智能控制在电厂热工自动化中的应用分析

发表时间:2020/11/19   来源:《中国电业》2020年第19期   作者:林锋
[导读] 自从进入二十一世纪以来,互联网技术已经广泛的运用到社会的各行各业中
        林锋
        中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司  350003
        摘要:自从进入二十一世纪以来,互联网技术已经广泛的运用到社会的各行各业中,不断的提高工作效率,为社会进步发展做出了巨大的努力和贡献。近几年来,智能化控制在电厂热工中的引入也取得了一系列良好的成效。我们在本文也提出了智能控制在电厂热工中的应用方向和注意事项,希望能够有效的帮助电厂热工的智能化发展。
        关键词:智能控制;电厂热工自动化;应用
        智能控制在电厂热工自动化生产过程中的应用效果十分显著,其不仅可以有效提升电厂热工自动化生产的安全性,同时也能够在一定成程度上促进电力企业的可持续发展。因此为了保障电厂热工自动化的高效运行,必须加强对电厂热工自动化中的智能控制技术应用进行分析。
        1 智能控制技术的主要作用
        1.1自动检测
        自动检测主要是通过自动化仪表来实现对相关数据的测量工作,其中主要包括系统设备运行的成分、温度、压力以及流量等,通过保障机组的正常运行参数来维持系统自动运行的稳定性,同时也能够根据检测结果来对参数进行合理的调整,实现系统自动稳定运行的效果。同时,也能够通过检测结果为后续的经济效益计算以及报警提供有价值的参考依据。
        1.2自动保护
        自动保护系统不仅可以完整的还原数据,同时也能够对参数进行适当的调整。在缺乏条件无法直接获取生产数据的情况下,利用自动检测技术来对设备、系统运行过程中存在的问题进行自动检测,把数据传送到系统中心,并实施智能保护,以此来避免生产差错问题的发生,保护生产安全。
        1.3自动报警
        自动报警是在电厂系统设备运行的过程中出现问题时,通过红灯闪烁与警报器来将报警信息传达给相关工作人员。当其检测到电厂热工系统在运行期间遇到不能自动解决的问题时,就会自行报警,并将异常信息传输到控制台,以便维修人员通过对信息的分析来进行维修工作,提高维修的效率,确保电厂热工运行的安全性与稳定性。
        2 智能控制在电厂热工自动化中的应用
        2.1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有效预警控制,一旦发现超负荷运行的情况,甚至只是监测到不良数据时,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。
        2.2在锅炉燃烧中的应用
        电厂生产经营当中,锅炉是关键的设备,其燃烧效率直接对电厂的生产运行效率产生影响,所以锅炉燃烧在电厂生产经营中起到至关重要的作用,必须重视其燃烧效率。实现对锅炉燃烧的智能控制,能够有效的提升燃烧效率。

在以往的燃烧过程中,对锅炉燃烧的温度等相关参数缺乏精确的控制且缺乏合理性,影响了燃烧的稳定性。燃料不能够充分的燃烧,影响燃烧效率,同时造成资源浪费。智能控制技术应用可以实现自动化、智能化的锅炉燃烧控制,解决不稳定燃烧的问题。智能控制可以使燃料充分的燃烧,同时智能控制技术还能够提高温度等相关参数的精确控制,尽量降低多方面因素对于电厂锅炉燃烧的影响。同时智能控制还可以帮助工作人员及时了解燃烧时的潜在危险,及时发现风险所在,并提前找出解决办法,保证锅炉安全稳定的运行,提高燃烧效率。
        2.3在制粉系统中的应用
        制粉系统更是面临着诸多问题的挑战,其运行效率较低,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。这种情况在模糊控制等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,使控制的精确性得到提升。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。
        2.4在温度控制中的应用
        智能控制在温度控制方面的应用,电厂热工自动化在电厂锅炉的温度检测方面发挥着重要的作用,主要是针对锅炉的过热展开的,在电厂锅炉的正常运行中有着非凡的意义。在这个过程中,通过智能控制能够更好地控制热量系统的操作,有效地避免锅炉过热温度发生非预期变动,同时还能够针对其惯性与滞后时间进行有效的控制,使过热温度更好地适应系统的运行环境。要想有效增强过热温度与热负荷的控制能力,将模糊模式应用在电厂热工自动化控制中是一个明智的选择,模糊模式的应用可以使过热温度达到标准,使单元系统的运行更加稳定,进而使电厂过热温度的控制能力有效提升,保证其运行的稳定性,降低由于过热温度不稳定而带来的经济损失。
        2.5给水控制中的应用
        给水控制是电厂热工自动化重要组成部分,因此将智能控制技术应用到电厂热工自动化中应重视对给水的控制。主要通过模糊控制的方式来实现对电厂变频器的调节,不仅可以实现对电力输出的控制,而且能实现给水系统的自动控制、智能控制,提升热工系统的运行效率。相比于传统热工系统的运行,在智能控制技术的应用下,可以有效改善电厂热工负荷分配,使得电厂生产运营效益最大化,推动电厂的快速发展。
        2.6负荷装置中的应用
        智能控制在电厂热工自动化控制的机组负荷装置中的应用也是十分广泛的。将智能控制应用在单元机组负荷装置中,能够有效地使其自动化的准确度得到提升,使机组负荷装置在智能测试中的抗干扰能力得到很大程度的提升,同时在技术应用的适应性方面也得到大幅度的提升,加快系统运行的速度。
        综上所述,智能控制技术在电厂中的应用,促进了电厂自动化的实现,满足了新时代下人们的新需求,大大提升了电厂的生产效率。
        参考文献:
        [1]智能控制在电厂热工自动化中的应用 [J]. 顾伟.  通信电源技术. 2019(11)
        [2]智能控制在电厂热工自动化中的应用研究 [J]. 宋翔宇.  中国设备工程. 2019(22)
        [3]试析智能控制及其在火电厂热工自动化的应用 [J]. 王一男.  科技创新导报. 2019(30)
        [4]热工自动化中的智能控制研究 [J]. 毛林燕.  科技创新导报. 2019(13)
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