智能控制在电厂热工自动化的应用

发表时间:2020/9/17   来源:《中国电业》2020年12期   作者:卢泓博
[导读] 随着社会的快速发展和科技信息化水平的不断提高,我国电厂的工程技术和

        卢泓博
        国家电投宁夏能源铝业中卫热电有限公司 宁夏回族自治区中卫市  755000
        摘要:随着社会的快速发展和科技信息化水平的不断提高,我国电厂的工程技术和自动化技术已开始广泛应用于各个行业,发展水平不断成熟。此外,计算机技术的飞速发展使智能控制成为可能,并开始逐步应用于电厂的热力自动化,有效地保证了技术安全。本文论述了智能控制在电厂热工自动化中的应用,希望能为工业的发展提供一些建议。
        关键词:智能控制;电厂热工;自动化;应用
1 引言
随着我国电力行业的发展,热工自动化生产的发展也取得了质的飞跃。在进行电厂热工控制时,必须要结合其实际运行状况,从而确定其控制形式,而智能控制就是非常有效的控制技术。目前在很多行业智能控制技术有着很广泛的应用,电厂热工自动化中也不例外。因此,要把握智能控制的应用,推动电厂热工的自动化进程,维持系统运行的稳定性。
2 智能控制的主要方法
在当前电厂热工控制当中,智能控制一般体现在四个方法上:第一,专家控制,就是将专家的相关理论与控制技术应用进行实际结合,从智能层面做到有效控制。这样可以对各种定性以及不定性的信息资料进行整理,依托于专家所选择的参数对被控制物的特性等进行有效控制,这样可以将智能技术进行有效的应用。第二,模糊控制,在该方法应用中,模糊语言变量及模糊集合是重要基础,数学模型也发挥着重要影响,从而让机器对人的系列行为进行代替。这种方法在实际应用当中,有助于人们对各种不确定的信息内容进行确定,这种方法可以不受某一具体形式的限制,可以在专业理论指导下,充分考虑了人的基本需求,这种控制方法表现的更为简单与灵活,借助相关软件的应用,可以对一些不稳定因素进行科学把握。第三,遗传控制,通常又被称为遗传算法学习,主要是对生物竞争的模式进行模仿,充分体现了优胜劣汰的生存法则,通过技术的不断优化,以此来对旧的技术进行淘汰,这样先进技术可以更好地应用。第四,神经网络控制,这种方法主要是对人的大脑进行神经元活动进行模仿与控制,进而建立起一个自我学习的平台系统,这样智能控制就能够和人的大脑一样自主的进行思考与判断,以此实现对技术的有效校正,满足不同层面智能控制的基本需要。
3 智能控制在电厂热工自动化中的应用
3.1在预警控制中的应用
电厂热工自动化系统对运行的安全性、可靠性要求较高,因此,在运行中应做好系统运行的预警控制,一旦发现运行问题应当及时采取预警措施。智能控制技术在电厂热工自动化系统中的应用,能够实现对发电单元机组运行负荷情况进行全面的控制,一旦发现超负荷运行的情况,智能控制系统将会及时发布预警通知,以便于相关工作人员和值班人员对其进行有效的处理。预警的及时性可以有效降低故障带来的损失,同时也降低人工成本。而且在智能控制技术的应用下,电厂热工自动化系统的预警控制效率也得以提升,进而保证发电单元机组的安全稳定运行。
3.2利用智能控制系统控制机组负荷
机组的运行效率决定着电厂的生产效率,关乎整个运行。利用智能控制来对电厂热工自动化系统进行控制,其中最为关键的控制内容就是对机组负荷的控制,通过对机组运行情况的把控和分析,准确了解其运行状况,从而对运行中存在的问题进行及时的发现并有针对性的加以控制,我们可以在电厂热工系统中安装机组负荷控制装置,利用该装置确保电厂热工控制模型控制的准确性。需要注意的是,我们在实际的运行过程中一定要结合实际情况开展各项工作,对电厂热共系统运行中可能出现的一些不良因素要考虑在内,要加强单元机组控制装置具有良好的抗干扰能力,使其能够更好的适应电厂实际的运行环境,保障各项自动化工作的有序开展。


3.3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。
3.4在温度控制中的应用
通常在电厂锅炉运行的过程中,需要对锅炉的燃烧温度进行有效的控制,避免锅炉过热而对锅炉自身造成损害,同时也避免了锅炉温度过低而影响到燃料燃烧的充分性。在对以往电厂锅炉温度控制的调查研究中发现,由于控制技术不够先进影响到锅炉燃烧温度的控制效率。锅炉温度是衡量电厂热工自动化质量的重要指标之一,在智能控制技术的应用下,可以有效控制锅炉温度的变化,尤其是锅炉过热的现象,可以及时检测出其超标温度,并采取有效的降温措施,保证锅炉温度在正常范围内。另外,温度过低也会给予相应的提示,检查是否因燃料燃烧不充分或燃料不足而引起,有效避免燃料浪费的现象。当然,智能控制技术的应用重点对锅炉过热温度进行控制,尤其是对以往惯性时间、之后时间的控制更加精准,从而提升系统过热温度控制的适应力。
3.5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。
3.6在制粉系统中的应用
以前使用的电厂热工自动化系统会存在很多问题。其中制粉系统在实际使用时效率低下,会给整体电厂热工工作造成影响,削弱运行效率,对电厂后续发展产生阻碍。而使用智能控制技术可以对此状况进行改善,借助复杂的数据模型,确保中储式制粉系统能对信号进行接收、发送,加强电厂热工自动化运行。智能控制的准确性受到模糊语言因素的影响,要想提升其精准性,就需要降低使用模糊语言元素。只有语言准确程度高,才能确保实际电厂运行效果。随着智能化技术的不断发展,需要对其技术进行优化升级,保证电厂制粉系统运行效率。
4 结语
总之,智能控制在火电厂热工自动化当中的应用愈发的深化,并且也取得了一定的研究成果,这集中体现在了对锅炉的智能化控制方面,包括锅炉燃烧的过程、锅炉过热气温、锅炉给水全过程等,这对于火电机组的安全经济运行可以起到极大的促进作用,并且随着智能化技术发展的不断进步,智能控制在火电厂热工自动化当中所发挥出的作用也会不断得到提升。
参考文献
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