浅析关于火力发电厂常见热控保护技术

(整期优先)网络出版时间:2020-10-13
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浅析关于火力发电厂常见热控保护技术

赵忠鑫

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:现阶段我国电力生产的主要形式还是火力发电,火力发电在我国的电力生产甚至说能源供应中扮演着极为重要的角色。对于发电厂安全平稳运行来讲,这不仅关系到电力能源的有效供应同时还关联到国家经济发展。火电厂发电过程中会产生大量的能量,所以说,在火力发电的过程中需要采用一定的措施对热能进行监控以及防护,本文主要是对火力发电厂热控系统常见的保护技术进行探讨,保证火力发电厂热控工作的顺利开展。

关键词:火力发电厂;热控保护;探讨

一、热控保护技术以及装置

火力发电过程中是将煤等其他燃料燃烧所产生的热量转化为电能,这个过程对于工艺技术的要求比较高。火力发电厂中一项极其重要的设备就是热控保护装置,该装置对火力发电厂的稳定运行具有十分重要的意义。火电厂在发电的过程中由于产生巨大的热量会对运行的设备造成比较大的伤害,如果不在运行过程中对相关的温度进行控制就很有可能会造成一些安全事故,所以这样也就需要在火电厂生产过程中采用热控系统对设备的运行状态进行监控,以避免安全事故的发生。特别是现在随着生产技术逐步的提高,机组容量也是快速的增加等客观条件都对火力发电厂的热控系统提出了更高的要求,通过技术的提高来完善操作系统的稳定性,在不断提高技术的同时还应该注意加强对相关技术人员的培训,为热控工作的顺利展开提供保障。

DCS热控系统是顺应时代发展而产生与应用的,在大型的自动化生产条件下,在综合的电力生产过程中,DCS热控系统能够有效的发挥其作用。这种热控系统在通讯网络的基础上,结合了包括通讯、多媒体等多种现代技术的基础上所开发的一种比较强大的控制系统,该操作系统具有比较齐全的功能,并且还具有比较人性化的操作界面,能够对现代化生产进行全面的控制。但是在工作过程中还是存在着一些比如拒动或者说是误动的现象,这些状况的发生对正常的生产造成了很大的影响,所以依然需要进一步的完善。

二、火力发电厂热控保护技术特征

2.1稳定性强

由于火力发电厂设备与线路安装、维修、调试复杂,进而对热控系统有了新的要求,管理与控制范围更大。火力发电厂设备线路中存在薄弱或疏漏,热控保护技术没有及时到位。伴随着电能源需求量的提高,电力系统运行压力越来越大,火力发电厂的稳定运行显得尤为重要,为保证电厂稳定运行应用热控保护技术起到保护作用。因此,提高热控保护稳定性,落实到电厂安全管理各环节,消除危险隐患,保证火力发电机组正常运行。此外,热控保护技术又一功能为风险控制。确保系统正常运行,瞬间误发信号、机组跳闸等为热控系统故障,有待进一步完善,提高系统性能。制定保护方案确保火力发电厂系统稳定运行,降低安全风险,引进先进的热控保护技术有助于提高热控保护稳定性。

2.2成本投入少

应用热控保护技术有助于企业实现经济效益最大化,并且保证生产水平与效率。热控保护技术做到了资源的充分利用、人员科学分配,提高机组设备应用率、节约经济投入。

2.3技术水平高

火力发电厂热控保护技术影响着电力机组运行,具有调节、保护功能,因而技术水平要求较高。企业掌握电力机组设备运行选择适合的热控技术监进行温度控制,做到发现问题及时解决。该项技术的应用有助于提高电力机组运行,降低故障发生率。热控保护技术集成了计算机、通讯技术、多媒体达到系统的监控,实现了电厂热控保护自动化。其中,计算机与传感技术达到了电厂热控保护系统的状态监控,根据机组运行产生的数据综合评估,提高电力生产水平。

