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摘要:目前我国科技发展迅速,自动化控制设备被广泛应用在各行各业中。加之,电力产业技术发展和智慧电厂建设,对火电厂设备检修技术革新提出新思路和新要求。因此,本文就火电厂热控调试技术改革创新进行了探讨。
关键词:电厂热控调试技术;改革创新;热控
在我国电力事业飞速改革和发展的大背景之下,涉及电厂内的生产设备,也开始朝着智能化、自动化、数字化等方向过渡转变,以更好地满足社会各界的用电需求。而热控保护装置,则属于电厂平常运营工作中极为关键的设备,有助于维持电厂生产系统的安全稳定状态。所以说,作为电厂内部的技术人员,须实时性检验热控调试中的种种问题,基于常见故障设计出更加有效的应对方案,令热控保护装置定期得到精细化地检修与维护。久而久之,自然改善热控的检修和调试水准,令电厂赢得更多的社会和经济效益。
一、热控自动化控制设备的现状
火电厂DCS热控自动化控制设备的组成主要是由锅炉蒸汽设备和相应的辅助发电设备两部分组成。它们在运行时可以根据实际情况的变化而下达不同的控制指令,从而保证火电厂的正常发电需求。同时我们也只有按照火电厂的实际生产要求按照国家的相关标准来调试以及安装这些与DCS热控自动化相关的核心以及辅助设备,我们才可以保证火电厂的这些热控自动化控制机组可以满足火电厂的运行需求。而本文所涉及到的热控自动化控制设备,他们的主要系统分别是检测装置、执行设备、控制等三个系统以及其附属的自动保护、报警、自动检测等三类装置。就目前而言,火电厂中应用最多的是DCS控制系统,它的突出特点就是系统的自动化、智能化程度很高,同时成本还较低廉,控制效率也十分高效。DCS控制系统主要是由计算机、智能、远程控制这三种新型的技术为基础,它可以通过主机将各热控机组的相关系统有效的联系在一起,这样控制人员就可以在控制室对火电厂的各个热控制点远程控制,并且还可以通过各自主的预警或者是报警装置来集中管理和监督与DCS相关的各热控自动化组件,在保证设备机组联动性的前提下,使他们可以更高效的运行。
二、火电厂热控自动化控制设备的安装
1.环境要求
于分散控制系统而言,由于该系统是一种高精密设备,所以其对于环境的要求略高。而首要影响该项设备运行状态的环境无疑是火电厂的环境,所以在安装该项设备时,一定要注意设备周边的各项环境。例如要确保有良好的施工环境,也即周边的土建工程已经基本完成,温度与湿度不会影响该设备的正常运行;又例如在安装的时候需要注意粉尘,若是粉尘较大,就需要开启空调,降低粉尘浓度,然后再进行安装,因为大量的粉尘会损坏该设备内部的模件,进而会发生运行故障,所以要将粉尘控制在合理的浓度之内;此外,电磁设备的产生的电磁也会影响该设备的正常运行,所以在安装该项设备时,要注意与电磁设备保持适当的距离,若是实在不能满足这种距离要求,也要保证电磁强度在可以允许的范围之内。
2.硬件的安装
因为DCS控制系统不是一套单一的系统,它涉及到检测、执行、控制等三方面的自动化控制系统,以及还有它附属的自动保护、报警、自动检测等装置,所以其相关的硬件安装,系统的调试都是要分开有针对性的进行,因为只有这样,该DCS系统的信息化、智能化水平才会有保证。因为其各系统对硬件的要求较高,所以它们多采用高精密的顶尖电子设备,而这些设备对与它们相关的运行应用环境的要求也是极为严苛的。同时加之DCS控制系统受潮湿、老旧、多尘、有复杂磁场环境的影响还是很大的这些都会降低它们的使用寿命以及运行效率,所以火电厂为了延长它们的使用寿命,它们对应的自控设备的选址就必须精心对待。最好是将这些设备安装在可以除尘、防潮的车间中,同时还要配置空调和降尘装置来为它们的运行创造一个良好的运行以及安装环境。并且DCS控制系统周边五十米范围内不能存在大型的电磁设备,以防止它们干扰DCS系统的信号,影响其运行效率。当然了在DCS控制系统安装完成之后进行系统调试时,如果其各部分设备安装协调,联系紧密那么其调试过程也就会顺利很多,系统间的自动化控制与操作也就会轻松完成。
