发电厂电气自动化控制关键技术探究
马强
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马强,. 发电厂电气自动化控制关键技术探究[J]. 发电技术与研究,20222. DOI:10.12721/ccn.2022.157104.
摘要: 近些年是经济领域得到高度发展的重要时期,在这样的经济发展背景下给各行业的发展带来了很大的发展机遇,其中就包括了发电厂生产行业,随着社会的不断发展对发电厂的生产需求提出了更高的要求,但是传统的电厂电气化控制管理已经不能很好的满足社会的发展需求,因此为了能够满足社会发展需求有必要对发电厂电气自动化控制技术进行深入探究,希望本文所探讨的内容能够为发电厂的发展提供相关参考。
关键词: 发电厂;电气系统;自动化控制
DOI:10.12721/ccn.2022.157104
基金资助:

科学和经济的发展给很多行业都带来了发展机遇,各大生产行业都在朝向自动化的方向发展,社会的发展离不开电力资源的供应,如果电力资源供应出现问题,不仅人们的生活会受到影响,而且社会的运行也会因此而失去保障。因此为了对人们的生活提供保障,有效的解决生活生产用电问题,有必要使用电厂电气自动化技术,并对该技术进行深入研究,提高电力自动化水平,使得电力企业具有更高的工作效率,推动企业得到进一步发展。

1发电厂电气自动化控制的应用要点

1.1集中式监控技术

集中式监控技术的应用对计算机信息技术进行高度应用,每一个分项目都对应着相应的监控系统,在这种集中式监控技术的作用下电气工程质量和运行效率都得到了相应的保障。集中式监控技术和传统电力系统监控技术之间具有较大的差异性,在维护和操作模式上会更加简洁,而传统电力系统监控技术在对分项进行监管时需要对大量的处理器进行使用才能达到监管效果,大量的处理器需要大量的施工成本,因此集中式监控方式的优势是非常明显的。另外集中式监控技术对工作环境的要求较低,因此很多电力企业都会选择这种监控方式。使用集中式监控技术能够有效提高电力企业电气自动化控制效果。

1.2远程监控技术

远程监控技术和集中式监控技术是相匹配的关系,在计算机信息技术作用下,对电脑终端系统进行使用实现对不同区域设施的监控,在这种监控模式下实现了对人力成本和工程成本的缩减,有效的提高了电力系统的运行质量和效率,电力运行不再受到地域的限制,即便是有电气自动化运行中的盲区也可以得到有效的监控。不过该监控模式却也存在着一定的缺陷,例如现代网络技术会对远程监控技术造成较大的影响,这种影响尤其会发生在大规模的电力系统中或者是特殊区域的电气电力企业设备,如果现代网络现代技术不够成熟或者是存在其他问题时就会对远程监控效果造成一定程度的影响,使得远程监控目的无法得到较好的落实,还会增加工作成本的投入。因此目前来讲我国大规模的电力系统工程在监控方式上并不会对远程监控方式进行选择,而像是一些小型企业则会选择这种监控方式。

1.3现场总线监控技术

对现场总线监控方式进行使用的优点在于可以提高电力工程现场运行的有效性和针对性,该监控技术在我国电力企业中的使用频率是非常高的。在对该技术进行使用前首先需要对工作现场进行做好勘察工作,结合实际情况对电气系统进行合理布局,建立总线监控体系,从而有效的提高电力系统自动化运行质量,同时也是对工程成本的合理控制。现场总线技术可以及时的对现场各种问题进行监督,一旦运行过程中有任何问题就会被发现并实现对单一故障的有效处理,避免因为单一故障而对整体工程带来影响的情况,使得电力企业的整体运行效率能够得到保障。

2发电厂电气化自动控制关键技术

2.1电网调度自动化技术

电网调度自动化技术是发电厂电气自动化控制技术的重要内容,也是现代电力工作的重要核心。电网调度的自动化技术以计算机技术为主要载体,才能正常使用实施⑶。这种自动化技术可以在任何时间,对电网中的所有电气设备和电网系统中的实时运行状态进行收集,同时将收集到的信息同步反馈给发电厂的工作人员,工作人员可以及时对这些有效信息进行分析,控制协调电网的正确运行,保证发电厂的发电质量。电网调度自动化技术的运用也可以提高发电厂的发电效率,解决电力系统中常见的各种问题,提高发电厂的经济效益。

2.2电气自动化控制系统

信息时代的潮流是现代企业不能避免的,它直接或间接的影响着企业的发展创新。ECS系统是信息化技术和电气自动化控制技术结合的产物,ECS是ElectricControlSystem的英文缩写,译名为电气控制系统,是将DCS系统中的电气部分独立出来进行专业管理,实现低压电气系统的保护、测量、控制、分析等综合功能,协调发电厂热控与电气自动化的同步发展,全面提高发电厂的自动化水平和控制管理水平,保证发电厂运行的安全性和可靠性,增强发电厂的市场优势和竞争能力。其对计算机信号的高效处理,提升了发电厂的电气自动化控制效果,对电气设备进行继电保护的同时,还对发电厂内部的电气设备实现了监控、维护和故障处理。

该系统最明显的特点是分层分布式系统框架,将系统分为了三层,即站控层、通信管理层、间隔层。这三层的功能和组成部分各不相同。第一,作为能够和系统、软件等进行端口连接的站控层,主要由硬件构成;第二,通信管理层由通信管理设备和通信网络构成,用于各类系统和总线与以太网进行链接;第三,间隔层采用了保护测控装置并且有着良好保密功能,可以有效对电磁干扰进行屏蔽,对提升系统抗干扰能力有着重要的作用。其中,站控层和通信管理层是组态一体化的设计,不仅能够确保组态的调试一次完成,让调试工作变得简单,也比较符合发电企业员工的操作习惯。这种一体化的设计不仅提高了信息的传播速度,还实现了DCS和ECS的通信,节约了大量的变送器和通信用线缆。而间隔层中采用的冗余容错技术,包含双现场总线网络、站控层双以太网、双通信管理机等措施,能够最大程度上保证网络的稳定性,提高网络的通畅性。强大的自我诊断和自我恢复功能,实现对数据错误和硬件的诊断处理,是ECS优良性能的表现。在电气控制系统使用的DSP和微处理器作为保护测控装置,在硬件系统使用了CPU,应用更为先进的操作系统。在高效的传输效率上,辅助以加强的数据库和数据挖掘处理技术,提升电气自动化控制系统的运行效率和质量。

3结语

综上所述,如今各大企业的发展都面临着巨大的竞争压力,为了提高自身的竞争力有必要对各种技术进行提升。发电厂在电力工程中发挥着十分重要的作用。提高发电效率对于我国民生和社会经济的发展具有重要意义。在社会发展和科技的不断发展下我国电气自动化技术的应用规模呈现出了大幅增长的趋势,通过对电气自动化技术的使用不仅达到了提高发电厂管理效率的目的,电力的供应水平也得到了相应的提高,对电能供需矛盾起到了缓解作用。同时也使得发电厂电气自动化控制系统实现了优化升级,发电厂在不断发展下获得更好的经济效益,同时也提升了自身在市场中的竞争力。总之对自动化控制技术和设备进行充分使用,不仅对电力企业的发展具有推助力的作用,还可以有效推动我国社会经经济朝向可持续的方向发展。

 参考文献

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