摘要:随着科学技术的不断进步和发展,近年来流行的“互联网+”模式对各个领域产生了巨大的影响,这都与计算机水平的提高有很大的联系。计算机对于电力行业同样有着非常重要的意义,它为电厂热工实现自动化提供了可能性,使得电厂热工技术的安全性得到提升。电厂热工传统的方法并不能适应现代技术发展的要求,而使用智能控制技术更利于电厂发展。
关键词:智能控制;电厂热工自动化;应用
引言
电厂热工自动化系统在近年来的运行当中经常出现问题,对影响运行的效果和效率,尤其在机组、锅炉燃烧、温度方面,对电厂的生产效益造成严重的影响。应用智能控制技术对于电厂热工自动化系统运行可以实现全面的提升,提高运行水平。尤其是可以加强热工设备的检测,所以对于智能控制技术的应用进行研究和分析有十分重要的意义。
1智能控制的发展过程以及应用内容
智能控制这一概念最早是在国外被提出的,其发展历史已有几十年。关于智能控制的理论研究在国外已经越来越健全,尤其是在电力行业,已取得了重大突破。智能控制技术在电力行业主要是应用在电厂热工方面,顺应了现代电厂热工的技术要求。随着时代的进步,未来电厂热工的发展趋势向自动化、智能化发展。要实现这一转变,需要依靠智能控制技术,而在未来这也是我国电厂热工的研究方向。智能控制技术在我国起步比较晚,为了跟上时代的脚步,需在未来把电厂热工的发展方向放在智能控制技术的实现上。智能控制技术对我国来说是一个全新的领域,在探究该技术在电厂热工中的应用时,需要将其与我国电厂热工的实际发展情况相结合,只有做到理论与实践的结合,才能更好地促进电厂热工的自动化的实现。将智能控制技术的理论与电厂热工的实际环境相结合一方面是因为电厂热工要实现自动化,有一系列复杂的工作程序,另一方面则是因为智能控制技术针对电厂热工自动化的实践应有一定的灵活性。智能控制是通过计算机自动控制电厂中的锅炉的温度,使其保持在一个合适的温度,以免因锅炉温度过高造成设施损坏的现象,进而影响电厂的正常运转。
2在电厂热工自动化中应用智能控制的建议
2.1在锅炉燃烧中智能控制的应用
在电厂生产和经营的过程中,锅炉在其中起到的作用十分关键,是电厂热工系统的重要组成部分,锅炉的燃烧效率直接关系到电厂的发电量,因此,对锅炉进行智能控制,使其燃烧效率得到提升,具有十分重要的意义。在锅炉燃烧中应用智能控制技术可以实现对锅炉燃烧的自动化控制,从而使锅炉燃烧效率得到稳步提升。过去的锅炉燃烧,由于缺少控制依据,如温度和时间等参数,故锅炉控制的合理性存在偏差,不利于锅炉的稳定运行,致使燃料无法在锅炉内部实现充分燃烧,锅炉工作效率十分低下,不仅会浪费大量资源,还会增加发电的成本。智能控制技术的应用则改善了传统控制方法的不足,自动化和智能化控制锅炉,有利于解决燃料燃烧不充分的问题,从而使燃料在锅炉内部实现充分燃烧,与此同时,智能控制技术还能在锅炉工作过程中,掌握燃烧时间和温度等相关参数,并在此基础上,实现对锅炉的合理控制。此外,智能控制还能发现锅炉在工作过程中存在的安全隐患,并查明故障原因,精确定位故障,针对故障成因,提出解决建议,有助于减轻工作人员的压力。
2.2智能控制在制粉系统中的应用
在智能控制尚未在电厂热工自动化系统应用之前,电厂热工自动化系统在工作运行中存在的问题相对偏多,特别是制粉系统更是面临着诸多问题的挑战,其运行效率也随之受到影响,从而出现系统工作效率低下等问题,制约了电厂经济效益的发展。
这种情况在智能控制应用之后得到了改善,通过在制粉系统中应用智能控制,可以将复杂的数学模型作为基础,及时接收和发送信号,有利于实现对电厂热工系统的智能控制,为了使智能控制的精确性得到提升,建议电厂应采用有效的措施,避免模糊语言元素影响规则数据,只有这样,才能使电厂热工自动化系统存在的问题得到解决,以增加电厂的经济效益,促进电厂的繁荣发展。结合当前智能技术发展趋势来看,电厂应该在未来发展过程中采用更先进的智能技术,对制粉系统中的智能控制技术加以创新和优化,为电厂的发展,奠定坚实的技术基础。
2.3智能控制在温度控制中的应用
一般情况下,电厂在运行生产的过程中,必须要控制锅炉的温度,这关系到发电效率和设备安全,锅炉温度过高,容易造成锅炉的损耗,而锅炉温度过低,则会对燃料燃烧效率造成影响。笔者经过调查研究得知,控制技术的有效与否直接关系到温度控制效果。锅炉作为电厂热工的重要设备,其温度是衡量电厂热工自动化控制效果的重要标准,智能技术的应用,可以实现对温度变化的实时监控,如果在监控中发现温度异常,智能系统可以根据异常情况,采取降温或增温措施,将锅炉温度始终控制在合理的范围之内。对锅炉过热情况进行预防是智能控制的重点,需要工作人员在实际工作中予以明确。此外,为保证温度控制的精度和效果,工作人员还要根据以往的惯性时间,对系统控制功能予以调节,增强控制系统的灵活性。
2.4智能控制在给水控制中的应用
电厂在生产发电过程中,对给水提出了严格的要求,给水控制系统也成为了热工自动化系统的重要内容,如何提升给水控制精度和效果已经成为电厂的重要课题。将智能控制应用于给水控制系统,则可以达成这一目的。智能控制可以利用模糊控制的方式,调节电厂的变频器,这样一来,不仅可以控制加水系统,还能对电力输出进行自动化和智能化的控制,热工系统的工作效率也会随之提升。与传统人工控制相比,智能控制的应用,有利于解决传统系统在管理方面存在的缺陷,其中智能控制系统对水质控制十分重视,这是传统系统所不具备的能力。所以,电厂应重视智能控制在给水控制中的应用,充分发挥智能控制的作用,从而促进电厂的发展。
2.5智能控制在机组负荷中的应用
机组运行效率关系到电厂发电效率和系统运行水平,在机组负荷中应用智能控制,可以对机组进行智能化的控制,并掌握和分析机组运行的实际情况。通常情况下,机组运行状态并非是一成不变的,在时间变化的影响下,机组运行状态会发生改变,且这种变化具有较强的特殊性。智能控制技术则可以对这种特殊性的变化进行控制,并摸清机组运行状态变化的规律,在此基础上,发现机组存在的问题,及时查明原因,并利用智能控制解决问题。但是在实际应用智能控制时,需要立足于实际,因为电厂热工控制容易受到干扰因素的影响,因此,电厂在安装设备时,尽量选择抗干扰能力强的设备,只有这样,才能保证智能控制的应用效果。
结语
电厂热工系统的运行效率,直接关系到了电厂的运行效果,并且在电厂运行系统和设备类型日渐复杂的形势下,实现自动化运行的难度越来越大。近年来,随着智能控制在电厂热工系统中的应用及不断完善,电厂的运行效率和质量也在不断提高,而电厂各个生产环节的可靠性和稳定性也得到了有效提高。
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