三、探讨火力发电厂热控保护技术应用策略

3.1优化控制保护逻辑

  热控控制逻辑优化的目的在于最大程度的实现对热控保护过程的保护,避免其受电磁场等外界因素的干扰,从而使其功能能够更好的实现。热控保护系统中,如喷水减温系统的自动投入需要温度的测量,而温度的测量则需要信号的支持,受外界环境影响,如该信号周围存在电磁场,其测量的准确度必定会受到影响,对于热控保护可靠性会产生影响,加强对热控控制逻辑的优化,能够有效的提高系统的容错性,因此也就能够减轻外界环境对其本身的影响。容错逻辑的设计应具有针对性,在系统的运行过程中,发生故障几率较高的设备是主要目标,工作人员要对其进行全面系统的设计,以使其能够达到热控保护的技术标准,为发电过程的顺利完成提供保障。

  3.2无扰切换逻辑

  无扰切换逻辑的优化处理对电场热控保护技术的应用也具有十分重要的作用。一旦在电网系统正常运行过程中,目标负荷超出规定的范围,那么将会导致正确的指令无法正常发出,进而影响系统的运行。因此在对电网系统进行逻辑修改的过程中可以通过利用AOUT算法模块对输出和参数进行科学合理的设置,最大限度的保障目标负荷在正常范围之内。另外AOUT算法模块的应用在实际的运行过程中还可以根据电厂机组运行的状态进行相应的调整和修改,因此电厂机组投入CCS方式的过程中应当保证最高压力或者是最低压力的逻辑修改程序与最高负荷或是最低负荷保持一致。这样当电厂机、炉处于自动方式时,就可以实现对最高压力值或者是最低压力值得调整或者是修改。但是在目前情况下,尤为关键的是如何保证无忧切换的实现,以保证今后在系统运行中可以对机前压力设计值进行一定的修改和调整,同时这而言是提高电厂热控保护技术应用水平的有效途径。

3.3增设保护投入和解除控制按钮

  保护投入和保护解除控制按钮的增加是拓展逻辑应用范围的主要途径,是提高火电厂运行效率的基本方法。该按钮需要设置在热保护装置中,分为保护投入与保护解除两大按钮,以串联的方式连接到保护回路中,一旦保护过程出现问题,上述两种按钮的功能便能够合理实现,进而实现对保护的投入以及对保护的及时解除,提高投入与切除的效率。保护投入与保护解除控制按钮的增加,可以使故障得到及时的控制,是避免火电厂运行故障出现的主要方法。就目前的情况看,保护投入与保护接触按钮的增加,在我国火力发电厂中已经有所应用,避免了很多故障的发生,提高了火电厂运行的安全性与可靠性。

  3.4互锁与闭锁

  互锁与闭锁是火力发电厂常见热控保护技术之一,同时也是提高系统运行稳定性的基础。互锁与闭锁功能实现的目的在于实现对汽轮机的保护,具体通过对逻辑有序性的调整来实现。互锁的功能在于将触点接入其他回路,实现对其他回路的闭锁,起到汽轮机保护作用,而闭锁又称为自保持,功能在于实现对本身回路的闭锁,实现对汽轮机的保护。以汽轮机气门为例,如#1汽门存在接点不好等现象,汽门便能够在互锁与闭锁功能下,采取全关措施,实现保护动作。高加的投入逻辑也解列逻辑是有关汽轮机运行的两种逻辑,两者必须各自实现不同的功能,不能相互混淆,否则很容易造成汽轮机功能障碍。采用互锁与闭锁技术,创造常闭接电,可以使回路得到有效控制,进而为汽轮机的稳定运行提供保证,并使火力发电厂的发电效率得到提高。

结语:

火力发电的安全运行对我国的经济发展具有重大影响,在火力发电过程当中,热力保护技术起到重要的作用,影响到了火力发电的安全性和稳定性。在生产过程当中要提高热控装置的运行效率,根据生产特点不断的完善、创新,科学技术发展的同时也要不断的提高工作人员的技术水平,利用国外的先进理念与技术来完善自身的不足,结合自身的实际情况进行有针对的创新和改进。

参考文献:

[1]吕映斌.火力发电厂的常见热控保护技术[J].科技传播,2017,8(1).

[2]孙中华.火力发电厂常见热控保护技术探讨[J].科技致富向导,2018(12):300-300.

[3]张瑞春.浅谈火力发电厂的常见热控保护技术[J].科技风,2018(1).