霍煤鸿骏铝电有限公司电力分公司 内蒙古通辽市霍林郭勒市 029200
摘要:随着信息时代的发展,我国科学技术水平也得到了显著提升,尤其是人工智能控制表现最为突出,智能控制的影响力将到达各个行业领域.而电厂作为经济发展的排头兵,在对于应用智能控制技术和自动化技术上已经相对成熟.本文主要针对与电厂的发展情况,基于智能控制的电厂热工自动化技术中的实际应用进行分析.希望能促进电厂发展,保障电厂生产品质.
关键字:智能控制;电厂热工;自动化;热工自动化
引言
在火力发电过程中,热工自动化装置的应用能够在很大程度上节省人工成本,提高发电机组运行效率,取代人力进行一系列发电生产操作,同时也能够通过热工自动化从不同层面进行数据监测的优化,增强控制自动化的水平。另外,在实际运行过程中,如果发电机组发生故障,也可以通过自动控制系统发出自动预警,最大程度上降低故障发生蔓延的概率,减少故障所带来的损失,提高发电机组运行的安全系数。
1火电厂热工自动化概述
火电厂热工自动化主要是指运用先进设备仪器,通过自动化测量、处理和控制等功能来为实现火电厂全程生产自动化提供有力的保障,其能够帮助火电厂企业提高设备运行的整体安全性与稳定性,真正达到节约成本、节能降耗的目的,为火电厂经济效益最大化提供保证。火电厂热工自动化下,人力资源成本也会得到缩减,员工劳动强度也得到有效降低,工作环境得到大幅优化,特别是我国目前社会经济高速发展,对电力能源需求不断剧增,我国火力发电机组容量在这一背景下迎来巨大挑战,而热工自动化的应用能够促使火电厂设备运行和产能的提升。为了促使火电厂热工自动化水平得到不断进步,作为多学科知识结合下研发的产物,火电厂热工自动化基本涵盖了计算机、互联网技术、通信技术、智能仪器仪表技术等多项专业领域的知识和相关技术,为了确保火电厂发电机组全程自动化,需要在进一步提高生产过程管理、保护基础上,充分重视和研究各项数据参数的合理调控与优化改进,尤其要注重自动化技术应用的完善,要实现设备全面监管和各操作环节的自动化技术应用研究。
2基于智能控制的电厂热工自动化措施
2.1提高热控接地系统的抗干扰水平
新的问题随之产生,由于这种模式的电厂热控系统所处的环境相对恶劣,受环境因素的影响较大,进而使得技术人员在检测的电厂热控系统的运行情况时市场会受周围环境的影响,导致检测结果缺乏精准性,不具备参考价值,更有甚者会导致信号的错误发送,让电厂热控系统面临着更为严重的损伤问题,如:机组跳闸、系统瘫痪,影响人们的生活质量。面对这些问题,企业必须对提高热控接地系统的抗干扰水平重视起来,首先,针对电缆屏蔽层与组振动问题导致的电厂热控系统信号受到影响,技术人员可以从安装的过程入手,做好抗干扰保护工作,并降低干扰源的干扰性。而后,技术人员需要对现场的环境进行针对性的分析,找到其中对电厂热控系统造成影响的因素,通过科学的合理的方式,让电厂热控系统与周围的环境之间形成相互促进,相互制约的关系,控接地系统的抗干扰水平能够得到进一步的提升。
2.2确保热控保护装置供电系统的稳定
首先,在设计上确保供电系统的合理性,必须选择交流或直流、电压、频率合适的电源,如有需要增设备用电源并安装电源自动切换装置,一旦某一回路电源故障,另一回路电源自动投入使用;其次,加强对供电系统的定期排查,检测供电系统是否存在断路、漏电或短路等问题存在,并及时修复;再次,对供电系统进行电压测量,查看其供电电压是否稳定,对于可能存在的电压不稳情况,分析原因并做出合理有效、经济可行的处置措施;最后,加强对供电系统线路接驳的排查,检查其是否存在误接、漏接和松脱等情况,确保每条线路都能够按照规定进行接驳,能够发挥出切实的作用。