3.接地设备
热控自动化控制设备的安装首先要安装接地设备,安装接地设备时要使用独立的系统和接地网进行连接,并且要严格控制设备电流,防止出现电流过载造成设备损毁。安装接地设备过程中,相关的工作人员需要严格按照规范的方法施工,同时要防止外来信号对设备的干扰,保证整体设备能够安全稳定运行。在进行接地设备的安装过程中经常会出现底线虚焊、连接线松动、安装不合理等问题,这些问题会导致接地设备发生损坏。所以在实际操作过程中要重视这些问题,严格控制设备安装深度,保证接地线稳定,使设备能够正常运行。
三、火电厂热控调试技术改革创新
1.受电检测
受电测试是静态调试中重要的一个环节,主要是检测热控系统的各大组成部件有没有受到损坏,能不能进行正常标准化的作业,包括处理器、主机以及模件等反面的检测,还需要检测各线路以及电阻的问题,确保线路绝缘性和接地电阻的正常运转。同时,在机组启动之前,需要对与电相连的各项设备进行详细且深入的检查,在考虑电阻和电源等因素的情况下下对设备进行检查,避免在通电启动后,热控部件受到卡件的情况,从而影响整个系统的运行。在分散控制系统的调试中,因为受电的线路较多,尤其是总电源柜,作为送电的对象,出现安全隐患的可能性非常大,因此要进行反复的切换实验,保证每一个设备和系统都处于良好的运行状态后,再对下一个机柜进行供电措施。
2.设备检修技术革新是打造数字化、全能型智慧电厂的必经之路
当前,打造数字化、全能型智慧电厂已经成为各大发电集团竞相发展的热门领域,也是火电企业走出困境、走向未来的必由之路,更是智慧城市、智慧能源、智慧电网建设的必然趋势。打造智慧电厂的一个重要方面就是做好设备检修技术革新,只有实现检修技术革新,才能顺应设备更新换代的需要,才能不断推进设备检修工艺进化和流程优化,才能更好地服务于智慧电厂建设。智慧电厂是集云计算、大数据分析、物联网、移动互联网等一系列优势技术为一体,把智能感知、智能控制、智慧管控融为一体的综合系统。设备检修技术革新势必会触及以上领域相关知识,计算机语言、大数据知识、物联网技术逐渐会成为检修人员的应知应会,这也是设备检修技术革新的一个痛点所在。智慧电厂的建设在带来强大数据支撑、精准精细操控和集约化生产等诸多好处的同时,也对设备检修工作提出:高效、快捷、专业、精细等更高要求,这就需要我们在智慧电厂建设前期做好设备检修技术革新和专业技术人员培训储备,只有这样才能在电力企业发展的浪潮中占得一席之地,才能为企业赢得更大、更广阔的发展空间。
3.尽量采用技术成熟、可靠的热控元件
随着热控自动化程度的提高,对热控元件的可靠性要求也越来越高,所以采用技术成熟、可靠的热控元件对提高DCS系统整体的可靠性有着十分重要的作用。根据热控自动化的要求,热控设备的投资也在不断地增加,切不可为了节省投资而“因小失大”。在合理投资的情况下,一定要选用品质、运行业绩较好的就地热控设备,以提高DCS系统的整体可靠性和保护系统的可靠性、安全性。
结束语:
火电厂的核心就是熱控系统,热控调试技术就是火电厂的基础。所以必须要选择合适的安装环境,之后才可以进行软硬件的安装,接地线的架设,电缆的敷设,之后才可进行DCS系统的调试。这样火电厂的DCS热控自动化控制设备才会高效的运行。
参考文献:
[1]高彦秋,张士军.热控安装工程施工准备阶段的质量控制研究[J].科技创新导报,2013,(4):129.
