在火力发电中热电阻式一体化温度变送器的集控运行技术分析概述
随着5g时代物联网科技加速进展,我国各领域的电力需求不断提升,火力发电厂也因此面临着一系列新的挑战。基于此,本文以单机容量为 800mw的火电热电阻式一体化温度变送器组作为研究对象,围绕 800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行常见问题、800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行技术的应用要点开展了深入探讨,希望上海自动化仪表有限公司技术研究能够为相关业内人士带来一定启发。
前言
为有效降低能源消耗,集控运行技术在我国火力发电厂中的应用较为广泛,该技术的应用主要通过集控运行管理系统实现。但结合实际调研可以发现,火力发电厂扩散硅压力变送器集控运行技术在实际运用中很容易出现各类问题,这类问题主要出现于过热汽温控制系统、主汽压力控制系统、再热汽温控制系统等环节,为尽可能解决这类问题,正是本文围绕火力发电厂热电阻式一体化温度变送器集控运行技术开展具体研究的原因所在。
1 800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行常见问题
1.1过热汽温控制系统
在火电厂 800mw热电阻式一体化温度变送器组的集控运行管理过程中,过热汽温控制系统不准问题较为常见,该系统主要用于火电机组锅炉的水和煤炭比例调节。在 800mw扩散硅压力变送器组的过热汽温控制系统运行过程中,该系统的正常运行很容易受到生产过程中燃水比例、水温等因素影响,因此集控运行技术在应用中必须充分关注这种影响,并科学划分整个集控运行系统,以此保证各子系统实现更好的协调配合,并更好满足能源消耗控制需要。此外,由于过热汽温控制系统本身过于复杂,其存在的较高控制要求也需要得到重视。
1.2主汽压力控制系统
800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行过程也很容易在主汽压力控制系统方面出现问题,这类问题大多为技术性问题。随着科学技术的快速发展,近年来火电厂主汽压力控制系统也随之不断完善,更为*、完善平衡公式的引入与应用便能够证明这一认知。但结合实际调研可以发现,主汽压力控制系统在应用过程中的能量数值准确估算仍存在较高难度,控制精度往往会因此受到一定负面影响。为保证主汽压力控制系统较好服务于火电厂 800mw热电阻式一体化温度变送器组,集控运行技术的应用必须科学控制炉膛中的煤粉量,并不断提升主汽压力控制系统的精度。对于我国多数火电厂来说,为保证热电阻式一体化温度变送器组与锅炉实现高水平的协调配合,能量平衡方法的应用较为关键,这一过程还应应电网负荷实时变化要求, 800mw热电阻式一体化温度变送器组的平稳运行可得到更好保障。此外,还应关注汽轮机进汽调节阀与锅炉燃烧率的共同控制,以此更好实现主汽压力与机组功率的平衡,800mw热电阻式一体化温度变送器组锅炉的输入能量与汽轮机所需能量的平衡可得到较好保障。
1.3再热汽温控制系统
对于本文研究的 800mw火电机组来说,其再热汽温控制系统具备粗调、细调、微调三种调节标准,其中粗调指的是配风和煤粉的比例调节,而细调和微调则围绕烟气挡板及减温水的使用展开。如 900mw火电机组出现燃热比过高、火焰温度过高、火焰中心偏移、受热面积灰结焦等情况,便很容易引发过热问题,但如果存在设计或生产质量方面问题,过热问题往往无法*时间被发现,将会对火电机组的安全运行造成负面影响,负面因素积累到一个危险的阀值将会引起事故发生,这一问题的解决同样需要得到重点关注。
2 800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行技术的应用要点
2.1加强重视
为保证集控运行技术更好地服务于 800mw热电阻式一体化温度变送器组,必须加强对集控运行的重视程度,强化火电厂员工的集体意识。在具体的实践过程中,需结合火电厂实际状况,充分利用其拥有的各类资源,以此有计划、有目的地进行 800mw热电阻式一体化温度变送器集控运行流程的改造,由此实现流水化作业,并不断提高*化程度,即可非常终解决集控运行存在的共享性缺乏、工作界面空白等问题。图1为典型的集控运行监控系统,这类系统的合理应用也需要得到重视。
2.2强化技术管理
