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摘要:能源的枯竭提升了人们的环保意识,各行各业开始落实绿色生产理念,电厂生产也需要实现绿色电力的目标。基于此,本文将绿色电力下的电厂自动化控制系统作为研究对象,对其特征优势、应用技术及应用要点进行分析,以期为电厂落实绿色生产理念提供帮助。
关键词:绿色电力;电厂;自动化
1.绿色电力下的电厂自动化控制系统分析
传统的电厂生产存在能源损耗较大、环境污染严重等问题,电厂需要积极响应国家节能减排的号召,将绿色电力理念落实于电厂生产的全过程。尤其是在电厂自动化控制系统中,需要电厂技术人员改进传统运行、设计方案,减少电厂自动化控制系统的能耗,提升电厂的绿色生产水平,促进绿色电力的发展。在绿色电力发展背景下,电厂自动化控制系统具有如下特征:第一,信息化特征,自动化控制系统主要通过网络信息平台实现电厂生产的管控,具有显著的信息化和自动化特征;第二,灵活性特征,在电厂自动化控制系统中,为了实现绿色电力的目标,技术人员设计的硬件系统具有显著的灵活性特征,能够适用于不同环境和工况下的电力生产;第三,可拓展性特征,在电厂自动化控制系统设计中,技术人员需要全面考虑电厂的生产工艺、现状和未来规划,确保控制系统能够随着生产工艺的改进而升级,具有显著的可拓展性特征。
基于上述特征,电厂自动化控制系统具有如下优势:第一,降低电力生产的能耗,电厂自动化控制系统能够从整体协调电厂生产流程,保障电厂生产环节的有效衔接,通过高效的数据传输,实现生产数据信息的共享,有助于电厂生产效率和质量的提升,能够避免电厂生产设备做无用功,从而降低电力生产的能耗;第二,提升电厂的生产水平,电厂自动化控制系统可以保障电厂生产设备的安全稳定运行,实时监控生产设备的运行状况,实时调节生产设备的运行参数,确保电力生产设备始终保持在最佳的生产工况[1]。
2.绿色电力下的电厂自动化控制系统的应用分析
2.1绿色电力下的电厂自动化控制系统应用技术
绿色电力下的电厂自动化控制系统在电厂发展中有关键作用,技术人员需要从电厂的生产工艺、规模和未来生产规划入手,有针对性地进行电厂自动化控制系统的设计,应用合理的控制技术,确保电厂自动化控制系统的功能符合电厂生产要求。
第一,DSC控制系统。DSC控制系统又被称作集散控制系统,主要通过计算机技术、CRT技术以及通信技术的集成应用,实现控制对象的精准控制。在DSC控制系统应用过程中,具有集中操作、分级控制的优势,在组态方面更为便捷。同时,DSC控制系统为分层结构,技术人员可以根据电厂自动化控制系统的不同控制需求,有针对性地进行系统架构的设计,实现电厂生产的集中控制。但是DSC控制系统很容易在扩大规模的基础上,出现数据传输堵塞问题,而且该系统的抗干扰能力偏低,影响电厂自动化控制系统的控制效果。
第二,PLC控制系统。PLC控制系统又被称作可编程控制系统,主要根据电厂生产工艺,进行可编程控制程序的编写,实现电厂的自动化控制,具有可拓展性、灵活性较高及抗干扰能力强等优势,还能够提升人机交互水平。以某电厂应用的PLC控制系统为例,技术人员通过中央控制计算机和通信模块的合理设计,进行电厂数据信息的远程传输及自动化远程控制,真正实现了绿色电力的建设要求。同时,技术人员利用CRT站进行主控机组的设计,将电力系统的运行参数实时传输到中央控制计算机中,能够使监控人员掌握系统的实时运行状况,提升自动化控制系统的人机交互水平。
第三,工业以太网技术。工业以太网技术是将传统以太网作为基础,结合工业环境开发的全新技术。和传统以太网技术相比,工业以太网技术在传输稳定性和通信效率方面有较大的提升,有效改进了传统以太网技术存在的实时性问题、冗余问题和交换问题。在电厂自动化控制系统设计中,工业以太网技术的应用能够使控制系统和电厂的生产实际有更为密切的连接,结合电厂的生产条件和用户的用电需求,进行电厂生产设备及控制系统的改进,有助于绿色电力建设目标的实现。在实际应用中,工业以太网技术具有建设成本低廉、通信效果佳以及安装便捷等优势,可以推广应用。
第四,FCS控制系统。FCS控制系统又被称作现场总线控制系统,主要通过双向信号传输模式实现电厂运行数据的传输,具有较强的抗干扰能力和较高的信息传输效率,能够保障电厂电力系统的精准有效控制。同时,FSC控制系统能够为电厂管理人员的生产决策和技术改造提供可靠的参考资料,有助于电厂的可持续发展。在实际的FSC控制系统设计中,电缆的使用更为便捷,能够在一定程度上降低电厂自动化控制系统的成本,在经济效益和工作效益方面优于上述两种控制系统。
2.2绿色电力下的电厂自动化控制系统应用要点
在明确绿色电力下电厂自动化控制系统应用技术的基础上,电厂的技术人员需要根据绿色电力的相关要求,有针对性地应用上述技术,确保电厂自动化控制系统环保效益的提升。一般来说,电厂的技术人员需要注意以下要点:
第一,技术人员需要结合电厂的实际发展状况和经济条件等要素,合理选择电厂自动化控制系统的开发技术,并在系统设计中预留一定的拓展空间,提升自动化控制系统的兼容性及拓展性,为生产工艺的改进或者扩大生产提供保障。
第二,技术人员需要合理选择自动化控制系统的硬件设备,结合电厂的生产现状进行设备选择,避免过度追求高配置的硬件设施,不仅不会提升电厂自动化控制系统的控制效果,还会加大电厂的运行成本。具体而言,电厂的技术人员需要结合电厂的生产规划,明确硬件设备的数量、参数及规格,实现硬件设备的最大化利用,有助于自动化控制系统性价比的提升。
第三,技术人员需要做好电厂自动化控制系统的区域划分,避免电厂自动化控制系统出现控制区域过多的现象,降低数据传输效率,影响电厂自动化控制的效果。具体而言,技术人员需要结合电厂硬件设备的功能和控制要求,有针对性地进行系统控制区域划分,尽最大限度减少控制区域的数量,提升电厂自动化控制系统的运行效率。
第四,技术人员需要提升电厂自动化控制系统的抗干扰能力,保障电厂自动化控制系统的长期稳定运行。针对这一要求,技术人员需要在电厂自动化控制系统设计中应用质量有保障的半导体器件,避免电厂自动化控制系统的运行受到不利影响,保障电厂自动化控制系统的稳定运行[2]。
结论
综上所述,绿色电力下的电厂自动化控制系统具有生产效率高、生产能耗小等优势,可以提升电厂的环保效益。通过本文的分析可知,电厂的技术人员需要合理应用DSC控制系统、PLC控制系统、工业以太网技术及FCS控制系统,提升电厂自动化控制系统的运行效率和质量,并在自动化控制系统设置中落实绿色电力理念,实现绿色电厂建设的目标。
参考文献
[1]吴暄.关于绿色电厂中电力自动化控制的运用探讨[J].科技展望,2016,26(12):95-96.
[2]李娇.绿色理念背景下电厂自动化控制系统研究[J].科技传播,2015,7(24):183+194.