智能控制在电厂热工自动化中的应用研究
2020-06-30李准
李准
摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。在进行电厂热工控制时,必须要结合其实际运行,确定其控制形式,而智能控制就是非常有效的控制技术。目前在很多行业都有智能控制技术的应用,电厂热工自动化中也不例外。因此,要把握智能控制的应用,推动电厂热工的自动化进程,维持系统运行的稳定性。本文就智能控制在电厂热工自动化中的应用展开探讨。
关键词:智能化控制;电力热工;自控体系;应用
引言
电厂热工自动化系统虽然能够提升工作效率,但如果在运行过程中出现问题,则会对系统运行质量造成不利影响,严重时,甚至会影响电厂的整体经济效益。然而,在电厂热工自动化系统中应用智能控制,可有效提升系统的综合能力,有利于保障系统运行的稳定性。因此,对智能控制在电厂热工自动化中应用进行研究,具有十分重要的意义。
1、智能控制在电厂热工自动化中的作用
在现代工业生产中,生产规模越来越大,设备的运用不仅繁多而且非常复杂,系统控制要求逐渐提高,自动化开始运用在生产过程中,而自动化的运用就需要进行智能控制。随着智能控制的发展,人们开始认可并更加关注智能控制,实现固定数学模式的算法和智能算法间的转化。随着目前智能算法的应用,出现了一些智能控制方法,比如模糊控制、神经网络控制、群体智能控制、专家控制等,推动了高度不确定和高度复杂控制系统中的应用控制。在电厂热工自动化中应用智能控制,为其安全发展提供了保障,实现了自动化技术发展。同时智能控制时可以有效改进电厂热工自动化技术,实现其应用技术的新发展,并不断优化企业的自动化控制,最终实现电力工业的智能化发展。
2、智能化控制的重点操作手段
智能化控制的基本操作手段大体包括三种:模糊化操控、神经型操控及专家诊断型控制。模糊化操控是说运用模糊型控制装置,依托类似于逻辑推理的方式及模糊化的语言表达及方式,来陈述受控制目标的模糊化模型机构的动态状况及性能展示过程,进而实现控制的最终目标。此类技术侧重的是操作人员的操控经验,其控制机理是依托其委托人对智能化机构的实际控制来实现。神经型控制概念是对神经网络型控制模式的简称,说的是对其神经系统的实际控制。
3、智能化控制在电力企业热力自动化控制中的具体运用
3.1智能控制在锅炉燃烧中的应用
在电厂生产和经营的过程中,锅炉在其中起到的作用十分关键,是电厂热工系统的重要组成部分,锅炉的燃烧效率直接关系到电厂的发电量,因此,对锅炉进行智能控制,使其燃烧效率得到提升,具有十分重要的意义。在锅炉燃烧中应用智能控制技术可以实现对锅炉燃烧的自动化控制,从而使锅炉燃烧效率得到稳步提升。过去的锅炉燃烧,由于缺少控制依据,如温度和时间等参数,故锅炉控制的合理性存在偏差,不利于锅炉的稳定运行,致使燃料无法在锅炉内部实现充分燃烧,锅炉工作效率十分低下,不仅会浪费大量资源,还会增加发电的成本。智能控制技术的应用则改善了传统控制方法的不足,自动化和智能化控制锅炉,有利于解决燃料燃烧不充分的问题,从而使燃料在锅炉内部实现充分燃烧,与此同时,智能控制技术还能在锅炉工作过程中,掌握燃烧时间和温度等相关参数,并在此基础上,实现对锅炉的合理控制。此外,智能控制还能发现锅炉在工作过程中存在的安全隐患,并查明故障原因,精确定位故障,针对故障成因,提出解决建议,有助于减轻工作人员的压力。
3.2智能控制在控制温度中的应用
在电厂热工自动化中,锅炉的过热温度是其检测质量的指标,在电厂锅炉中占据着重要地位。如果发现过热温度改变,就可以运用智能控制操作其热量系统,快速减少热量,控制其惯性和滞后时间,提高过热温度在系统的适应能力。而在电厂热工自动化中运用模糊模式,过热温度和热负荷的控制能力就会加强,一旦到达过热温度时其单元系统就会更加稳定,提升电厂过热温度在其稳定性的控制能力,减少过热温度带来的经济损失。在电厂热工的锅炉燃烧中,通过智能控制可以加强对燃烧过程中不确定因素的控制,保证其中的能源可以充分燃烧,提高能源的利用率,大大增强自动化系统的精度。因为很多因素都会影响其燃烧过程,所以在这一过程中就非常容易出现问题。将智能控制运用到电厂热工自动化中,企业可以及时控制其应用模式,并把握系统和驱动数据,在实践过程中逐步提高企业自身的自动化水平。
3.3智能控制在发电单元机组的预警控制
因为电厂热工自动化生产的最终目的是供电来满足社会生产生活的需求,而发电单元机组超负荷运行的情况时有发生,对电厂热工自动化生产的有序进行产生了消极影响,所以加强发电单元机组的预警控制也是非常有必要的。为了避免人工成本的浪费,提高检测和预警工作的效率,利用智能控制模式進行发电单元机组的预警控制可以有效保证生产的安全稳定性,一旦发现异常或者问题就可以及时高效的处理和解决,所以预警控制也是切实可行的措施。
3.4智能控制在加、减速以及稳态控制中的应用
采用智能控制技术便于控制燃气轮机的加、减速,使其运行保持在合适的速度,确保燃气轮机的运行正常稳定。燃气轮机处于负载状态时能否正常运行,也是智能控制技术在稳态控制中应用的重要因素。智能控制技术可以有效排查燃气轮机在运行中出现的问题并及时采取措施,确保设备的运作不受影响。
3.5智能控制在机组负荷中的应用
机组运行效率关系到电厂发电效率和系统运行水平,在机组负荷中应用智能控制,可以对机组进行智能化的控制,并掌握和分析机组运行的实际情况。通常情况下,机组运行状态并非是一成不变的,在时间变化的影响下,机组运行状态会发生改变,且这种变化具有较强的特殊性。智能控制技术则可以对这种特殊性的变化进行控制,并摸清机组运行状态变化的规律,在此基础上,发现机组存在的问题,及时查明原因,并利用智能控制解决问题。但是在实际应用智能控制时,需要立足于实际,因为电厂热工控制容易受到干扰因素的影响,因此,电厂在安装设备时,尽量选择抗干扰能力强的设备,只有这样,才能保证智能控制的应用效果。
3.6智能控制给水加药中的应用
将智能控制应用到电厂热工自动化中,电厂的变频器调节就可以进行模糊控制,加大电力的有效输出,并同时自动控制其给水加药。智能控制提高了电厂热工的管理水平,实现了其自动化管理,在水质量、供应不足等方面都有改善。而且在其自动化中应用模糊控制,大大提高了电厂的经济效益,推动企业的发展。
结语
综上所述,研究智能控制在电厂热工自动化中的应用是符合社会经济建设趋势的,对潜在问题进行分析,利用有效模式和策略促进智能控制在电厂热工自动化中发挥更加积极的作用,为电厂高效管理做出了重要的贡献。为了迎合智能控制在各行各业广泛应用的趋势,满足人们对于供电质量和安全的要求,就需要不断创新电厂管理手段,尤其是要发挥智能控制在电厂热工自动化生产中应用的优势,使得电厂工作效率和工作质量不断提高。讨论智能控制在电厂热工自动化中的应用不仅促进了相关问题的解决,还为电厂热工自动化中智能控制未来的发展和创新提供了新思路。
参考文献:
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