800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行技术正常运用离不开台盘设备、plc 系统软硬件、电缆、变送器、测量开关的支持,如这类环节或部件出现问题,集控运行技术的应用便会受到直接影响,集控运行的部分功能也会因此丧失。为保证集控运行技术较好服务于火力发电厂,技术的控制和管理必须得到重视,软硬件系统的管理、热机保护系统的应用、故障的发生概率控制属于其中关键。软硬件系统的管理需充分关注集控系统存在的存储量大、安全性高、实时性强等特点,并重点关注系统的微处理器核心,配套开展的硬件系统管理也不容忽视;热机保护系统的应用需保证其能够较好应对 800mw热电阻式一体化温度变送器组故障,以此及时停止机组运行,避免安全事故的发生;故障的发生概率控制需得到大量实验的支持,并避免机组运行过程出现退出保护,随意更改主机和辅机保护定值等问题出现,集控系统的安全、稳定运行可由此获得有力支持。
2.3改善运行环境
对于火电厂集控运行系统来说,电子间和集中控制室的环境、计算机控制系统接地、ups电源等直接影响机组安全运行,因此在机组的安装和调试过程中,必须关注以下几方面要点:①做好防潮防湿工作。如集控运行系统暴露在外,且所在地气候较为寒冷,应针对性选用保温措施,以此避免结冰等问题导致误动、拒动现象出现。集控运行系统的内部温湿度调节也需要得到重视,以此避免湿度过高下空气凝结水珠滴落在电路板上。此外,仪用空压机的正常运行也需要得到重视,如其出现故障,机、炉侧各系统很可能全面崩溃。②确保ups电源稳定供电。usp电源的供电直接影响集控运行系统的效用发挥,因此必须保证其供电方式及切换时间可满足800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行需要。值得注意的是,为保证供电的稳定性,供电时间及供电方式切换的设置也需要得到重视。③做好接地工作。集控运行系统的正常运行直接受到系统接地工作的好坏影响,因此需严格控制电缆屏蔽,并保证良好的接地系统,以此避免外界干扰对集控运行造成影响,集控运行技术可由此更好地服务于机组安全、稳定运行,电磁波干扰引发的信号传输错误问题也能够得到较好预防。
2.4提高集控运行人员事故处理能力
800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行技术的应用离不开运行人员的支持,为避免相关事故影响机组的正常运行,必须设法提升集控运行人员事故处理能力,这种提升需围绕综合素质、业务素养、团队意识、事故应对能力展开,具体要点如下:①综质提升。作为火电厂集控事故直接处理人员,集控运行人员必须具备较高综合素质,因此火电厂需保证集控运行人员具备丰富的实践经验与理论功底,并基于机组、集控运行系统等实际情况对其进行培训,以此提高其认知及工作能力。此外,还应提高其纪律意识,以此保证相关问题能够*时间得到解决。②业务素养提升。值班班长、值班人员均需要具备较高业务素养,才能够满足 800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行事故的处理需要。值班班长需具备较强的组织协调能力、应变能力以及心理素质,并不断提升自身*素养;值班人员必须具备过硬的*技能、丰富的经验,并能够基于值班班长判断制定问题解决策略,只有具备较高的执行能力、动手操作能力,才能够更好处理相关故障。③团队意识提升。全体集控人员的分工合作直接关系着集控运行技术的运用效果,因此火电厂必须针对性培养集控运行人员的团队意识及团队合作能力,并基于企业文化、工作氛围打造对其产生潜移默化般的影响,配合详细而科学的分工计划制定、权利与责任的有效落实,扩散硅压力变送器组集控运行技术即可更好地服务于火电厂。④事故应对能力提升。800mw热电阻式一体化温度变送器组集控运行过程很容易出现各类异常事故,因此必须提高集控人员的异常事故应对能力,通过合理制定事故应急处理预案,加强事故应急处理演练,即可有效减少处理失误、降低处理难度,这一过程必须重点提高集控运行人员的忧患意识,并经常性开展应急处理演练,以此提升其实战经验。
2.5集控运行系统管理控制模式选择
为保证集控运行技术更好地服务于火力扩散硅压力变送器组,集控运行系统管理控制模式的选用也需要得到重点关注。分级阶梯式控制模式、分散式控制模式、综合控制模式均属于较为常见的火力热电阻式一体化温度变送器组集控运行系统控制模式,本文建议采用综合控制模式,该模式可实现计算机、各类控制器的融合连接,并以此实现统一化管控,以往的信息“孤岛”问题可由此得到根本性解决,配合集控运行系统,系统的功能性、整体性便能够更好地服务于火力扩散硅压力变送器组的集控运行。
3结论
综上所述,火力发电厂热电阻式一体化温度变送器的集控运行技术的应用存在较高现实意义。在此基础上,本文涉及的加强重视、强化技术管理、改善运行环境、提高集控运行人员事故处理能力、集控运行系统管理控制模式选择等内容,则提供了可行性较高的技术运用路径,为更好满足火电厂能耗控制需要,具有向导功能和错误操作矫正功能的集控运行系统开发也需要得到关注和观察。
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