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分析火力发电厂热控可靠性与经济性的优化措施

2017-05-19黄帆

商情 2017年12期
关键词:经济性火力发电厂可靠性

黄帆

(青海华电大通发电有限公司火力发电厂)

【摘要】由于我国经济技术发展速度不断加快,促使能源需求量急剧增多。而电力属于经济发展不可缺少的能源,在获得机遇的同时也面临着更加严格的挑战。基于这个背景环境下,对于电力事业也提出了更高的要求,发电设备逐渐朝着自动化和数字化方向发展。人们也意识到了系统操作的可靠性和经济性的重要性,但是当前火力发电厂热控可靠性和经济性还不是十分理想,因此,本文主要阐述了火力发电厂热控可靠性和经济性的优化措施,旨在给其提供一定的参考和帮助。

【关键词】火力发电厂 热控 可靠性 经济性

我国电力事业飞速发展,促使火力发电厂机组容量持续扩大,工作运行参数也在不断的提升。这也让热控系统在机组当中所占的地位不断的提升,成为了其重点的内容。对于确保机组安全机稳定运行这些方面发挥着重要的功能。并且,要求工作人员必须要完全意识到热控系统产生问题将会给机组造成不良的影响,防止带来更加严重的损失。因此,工作人员必须要重视热控系统运行,进一步提升热控系统可靠性。下面进一步阐述火力发电厂热控可靠性与经济性优化措施。

一、热控系统故障危害及原因

(一)DCS系统故障。DCS系统融合了计算机和网络以及CRT和控制等技术,核心的功能就是监督测试现场数据,掌控现场设备和事故追忆等工作,DCS系统一般可以分为两个部分。第一个针对生产过程中的中央处理设备,通常包含控制设备和I/O模件,底板或者是机笼和电源。第二个人机界面,包含操作员中心,工程师中心,以及历史数据,精活通讯网络密切的联系。若DCS系统产生了问题,例如操作员中心死机或者是掉线,服务器无响应,核心DPU死机和脱网,次DPU没有順利的切换,这样就会造成数据信息没有办法采集,同时不能良好的掌控设备,严重的甚至会对于机组正常运行造成影响,出现停机的情况。

(二)热控元件问题。实际上热控元件问题,指的是在热控系统工作时,因为元件自身质量不合格或者是安装操作错误,元件性能老化造成信号失真,导致设备出现误动和拒动。在机组正常工作时热控原价产生问题,对于整体运行的质量会造成十分不利的影响和损害。特别是关系到FSSS或者是ETS等重点保护的元件。只要问题容易导致关键次机跳闸,那么将会造成总体机组运行安全受到十分严重的影响,导致巨大的经济方面的损失。而造成元件出现的问题的因素比较多样,可能是设备长时间的工作引发的元件老化问题,或者是环境恶劣导致的元件问题。还有可能是线路虚接和短路以及点电缆损坏或者是受潮,造成绝缘性能不强。系统设置不够科学和电源问题等。因此,想要防止和降低热控元件问题,必须要有效的掌控这部分危险因素,特别是电源系统故障造成的危害极大,在设计的过程中必须要对电源系统容量和负荷超载方面进行充分的考虑,防止因为电源问题造成的FSSS和ETS系统误动和拒动。

二、增强火力发电厂热控可靠性和经济性策略

(一)热控系统仪表及接地系统运行稳定性的提升。想要提升热控系统仪表运行稳定性,必须要了解其具体的运行情况,同时还要对其经验和教训进行归纳。要求电厂必须定期组织多样化的专业会议和研讨会,通报仪表运行的情况,同时还要选择有效的技术手段,对于仪表运行稳性掌控的核心就是要做好仪表安全事故发生的预防工作。接地系统十分容易受到外界环境的影响,只要四周环境改变,将会导致测量不够精确,掌控系统错误的发送信号或者是设备产生紧急故障,通常导致总体发电机组出现跳闸的情况。所以,加强接地系统稳定性是提升整个热控系统稳定性的重点。通过提升接地系统稳定性,能够有效防范电缆屏蔽层和机组振动信号,防止产生接地连接。在实施整个机组工作时,一般因为振动信号产生变化,保护行为定值不高于振动信号引发风机和主燃料跳闸。接地不正常会导致机组事故,对于机组的总体运行稳定造成极大的影响。但是怎样加强接地抗干扰能力,始终是技术性的难题。在设计安装的时候,一定要选择有效的抗干扰手段。比如,可以分离强弱电,采取屏蔽等手段。想要解决抗干扰检修难的问题,一定要掌控热控系统处于的环境和输入输出设备,了解现场的真实情况。例如,针对干扰渠道进行阻断,排除干扰源。还要综合的利用干扰技术,提升排除干扰的能力水平,进而增强热控系统接地稳定性。

(二)改善热控系统逻辑提升经济性。由错容逻辑去检修热控新机组,同时把错容逻辑运用到新机组逻辑设计当中。基于控制逻辑的视角对于热控系统当中的每种元器件和不见以及设备进一步的完善,错容逻辑是一种全新的设计技术,可以控制和降低逻辑制造的错误动作,进而增强热控系统的逻辑。电厂应该安排专门的工作者去验证热控系统当中的连锁信号取样电,进一步论证其稳定性,直到保证连锁信号取样点是可靠性,同时还要使用适合的手段,整理分析热控系统设备定制,工作逻辑条件和设备硬件这些核心因素的稳定性,评价其稳定性。完善热控保护逻辑,针对系统稳定性进行更新,这样就应该对于热控系统延时的时间和改变速率保护等实施合理的设计,要确保坏值信号消除的功能增强能够把量程降低,进而发挥其对于问题判断的根本作用。想要降低或者是防止热电阻和干扰信号以及接线松动导致的信号不稳定,还有热控系统故障,应该通过设计报警逻辑程序,或者是切除保护连续信号的坏值。

结束语:通过本文对火力发电厂热控可靠性和经济性优化措施的进一步分析和阐述,使我们了解到发电企业把目光放到了热控设备自动化和数字化这个方面,更加重视其安全性和可靠性以及经济性。对于火电厂热控系统完善工作还在持续的进行。但是不管设备先进情况如何,也不可能存在完全可靠热控系统。所以,我们应该尽可能的提升其安全和可靠性的基础上,减少其经济成本。希望通过本文的阐述,能够给火力发电厂热控可靠性和经济性优化方面提供一定的参考和帮助。

参考文献:

[1]吴伯林,李明.火力发电厂热控可靠性与经济性的优化措施[J].自动化技术与应用,2013,03:94-96+101.

[2]符里建.优化火力发电厂热控可靠性与经济性的措施[J].科技资讯,2014,06:161.

[3]唐焱.火力发电厂热控可靠性与经济性的优化措施[J].通讯世界,2014,23:129-130.

[4]姜磊.沧东电厂四号机组脱硫改造工程设计的技术经济分析研究[D].华北电力大学,2013.

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