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摘要:热电厂火电设备自动化技术水平的不断稳步提高,是加快实现当前我国现代电力工业生产设备现代化的必要技术保障。但由于工业热工设备自动化工程设备生产管理及其他相关热工技术的操作复杂性,在日常热工设备的生产使用中难免会容易出现各种安全事故。安全性和连续性都会产生不利影响。因此,对热工自动化设备安全的智能评价方法进行了研究,在保障电厂热控自动化系统稳定性的基础上,提出了一系列安全改进策略,以保证火力发电厂的良好运行和经济效益。
关键词:热工自动化设备;安全;智能评估方法
引言
热工自动化技术是一种先进的信息技术手段,可 以实现对火电厂生产和设备运行过程的监控,实现对运行信 息的有效处理,对电力进行测量,当设备系统运行过程中出 现故障时可以及时报警,达到对整个运行系统的自动化控制。 火电厂应用的热工自动化技术可以实现自动化监控和调 节,在无人状态下可以代替人员对系统进行自动化监控,确 保无人状态下的有效运行,达到自动化运行的目的和效果。
1热工自动化设备的概述
火电厂热工自动化通常以管路等主要设备为基础,利用电缆连接形成 科学的系统,自动化技术是计算机技术结合形成综 合性技术应用。应用自动化技术可以有效监控电厂 热能电力参数,火电厂应用自动化技术可以监控电 气设备等运行,通过热工自动化技术应用可实 现设备可靠运行。火电厂热工仪表自动化技术服务 于生产工艺,具有智能化,管理科学化等特点。电 子计算机信息技术及热能工程技术等高新技术融合 构成热工自动化技术,是工业发展与时俱进的 体现。随着计算机科技的发展,火电厂热工仪自动化设备智能化提升生产效率。火电厂生产中借助电子 计算机技术,保证工作的精确性。
2热工自动化设备运行中存在的问题
2.1影响系统稳定性的因素较多
随着我国经济的持续发展,各行各业的整体发展水平也得到显著提升,同时对电力也有了更大的消耗量。在此背景下,电力行业的发展步伐不断加快,为了满足社会发展需求,在电力生产与供应方面也进行了相应改进。而随着电力分布范围的逐渐扩展,在信号传输时也有了更多的中间接口,由于受到相关因素带来的影响,进而减缓了信号传输速度,也使故障离散性有所增大。在这一情况下,热控自动化系统在运行时容易出现控制逻辑混乱以及保护信号耗时长等相关问题,严重影响到系统的稳定运行。对此,相关电厂需要对设备加强设计、维护与调试,以此来保证热控系统的稳定运行。
2.2故障问题
(1)热控元件故障。针对电厂热控自动化系统的热控软件故障问题进行分析,比较常见的一类故障为元件信号失真,其主要表现为生产过程中相关设备存在拒动或误动等现象,进而对电厂的稳定生产造成了极大影响。当ETF或FSSS等设备有故障问题出现,会导致设备直接跳闸,进而对设备造成损坏,一方面会降低生产安全性,另一方面还会建成造成相应的经济损失。导致热控元件出现故障的原因相对较多,尤其是电厂生产环境具有一定特殊性,在实际生产中容易受到元件安装、设备服务时间和环境等因素所带来的影响,而且由于管理不够到位,进而引发相关故障问题。想要有效预防元件出现故障问题,需要不断总结管理经验,并对系统容量和负载超荷问题加大注意。(2)DCS系统故障。DCS系统主要是指分布式控制系统,其具有高度集成的特点,具体需要涉及到CRT技术、计算机技术、网络技术以及过程控制技术等相关学科,而对于不同技术及功能也存在相应的差异。通过合理组合各项设备,可以有效实现数据采集、远程监控、设备状态、数据监测与记录等功能。分布式控制系统的组成部分具体包括CPU和配置监控,而且主态监控屏可对历史数据进行查询,并显示数据,同时还能够对操作员进行监控。一旦DCS系统发生故障,将会直接影响到电厂热控自动化系统的稳定运行,对其数据的采集、监测以及分析带来相应影响。
3热工自动化设备安全的智能评估方法
3.1实现对自动化软件的更新和优化
对于自动化设备系统来说,需要及时对其进行优化和完善,从控制范围和各项指标入手进行优化处理,从而进一步扩大了自动化设备系统的通知范围。另外,在不同的流程作业当中,还需要设置与之相对应的功能设施,从显示、监控、控制以及搜索等几种方面入手,实现自动化软件和文件打印功能的有机结合,确保其能够将系统当中所生成的数据信息进行打印,保障打印工序的及时性。待生成完整的数据报告信息之后,使控制人员能够结合数据报告内容,对系统所出现的故障和实际的运行状况进行并上报,为相关部门提供充足的参考依据,以提高系统工作效率为主要目的对其加以调整,保障调整环节的科学性与合理性。需要注意的是,在设计设备自动化软件的过程中,需要确保软件能够具备较强的抗干扰能力,在良好的安全性能支撑作用下,确保软件运行的安全性和稳定性,从而进一步提高了数据处理阶段的整体效率,从而彰显出了自动化软件设计的优势与作用。
3.2加大对人员的培训力度
电厂需要定期组织工作人员开展培训工作,保障培训内容的专业程度,使工作人员能够熟练掌握电厂热控自动化运行技术,实现对设备运行操作的合理性。与此同时,还是要保障数据交换工作的有效落实,在热控自动化系统的运行过程中,确保各项自动化系统接口能够协调运行,从而保障电厂热控自动化系统的稳定性。除此之外,还需要保障培训内容的完善性,以提高工作人员专业技能和综合素质水平为目的,强化人员的业务工作能力,使其能够熟练的操作热控自动化系统,及时了解可能会出现的故障问题,从而采取有效的整改措施,保障系统运行的安全性和可靠性。
3.3对逻辑设计环节的优化处理
在热控自动化系统当中,还需要对逻辑设计予以优化和完善,通过对逻辑判断系统加以改善,及时的减少电厂系统在运行过程中所产生的“误动”或者“不动”等不良现象。不仅如此,需要实现对逻辑判断技术的合理使用,并针对信号的逻辑性予以合理的判断,以此来提高系统的稳定性能,降低电厂管理工作人员的实际劳动强度,从而确保电厂设备运行的安全性与稳定性,在最大程度上降低了安全风险问题的发生概率。除此之外,在逻辑设计优化与完善的初期阶段,需要积极落实科学化的保护措施,对各个监测点进行判断和分析,保障分析环节的实施性,若发现异常的信号时,还需要及时的整理并反馈。
结束语
为了满足生活生产的用电量,对电力行业的发展也提出了新的需求,热控自动化系统是电池机组控制系统的核心,结构相对复杂,在电厂的日常工作中起重要的作用。对电厂的发电装置运行情况予以了全面的监控,从而切实的保障自动化系统运行的稳定性,有助于促进电厂设备的正常运转,在加大热控系统运行管理力度的基础上,针对自动化系统进行检修,从而有助于保障热控系统运行的可靠性和安全性。
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