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火力发电厂热控保护可靠性分析及应对策略

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  文章编号:2095-6835(2016)13-0111-01
  摘 要:我国有很多火力发电厂,它为国家经济的快速发展提供了重要的能源保障。只有火力发电厂正常工作,各种社会活动才能够正常进行。火力发电厂正常工作与热控系统正常运行有非常重要的联系,所以,对火力发电厂热控保护的可靠性分析和应对策略的研究是很有必要的。
  关键词:火力发电厂;热控系统;可靠性;气动设备
  中图分类号:TM621.4 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.13.111
  热控系统的正常工作对火力发电厂的正常运行有非常重要的意义。当热控系统正常运行时,能够实时监测火力发电厂相关设备的运行情况,一旦设备参数偏离正常范围就能够及时发现,避免造成较大的损失。下面从热控系统的可靠性分析和应对策略两方面入手研究相关问题。
  1 可靠性分析
  1.1 控制系统的可靠性分析
  控制系统是整个热控系统的核心。整个系统要想正常工作,预先设定的工作参数、工作方式和工作进程等内容都必须要科学、规范。设备的控制方式一定不能照搬书本,而是要综合考虑设备的应用场合、设备控制信号的类别等。一旦工作参数超过合理范围,设备便会警报,相关工作人员以最快的速度解决问题。对于气动设备来说,一定要选用动作灵敏的电磁阀和相关管道,同时,要合理优化整个控制程序。
  1.2 测量系统的可靠性分析
  测量系统是由相关测量元件构成的,主要有各种显示仪器、探测仪器等。对于温度测量元件,应该将其安装在感应温度最敏感的位置,还要考虑是否有别的外界因素会干扰设备的正常运行。例如,在承受较大压力或者温度的位置,可以考虑使用特制的保护装置来保护元器件。另外,一定要注意测量系统的电缆屏蔽和可靠接地。实践可知,火力发电厂经常会出现温度或者其他参数无法正常显示在仪表上的情况。这类问题往往都是因为没有做好电缆屏蔽或者接地工作引起的。在测量系统中,汽水系统也是非常重要的,对于它的可靠性分析应该从防冻这个方面来考虑,必须要采取有效的防冻措施防止仪表的相关管道被冻住,否则仪表的显示数据就会有误差,进而错误地引导工作人员。风烟系统也是非常重要的――如果风烟系统因为管路堵塞不能正常工作,那么,就会导致整个系统温度升高。所以,在测量那些含堵塞物质较多的气压管路时,应该采取有效的措施防止测量管路被堵塞。另外,还应该在风烟系统最低点的位置设置脏污排出口,定期将系统中的脏东西排出去,以确保系统能够正常运行。
  1.3 系统所用元件的可靠性
  热控系统采用的元件应该在系统运行情况最差时仍然能够正常工作。该系统具有良好的耐高温、耐高压等特点,对元件的制造工艺和原材料有严格的要求。只有确保系统元件的可靠性,才能保证系统的正常运行。
  2 应对策略
  2.1 逻辑优化
  经过充分的论证,在确保系统能够正常、安全运行的前提下,工作人员应该合理优化热控系统的手动逻辑系统。在一些可以运用自动控制的地方,应该尽量使用自动控制方式。例如,当磨煤机一次风量信号出现问题时,一旦强制进行人工控制,就会影响系统的其他参数,从而增加工作人员的工作量,为其日后的运行埋下安全隐患。同时,还要高度重视对单点保护的逻辑优化工作。在火电厂热控系统运行的过程中,经常存在设备过保护的情况。过保护也是引发事故的一个重要原因,所以,对于火力发电厂的热控系统来说,应该尽可能减少单点保护现象。另外,热控系统的信号传输系统一定要可靠,传输信号必须能反映系统的真实运行情况。只有这样,才能够准确判断热控系统的工作情况,发出正确的指令,科学调节系统。
  2.2 适当优化热控系统的电源
  要想提高热控系统运行的可靠性,对其电源系统进行优化也是非常有必要的。电源系统的优化应该从热控系统的电路设计阶段入手。之前,热工直流110 VDC电源系统的电源是两路的,但是,并没有考虑两路系统之间的自动切换,平时运行时都是一路系统支持电源运行。这样,一旦发生故障,就不能及时更换电源系统,进而影响整个火力发电厂的正常工作。为了解决这个问题,可以考虑在直流电源前面加上直流稳压电源,在系统运行时,两路电源同时运行。这样做,可以显著提高整个热控系统工作的可靠性。另外,电源的UPS也应该优化。以前热控系统的UPS电源的3条母线进线都来自电气UPSA,但是,要想确保整个系统运行的可靠性,可以再增加热控UPS装置,将3条母线起重的一条连接到这个增加的装置上。
  3 结束语
  火力发电厂为经济的发展提供了能源保障,一旦发生故障,对社会各方面造成的影响将是难以估量的。本文主要从火力发电厂的热控系统入手,分析了其可靠性和相关应对策略。热控系统的每一部分都是非常关键的,一点小问题就有可能会引发大故障,所以,应该重视每一个细节。希望本文所述的内容能够对相关工作人员日后的工作有一定的指导意义。
  参考文献
  [1]郑建明.探讨电厂热控保护误动及拒动原因[J].广东科技,2014(Z1):75-76.
  [2]万太浩.分析热工DCS保护误动原因及防止措施[J].电子世界,2014(13):125-126.
  [3]段伟.关于火力发电厂数字信息化的全寿命运营管理实践研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2014.
  〔编辑:白洁〕
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