2.3热工检测
对于热工自动化技术来讲。其主要应用的功能在于自动检测设备包括模拟量检测仪表、开关量检测仪表、预警装置等等。在进行发电机组和相关辅助设备的自动检测过程中,不但能够获得温度、流量、压力、振动、水位、转速以及电流等热工参数,同时所涉及的汽、水品质等都能够获得准确的数据,为热工自动化机组故障分析提供参考。而且这些参数也可以为自动控制的调整以及技术水平的改进提供相关依据,另外,火电厂的发电机组运行状况稳定性、安全性测定也可以参照这些数据。尤其在进行故障处理时,自动化系统能够通过对数据的比对,进行判定是否启动保护功能,但其程序的设计也较为复杂。
3智能化控制技术所包含的内容及应用
3.1对发电机组进行加水、药的控制
水循环系统是保证发电机组能够正常运行的基本条件,所以要保证发现机组平稳的运转,就要适时在水循环设备中加入添加剂,以改变水质,防止其在设备内形成水垢等有害物质[5]。传统的工作模式中大部分都是相关工作人员通过自身的工作经历和经验进行判断需要加多少量,并没有准确的仪器来进行衡量,没有统一的标准,这导致了加水、药的作用发挥不到最大,质量问题得不到保障。而智能化控制技术的应用极大程度地改善了这一现状,智能化控制技术运用专业仪器使用模糊控制技术来进行控制,很好地实现了对发电机组进行加水、药的控制,将这一过程转变了自动化处理。这种转变极大地提高了这一环节的工作效率,且提高了整个电厂的经济效益。
3.2对燃气轮机温度的智能控制
燃气轮机是整个电厂热工系统的关键性设备,智能控制技术是运用自主控制燃气轮机的温度的方式来强化其运转功效的平稳增强。除此之外,运用智能化技术控制燃气轮机的温度,防止设备温度不稳定等其他问题的出现,直接有效地提高了工作效率。虽然影响燃气轮机的其他因素还有很多种,但在这一环节智能控制的应用得到了很大改善,为其他环节智能化的应用打下了坚实的基础。例如:在锅炉运行中,温度控制也是极为关键的,所以需要对锅炉运转的温度进行有效控制,以减少温度过高带来的安全问题,同时也能够优化因温度过高而燃料过度浪费的问题,达到机组的经济、高效运行[4]。
3.3对锅炉燃烧时进行控制
锅炉燃烧时有很多不利因素会影响锅炉燃烧的效果,例如:燃烧是否充分、燃料质量是否符合标准等等。但运用智能控制技术是完全可以有效地控制锅炉燃烧过程,优化燃烧调整,有效控制并提高锅炉燃烧效率,提高烟气排放标准,减少对环境造成的污染。基于以上所述,锅炉燃烧必须实施智能化控制,通过智能化控制能实时监控锅炉的运行情况,能够最大限度地保障锅炉的安全平稳运行。
结语
现今,时代、社会的不断发展,经济化建设不断增强,致使基于智能控制的电厂热工自动化进行研究,是电厂在当今社会中发展所要进行的必要路程,此举对当今国家经济建设和人民群众生活水平都有着非常深远的影响。研讨智能化控制技术在电厂热工系统里的运用,解析潜在的隐患,并且制定改良的策略,发挥出智能化控制技术的优势,是当下社会发展的必要要求。
参考文献
[1]李云.提高热控系统可靠性技术分析[J].科技致富向导,2018,(1).
[2]陈亚凯.自动控制理论在火电厂热工自动化中的有效运用分析[J].科学技术创新,2019(34):195-196.
[3]张丽.论火电厂热工自动化设备接地不良的危害[J].自动化应用,2019(11):154-156.
[4]朱高峰,王建峰.基于智能控制的电厂热工自动化分析[J].山东工业技术,2018(22):194.