火力发电厂常见热控保护技术

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  摘要:随着火力发电厂的逐步发展,其热控保护设备也受到了极大的关注。火力发电厂是现阶段我国发电的主要方式,在为大城市提供电力项目中具有不可替代的地位。在火力发电的整个过程中,发电的安全性非常重要,因此可以通過提高热控保护水平来确保火力发电厂的安全。因此,本文对热控保护技术及其应用进行了研究。
  关键词:火力发电厂;热控保护技术
  1.火力发电厂热控保护技术的特征
  随着社会经济发展的持续加快,我国社会用电量的消耗大大增加。在功耗的高峰时段,电源系统经常会出现瘫痪的现象。为了更好地保证供电系统的连续性和安全性,热力控制保护技术被广泛应用于火力发电厂。
  1.1可靠性
  时代在不断发展,科技也在不断进步,火力发电厂的机械设备也越来越复杂。机械设备的安装和调试的整个过程也变得越来越复杂。相对的对于系统的要求也变得越来越高,因此必须扩大实际的操作范围。由于线路的复杂,经常会发生疏漏的状况,这将导致保护工作的延迟。如今,随着用电量的不断增加,对于火力发电厂而言,安全运行的实际意义可以说非常重要。热控保护工作作为火力发电厂当中的重要环节,热控保护工作可以有效地保证火力发电厂的正常运行。因此,在火力发电站的热控保护过程中,杜绝安全隐患,提高热控保护的可靠性可以说是十分重要的。就热电厂而言,热控保护技术的关键应该是降低风险,保证系统的安全运行、提升热控保护系统的性能,对火力发电厂的机械设备进行保护。
  1.2经济性
  获得良好的经济效益是火力发电厂生产和运营的关键目标之一,而且在火电厂的热控保护工作中也应考虑经济性的原则。在电力企业生产经营的全过程中,既要保证电力生产和制造的高效率和高质量,也要降低成本和资金投入。在火力发电厂的热力保护中,必须合理地控制成本和资金投入。防止资源消耗,减少人力资源的资本投入,提升电力机组设备的利用率,从而创造良好的经济效益。但是,考虑火力发电厂热控保护经济性的前提是确保安全系数和可靠性,这必须从技术方面入手,并整合常用的热控保护技术才能获得出色的实际热控保护效果。
  1.3技术性
  热控保护技术的性质主要是对电厂设备进行保护。在整个过程中,热控保护的关键技术是现代计算机技术,实现热控保护的信息管理。另外,在控制发电机组温度的整个过程中,使用信息管理技术来完成自动化技术,大大减少了因为人工控制而出现漏洞的情况,从而提高控制效率。
  2.火电厂常见热控保护技术
  2.1 热控控制逻辑优化
  热控控制逻辑优化的目的在于最大程度的实现对热控保护过程的保护,防止其受到磁场等外部因素的影响,从而使其功能可以更好的实现。在热控保护系统中,如喷水减温系统的自动投入需要温度的测量,而温度的测量则需要信号的支持,受外界环境影响,如该信号周围存在电磁场,其测量的准确度必定会受到影响,对热控保护的可靠性也会造成影响。热控控制逻辑的改进可以合理地提高系统软件的容错能力,同时也可以减轻外部自然环境对其自身的危害。容错机制的逻辑设计计划应该是有目的的。在系统软件运行的整个过程中,主要的目标是故障率很高的机械设备。员工应为此制定一套全面的热控保护计划。它可以达到热控保护的标准规格,以确保整个发电过程的运行。
  2.2 在系统中添加热控保护解投的按钮
  由于DCS自动控制系统在工业生产和应用中越来越普遍,因此许多热控制维护逻辑都属于软逻辑。因此解除其保护一定要从对整体予以控制的主机着手,如此就能够防止因为解除出现问题而导致的异常状况。此外,为了更好地防止此类事件的发生,可以对所有的热控保护设备都添加至两个具有保护作用的按钮,两个按钮分别起到保护性投入及解除的作用。
  2.3对热控的控制逻辑展开优化
  如果测量信号在连锁保护的过程中并不稳定,则将大大增加整个系统软件故障的可能性。但是,在热控保护的综合经营管理系统中,一般都是使用单点式的测量信号来测量触发式信号,由于系统软件和设备在极强的磁场环境中工作,因此,来自环境因素或设备内部异常的影响将导致对应的单点式信号总体保护回路出现明显的误动。例如,振动式信号与温度的测量信号就十分容易被外部的环境所影响,甚至核心区域的开关接触出现问题、变送器出现问题以及关键的挡板没有卡准确,抑或是压力性开关的稳定性出现了问题等都会产生误动。在正常情况下,都是因为外部的环境因素引导从而使得热控单点式信号的保护回路出现了明显的异动,在某个特定的时间错误地发射信号所引发的。如果要防止因为机械设备的设备异常或某个部件的故障而跳闸,以及缺乏健全的控制逻辑而造成整个设备的跳闸,则有必要检查运行中的机械设备。对于容易出现问题的操作设备,还需要从控制逻辑中展开应有的完善与优化。利用某些早已设置好的逻辑容错详细内容,以减少或避免操作上的一些困难。自动控制系统的逻辑标准,时间常数和硬件配置的评估分析和可靠性的分析对于发电设备的安全运行至关重要。它在热控保护的设计中,我们必须从增强其可靠性和安全系数开始,并对其进行全面升级。
  2.4操作科学化
  应加强员工对于热控保护技能的学习和培训,以提高员工的技术实力和解决常见设备故障的能力。如今,火力发电厂的CPU设计方案已经非常普遍,对保护性的设备也开始监控起来。对来自相同数据的信号进行合理地区分。优势是关键的测量点,它的安全通道应该放在不同的位置,以分散其风险因素并提高其可靠性。在对孔采样时,应选择一种独立的方法,以提高可靠性,并使其更方便解决常见故障。然而一个取样多点并列的方式就应多考虑去改进,尽管选择了可靠的热控组件,但在项目投资的条件下,必须选择质量、业绩较好的装置和设备,优化保护逻辑,从而提高可靠性和安全系数。
  结束语
  通常,火力发电厂中的热控保护系统软件就像心脏一样。只有其合理,稳定的运行,才能保证系统软件的安全性,并使电站的经济效益和社会效益得到保证。在生产时,发电厂公司必须培训员工的安全技能和安全概念。并以此为基础,继续完善控制系统的设计和热控设备的整体运行,逐步提高电站的设备和技术实用性,提高系统软件的可靠性和安全性,避免低水平安全事故的发生。
  参考文献
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  国家能源集团九江发电有限公司,江西省九江市 332000
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