[2]侯军庆.基于本质安全的大型火电机组热控设备可靠性管理[J].科技与企业,2013,(21):81.[3
关键词:电厂热控调试技术;改革创新;热控
在我国电力事业飞速改革和发展的大背景之下,涉及电厂内的生产设备,也开始朝着智能化、自动化、数字化等方向过渡转变,以更好地满足社会各界的用电需求。而热控保护装置,则属于电厂平常运营工作中极为关键的设备,有助于维持电厂生产系统的安全稳定状态。所以说,作为电厂内部的技术人员,须实时性检验热控调试中的种种问题,基于常见故障设计出更加有效的应对方案,令热控保护装置定期得到精细化地检修与维护。久而久之,自然改善热控的检修和调试水准,令电厂赢得更多的社会和经济效益。
一、热控自动化控制设备的现状
火电厂DCS热控自动化控制设备的组成主要是由锅炉蒸汽设备和相应的辅助发电设备两部分组成。它们在运行时可以根据实际情况的变化而下达不同的控制指令,从而保证火电厂的正常发电需求。同时我们也只有按照火电厂的实际生产要求按照国家的相关标准来调试以及安装这些与DCS热控自动化相关的核心以及辅助设备,我们才可以保证火电厂的这些热控自动化控制机组可以满足火电厂的运行需求。而本文所涉及到的热控自动化控制设备,他们的主要系统分别是检测装置、执行设备、控制等三个系统以及其附属的自动保护、报警、自动检测等三类装置。就目前而言,火电厂中应用最多的是DCS控制系统,它的突出特点就是系统的自动化、智能化程度很高,同时成本还较低廉,控制效率也十分高效。DCS控制系统主要是由计算机、智能、远程控制这三种新型的技术为基础,它可以通过主机将各热控机组的相关系统有效的联系在一起,这样控制人员就可以在控制室对火电厂的各个热控制点远程控制,并且还可以通过各自主的预警或者是报警装置来集中管理和监督与DCS相关的各热控自动化组件,在保证设备机组联动性的前提下,使他们可以更高效的运行。
二、火电厂热控自动化控制设备的安装
1.环境要求
于分散控制系统而言,由于该系统是一种高精密设备,所以其对于环境的要求略高。而首要影响该项设备运行状态的环境无疑是火电厂的环境,所以在安装该项设备时,一定要注意设备周边的各项环境。例如要确保有良好的施工环境,也即周边的土建工程已经基本完成,温度与湿度不会影响该设备的正常运行;又例如在安装的时候需要注意粉尘,若是粉尘较大,就需要开启空调,降低粉尘浓度,然后再进行安装,因为大量的粉尘会损坏该设备内部的模件,进而会发生运行故障,所以要将粉尘控制在合理的浓度之内;此外,电磁设备的产生的电磁也会影响该设备的正常运行,所以在安装该项设备时,要注意与电磁设备保持适当的距离,若是实在不能满足这种距离要求,也要保证电磁强度在可以允许的范围之内。
2.硬件的安装
因为DCS控制系统不是一套单一的系统,它涉及到检测、执行、控制等三方面的自动化控制系统,以及还有它附属的自动保护、报警、自动检测等装置,所以其相关的硬件安装,系统的调试都是要分开有针对性的进行,因为只有这样,该DCS系统的信息化、智能化水平才会有保证。因为其各系统对硬件的要求较高,所以它们多采用高精密的顶尖电子设备,而这些设备对与它们相关的运行应用环境的要求也是极为严苛的。同时加之DCS控制系统受潮湿、老旧、多尘、有复杂磁场环境的影响还是很大的这些都会降低它们的使用寿命以及运行效率,所以火电厂为了延长它们的使用寿命,它们对应的自控设备的选址就必须精心对待。最好是将这些设备安装在可以除尘、防潮的车间中,同时还要配置空调和降尘装置来为它们的运行创造一个良好的运行以及安装环境。并且DCS控制系统周边五十米范围内不能存在大型的电磁设备,以防止它们干扰DCS系统的信号,影响其运行效率。当然了在DCS控制系统安装完成之后进行系统调试时,如果其各部分设备安装协调,联系紧密那么其调试过程也就会顺利很多,系统间的自动化控制与操作也就会轻松完成。
