李良
山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛266100
摘要:进入新时代以来,为了满足人们的生活需要,我国电厂发展规模不断扩大,热工自动化技术也得到了极为广泛的应用。科学技术的发展应用使企业热工自动化系统升级更新,电厂内锅炉系统采用热工自动化系统,而热工自动化技术的应用可有效降低电厂安全事故发生的概率。
关键词:电厂;热工系统;自动化技术
引言
随着社会经济的不断发展和居民生活水平的提高,人民的用电量大大增加。社会生活中用电需求的不断增加要求供电企业必须不断完善发电系统体系,维持其可靠性和安全性,在根本上提高发电效率,提高资源的利用率,实现可持续性发展。国内的发电方式多种多样,其中最为稳定成熟的发电技术就是火力发电技术。单纯的使用火力发电蒸汽炉,资源利用率低。新建火力发电机组主要分布在国内的重要煤炭工业基地,这些地区丰富的化石能源给火力发电提供了新的发展机遇,而火力发电的效率也成为火力发电能否继续占据主导地位的重要制约因素。
1电厂热工自动化系统现状
现阶段我国大型的电网企业大部分应用的都是我国自主研发的DCS系统,但是由于其存在技术落后、操作步骤较为烦琐的弊端,导致分散控制系统的运行效率相对于发达国家的DCS系统来说仍旧存在较大差距。但是经过科技人员以及专业学者的共同努力,现如今,我国生产的DCS系统已经可以与世界先进的DCS系统相媲美。电厂的管理规模相对较大,紧靠人力难以保证监管工作的效率,因此,可以将自动化控制系统应用到电厂管理中,自动化控制系统能够在同一时间完成多项任务,并根据反馈得到的数据信息发出相应的管理指令。电厂未来的主要发展方向就是实现电厂的自动化管理,利用计算机设备的控制能力,根据控制管理需求编写相应的控制管理程序,继而实现对电厂的高效管理。
2火电厂热工自动化控制设备的发展现状
火电厂的热工自动化控制设备主要有两部分组成,第一部分是控制锅炉蒸汽设备,第二部分是辅助发电的设备。火力发电在国内的发展起步较早,并且建立了较多较为大型的火力发电厂。之前单纯地使用火力发电蒸汽炉,通过能源的转化,然后输送给各个地区之中。在这个过程中,由于之前的资源利用率低,对于一些化石能源的开采程度较为复杂,因而随着科技的发展,热工自动化控制设备逐渐向数字化、智能化、联动化、高效化的方向发展,主要就是将一些原来单一的控制系统变成更多实现更加具体功能的控制系统,体现了智能化方向。在对现阶段比较先进的火力发电厂调查的过程中发现,对于很多热工自动化控制装备都有了远程控制系统,就是可以将零星的火电分厂集中起来,对其进行集中控制。虽然建设的地域相差较多,但是由于智能化的不断发展,通过远程控制可以极大地提高各个分部的火电厂之间的协调配合,对于不同的区域用电也不需要另外进行调动,这样可以方便全国各地需要火力发电居民和企业的用电需求,而联动性也成为当今火力发电的一个重要特点。由于热控自动化机组的系统是十分庞大的,需要各个设备进行联合配合使用,所以在这个过程中充分发挥设备系统之间的联动性将会极大地提高整体的发电效率,提升资源的利用率,改善整体的服务质量,实现清洁能源的高效使用,使火力发电在国内各个发电方式之中占据较为重要的位置。对于火力发电热控自动化设备来说,也将会向清洁性,高效性方向发展。
3电厂热工自动化系统改造策略分析
3.1完善热工仪器仪表计量设备检定制度
基于热工仪器仪表计量检定中的技术应用现状,分析自动化技术在检定作业中的应用,完善热工仪器仪表计量设备检定制度,对于自动化技术的有效应用意义重大。其中在实践发展中关于设备检定制度的设计,应用单位在实际发展中应基于企业生产计划,仪器仪表装置的运行特点,人员配置,作业规范方面,进行计量设备检定制度的设计。以此确保在热工仪器仪表计量检定作业实施中的准确性和科学性,同时为规避检测漏洞现象的存在,企业还应从加强人员技能培训,制定针对性的绩效考核制度,以及区域责任制,以此保障在热工仪器仪表检定作业实施中的科学性,准确性和完善性。
3.2计算机软件的技术改造
对于热工自动化系统而言,硬件设施改造必不可少,软件改造也发挥了极大的作用。通常情况下系统软件发生故障主要存在2种因素,一方面是由于系统软件自身的问题,而另一方面则是系统软件应用问题。系统软件是自动化系统的重要组成部分,而其中的操作系统以及管理系统等都属于系统软件。我国普遍应用的系统软件就是Windows系统,为了满足客户的需求,Windows系统需要不断优化自身的操作性能,解决Windows系统内在软件冲突,自动化控制系统发生。PC机作为病毒入侵重要渠道,管理人员需要增强PC机使用的安全意识,避免恶意病毒的入侵。实现计算机技术改造过程中对于DCS服务器的选择极为重要,系统服务器读取硬盘的时间越长,将会导致硬盘中的垃圾数据也相对增加,硬盘垃圾达到一定程度后也将会给硬盘造成不可逆转的损伤,最终导致整个系统服务器瘫痪。因此,在计算机软件改造过程中,需要实现服务器改造,进而全面提升数据运行状态,推动热工自动化系统的改造进程。
3.3硬件设备的安装
火电厂热工自动化控制系统本身是一个庞大且复杂的系统,整个系统由若干个子系统构成,每个子系统又主要由3部分组成:包括检测设备、执行设备以及控制反馈设备等,各个子系统之间相互协调配合,共同完成工作。热工过程参数的获取需要安装一些满足量程、符合精度要求的检测设备,如同人类的感官,即自动化仪器仪表,安装之前必须经有相关仪表校验资质的单位进行校验,然后按规程规范取样安装。执行设备如同人类的手足,最典型的就是电动、气动执行器,接收控制器指令进行开关或调节,它的安装重点要考虑到检修的方便性,对问题设备的维修要方便快捷。控制反馈设备如同人类的大脑及神经,设备主要是DCS系统,在传输的过程中容易受到各种信号的干扰,因此屏蔽干扰信号和接地是安装关注的重点,系统设计采用分散并联回路,同时冗余配置,彼此之间虽然密切关联,相互配合,但是某一个设备出现问题时不会影响到其他设备的正常运行,这样可以保证系统长期稳定地运行。另外,本身火电厂热控自动化首先还要保证热量的稳定安全可控,通过一些计算机设备控制运行算法,如经典的PID算法,可以让热量始终保持在一个稳定安全的范围之内,既保证传输电量的数值范围,又避免出现两极化,避免因热量过大出现危险事故,热量过小会导致传输成本增加,能源利用不彻底,传输能力降低。
结语
综上所述,随着社会生活中用电需求的不断增加要求供电企业必须不断创新改革,不断完善发电系统体系,维持其可靠性和安全性,在根本上提高发电效率,提高资源的利用率,实现可持续性发展。热工自动化控制系统的安装和调试在整个火电厂建设的过程中占据着举足轻重的地位,对最终电厂运行是否顺畅起着关键性作用,应该予以重视以及更多的关注。
参考文献
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