火力发电厂热工自动化技术应用分析与优化创新
摘要: 热工自动化技术的推广应用,不仅明显提升了电力生产的质量和效率,同时也有效提升了电力生产的安全性和经济性。因此,本文首先对火力发电厂热工自动化技术应用进行分析,其次提出火力发电厂热工自动化改善对策。

1.火力发电厂热工自动化技术应用分析

1.1DCS系统

DCS系统在热工自动化技术中有着极为重要的作用与地位,并在现代技术发展作用下逐渐趋于成熟。计算机局域网络与DCS系统的控制功能有着较为密切的联系,也就是运用发电机组控制与局域网技术,创建了较为完善、合理的网络控制系统。同时,DCS系统也有功能完善和数量丰富的处理器,这使得DCS系统可为火力发电厂运行期间的各种控制提供保障,也可检测运行期间存在的各种不足与问题,进一步强化运行的稳定性与安全性。当火力发电厂实际运行期间某处理器出现故障时,对DCS系统的运行质量与效率也不会产生任何影响。DCS系统也可以对电缆实际使用量进行科学合理的控制,这不仅可以减少各种元件与设备的使用量,还可以真正提高火力发电厂的整体经济效益。

1.2热工测量技术

热工测量技术属于热工自动化技术的主要内容,是在火力发电厂实际运行期间针对温度、流量和压力等进行测量。热工测量技术在火力发电厂中主要应用在四个方面:首先,流量测量。流量测量以差压原理为基础,通过标准节流件或设备,确保流量测量的精准性快速提升,这也可以强化热工自动化技术的应用效果与质量,并避免火力发电厂运行期间出现各种安全隐患。其次,温度测量。在测量温度的过程中,传感器是热工自动化测量系统的主要设备。进行温度测量时需全面贯彻热工测量标准,这可有效保证测量数据的准确性。在实际测量期间,125MW及以下机组可使用DDZ-2型传感器,而高于300MW的机组则可使用热电偶或热电阻将温度测量数据传输至电子室中。再次,压力测量。使用热工自动化技术针对压力进行检测时,应科学合理地应用传感器,并严格遵循应变原理,对压力测量中热工检测的应用进行合理分配。最后,液位测量。火力发电厂在使用热工自动化技术时,通过传感器可有效确保液位测量的精准度。

1.3自动控制

自动控制的主要功能就是针对火力发电厂实际运行期间的所有环节(如温度、压力、燃烧等)进行科学合理的调控与管理,进而为提升火力发电厂运行效率与质量奠定坚实的基础。首先,汽包水位系统。热工自动化技术以火力发电厂实际的电量负荷情况进行智能化分析、调节与控制,而调节的主要范围包含了三冲量与单冲量,为自动化调节的实现提供了保障,并充分体现出火力发电厂在使用热工自动技术时具有的控制优势与作用。其次,燃烧系统。其主要对火力发电厂运行期间的送风量与炉膛中的压力进行控制,在降低负荷或提高电量时,都需要全面运用自动控制方法,同时也应贯彻热工自动化技术各种标准与需求。最后,主汽压力系统。在火力发电厂水温调节过程中使用自动控制时,可有效实现对主汽温度进行控制与调整。在主汽压力自动控制期间运用热工自动化技术时,可为主汽温度调节的实现提供良好基础。同时,主汽压力自动控制在使用热工自动化技术时,也运用模糊控制方式,这也是促进主汽压力调节能力不断提升的主要方法与途径。

2 火力发电厂热工自动化改善对策

2.1 应用无线技术

在传统控制系统中,大多数都是采用有线方式进行连接。在网路设备中使用大量的传输线缆,既增加资金消耗,提高控制系统的成本费用,又在一定程度上促使网络结构更加趋于复杂,从而使得后期网络拓宽和更改难度增大。而采用无线技术,建设无线控制网络,不仅可以减少线缆成本费用的支出,而且还可以使得网络结构更加清楚,有效减少后续网络改进和扩宽时间,从而使得热工自动化技术发挥其自身优势。另外,在火力发电厂监督系统中采用无线测量技术,可以大大提高火力发电厂监督系统的监督效率和质量,从而促使热工自动化技术质量提升和应用范围的拓宽。

2.2 应用SIS系统

SIS系统与DCS控制系统属于两个不同的系统,属于企业管辖范围内的管理系统,以各个分散的子系统为前提,对诸多子系统进行整合,使得各个子系统能够有效的联系在一起,提高工作效率。这样做的目的是,一是能够促使火力发电厂各个管理系统之间能够有良好的内在联系,实现对各个子系统的有效结合,提高数据的相互传输速度,从而实现资源共享;二是管理工作人员可以通过各个子系统的数据信息,进行全面的分析和总结,可以为高层领导人提出的决策提供强有力的数据支持,保障决策的科学合理性。在活力发电厂中应用热工自动化技术,能够保障设备的正常运作,可以为企业带来更多的经济收益,促进企业的长久发展。

3 热工自动化技术的未来发展趋势

3.1 智能化火电机组

随着科学技术的快速发展,智能化的DCS系统将会得到更好的发展前景,并且能够促进热工自动化系统更加趋于完善。随着各种智能化仪表设备和智能软件的不断催生,在一定程度上促使智能化的热工自动化技术推动火力发电厂机组的智能化发展,进一步使得火力发电厂各项能力的稳步提升。

3.2 应用现场总线系统

传统的DCS系统中的模拟信号应用于热工自动化技术中仍旧存在着诸多的问题。而应用现场总线系统,充分发挥火力发电厂热工自动化技术的重要作用,在一定程度上可以有效减少信号传输过程中存在的问题,提高信号传输的质量和效率,从而保障热工自动化系统安全稳定运作。同时也可以推动机组控制和修养工作的顺利进行,促使火电机组的控制向着智能化方向发展,推动火力发电厂的安全运作,为火力发电厂带来更多的经济收益,促进火力发电厂的稳定发展。

4 结束语

总而言之,在火力发电厂实际运作过程中,可以根据生产控制需求,应用热工自动化技术,促使热工自动化技术的不断完善和进步,进一步使得热工自动化控制系统更加安全稳定的运作。另外,在实际热工自动化发展过程中,还应要与现代科学技术相结合,从使得火力发电厂的自动化控制功能更加稳定,推动火力发电厂经济收益的提升。

参考文献:

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