机组在运行过程中的启动、停用时间,以此来保证系统运行的稳定性。
  除此以外,对每台设备的维修、更换情况等,都要做好记录,整理出台帐,为进一步提高系统稳定性提供参考依据。
  4.4 控制机组智能设计
  智能化是当代社会的鲜明特点,在电力企业的发展过程中,实现电厂发电过程的智能化操作,不仅是时代发展的必然趋势,也是提高热控系统稳定性的重要路径。而控制机组是整个发电机组中的重要组成部分,因此,要想提高整个机组的智能化控制及运行,就需要完善控制机组的智能设计。而实现智能化设计的关键,在于对DCS的优化与强化,能够有效提高系统的监控性能。
  随着科技的不断发展与进步,传统的控制装置已无法满足现代社会的发展需求了,在此背景下,需要对控制装置进行改进或更换,而高智能分散控制装置具有可靠性高、模块化控制的功能,将其应用在热控系统的设计中,能够有效提高系统的功能水平,进而提高系统的稳定性。
  4.5 热控系统的优化
  在现代社会的发展背景下,各种先进技术层出不穷,在改变我们生活质量与方式的同时,也加快了生活节奏、提高了工作效率,而电厂作为维持人类生产与生活的重要区域,其热控系统的稳定性理应受到先进技术的维持,此外,系统稳定性对于提高系统工作效率也有着积极影响。
  但据相关调查能够发现,在热控系统的运行过程中,大约有70%的故障,都来自于元器件,由此可见,要想提高热控系统的稳定性,除了要注重元器件质量和性能的选择外,还需要引进先进技术,对元器件的系统进行改进,以提高热控系统的工作稳定性。
  5 结束语:
  综上所述,电力资源是维持人们生活与工作的必备资源。随着我国经济的快速增长,对于电力的需求也在日益增长,而电厂热控自动化系统运行的稳定性,对于整个发电机组的运行稳定性来说,有着重要影响。因此,要想提高整个机组的运行稳定性,就需要对热控系统进行监督管理,这不仅包含对机组设备的管理,也包含对材料以及技术的优化,同时,还需要采取科學、合理、有效的管理方法,实现对发电全过程的管理与控制,以保证热控自动化系统的稳定性。
  参考文献:
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