3.接地设备
热控自动化控制设备的安装首先要安装接地设备,安装接地设备时要使用独立的系统和接地网进行连接,并且要严格控制设备电流,防止出现电流过载造成设备损毁。安装接地设备过程中,相关的工作人员需要严格按照规范的方法施工,同时要防止外来信号对设备的干扰,保证整体设备能够安全稳定运行。在进行接地设备的安装过程中经常会出现底线虚焊、连接线松动、安装不合理等问题,这些问题会导致接地设备发生损坏。所以在实际操作过程中要重视这些问题,严格控制设备安装深度,保证接地线稳定,使设备能够正常运行。
三、火电厂热控调试技术改革创新
1.受电检测
受电测试是静态调试中重要的一个环节,主要是检测热控系统的各大组成部件有没有受到损坏,能不能进行正常标准化的作业,包括处理器、主机以及模件等反面的检测,还需要检测各线路以及电阻的问题,确保线路绝缘性和接地电阻的正常运转。同时,在机组启动之前,需要对与电相连的各项设备进行详细且深入的检查,在考虑电阻和电源等因素的情况下下对设备进行检查,避免在通电启动后,热控部件受到卡件的情况,从而影响整个系统的运行。在分散控制系统的调试中,因为受电的线路较多,尤其是总电源柜,作为送电的对象,出现安全隐患的可能性非常大,因此要进行反复的切换实验,保证每一个设备和系统都处于良好的运行状态后,再对下一个机柜进行供电措施。
2.设备检修技术革新是打造数字化、全能型智慧电厂的必经之路
当前,打造数字化、全能型智慧电厂已经成为各大发电集团竞相发展的热门领域,也是火电企业走出困境、走向未来的必由之路,更是智慧城市、智慧能源、智慧电网建设的必然趋势。打造智慧电厂的一个重要方面就是做好设备检修技术革新,只有实现检修技术革新,才能顺应设备更新换代的需要,才能不断推进设备检修工艺进化和流程优化,才能更好地服务于智慧电厂建设。智慧电厂是集云计算、大数据分析、物联网、移动互联网等一系列优势技术为一体,把智能感知、智能控制、智慧管控融为一体的综合系统。设备检修技术革新势必会触及以上领域相关知识,计算机语言、大数据知识、物联网技术逐渐会成为检修人员的应知应会,这也是设备检修技术革新的一个痛点所在。智慧电厂的建设在带来强大数据支撑、精准精细操控和集约化生产等诸多好处的同时,也对设备检修工作提出:高效、快捷、专业、精细等更高要求,这就需要我们在智慧电厂建设前期做好设备检修技术革新和专业技术人员培训储备,只有这样才能在电力企业发展的浪潮中占得一席之地,才能为企业赢得更大、更广阔的发展空间。
3.尽量采用技术成熟、可靠的热控元件
随着热控自动化程度的提高,对热控元件的可靠性要求也越来越高,所以采用技术成熟、可靠的热控元件对提高DCS系统整体的可靠性有着十分重要的作用。根据热控自动化的要求,热控设备的投资也在不断地增加,切不可为了节省投资而“因小失大”。在合理投资的情况下,一定要选用品质、运行业绩较好的就地热控设备,以提高DCS系统的整体可靠性和保护系统的可靠性、安全性。
结束语:
火电厂的核心就是熱控系统,热控调试技术就是火电厂的基础。所以必须要选择合适的安装环境,之后才可以进行软硬件的安装,接地线的架设,电缆的敷设,之后才可进行DCS系统的调试。这样火电厂的DCS热控自动化控制设备才会高效的运行。
参考文献:
[1]高彦秋,张士军.热控安装工程施工准备阶段的质量控制研究[J].科技创新导报,2013,(4):129.
[2]侯军庆.基于本质安全的大型火电机组热控设备可靠性管理[J].科技与企业,2013,(21):81.[3