火力发电厂的热控保护技术及实施要点分析
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火力发电厂的热控保护技术及实施要点分析
摘要结合火力发电厂热控保护技术,对热控系统安装中存在的调试问题进行分析,旨在通过问题的处理,实现对火力发电厂热控系统的合理保护,提高系统运行的稳定性,促进火力发电厂的稳定运行。
关键词火力发电厂;300MW;热控保护;技术实施
在信息技术以及科学技术逐渐发展的过程中,火力发电厂中的热控保护装置实现了自动化以及智能化的技术运用,通过这些技术的研究,可以认识到火力发电厂的特殊性,提高设备运行的安全性以及稳定性,并为火力发电厂热控保护系统的运行提供支持。
但是,在现阶段火力发电厂的热控保护技术运用中,存在着安装调试不合理的稳定,影响了系统运行的稳定性,因此,在火力发电厂热控保护系统运行的过程中,应该结合这些问题,进行保护技术以及实施要点的分析,实现热控系统运行的稳定性,满足现代火力发电厂的运行需求。
1 300MW火力发电厂的热控系统的常见问题
1.1 设计理论与实际施工中存在的问题
通过对火力发电厂中热控系统调试状况的分析,在调试的过程中出现着理论与实际的差异性,具体问题如下:第一,在300MW火力发电厂设备的实际运行,电偶温差补偿导线会达到300℃以上,但是,锅炉顶大罩盖不能承受这么高的温度,由于设备耐热力的不足,会发生燃烧断裂的现象,从而导致整个机组无法正常运行。
第二,在汽轮机测点分析中,存在着热电阻长度以及热电阻引线无法正常工作的问题,主要是由于火力发电厂作为一个整体,若缺少完善的调试方案,会影响火力发电厂热控保护系统的稳定运行,严重的会出现局部系统引发的整体瘫痪,降低火力发电厂的工作效率。
1.2 施工控制方案不严谨
结合当前火力发电厂热控系统运行状况,施工的实际操作会影响到系统的运行,而且相关的技术形式也关系到后期工程的质量性以及适用性。
但是,在一些实际项目操作的过程中,施工中经常会出现系统硬接线连接错误、系统调试错误等现象,这些现象的出现都会影响火力发电厂热控系统运行的稳定性。
而且,在热控保护系统调试的过程中,很多工作是由不同部门完成的,这些部门之间缺少统一配合,无法满足系统运行的需求。
1.3 系統供电电源设计不合理
在火力发电厂运行中,当机组停止检修时,系统会停止供电,这种现象的出现会影响电厂的生产。
由于火力发电厂系统中热控保护系统的电源设计不合理,不能保障系统的稳定运行。
因此,在系统供电设备调试的过程中,可以设计第二
中电源线路,在当系统主线断裂时,该条线路可以完成供电[1]。
2 火力发电厂的热控保护技术的实施要点
2.1 强调设计理论与实际技术的统一性
在火力发电厂的热控保护技术分析的过程中,为了实现系统理论设计与实际技术运用的统一性,应该做到:第一,要求相关人员认识到系统设计及安装的现象内容,在设备安装的过程中应该分清主次,对热控保护系统的质量性进行严格保护。
通常状况下,在热控保护组件设计中,应该按照系统的设备编码进行统一管理,并结合软件组态设备的施工状况,进行施工执行,设备安装的过程中不能随意更改,并充分保障单元布局设计的准确性,以便为热控保护系统的调控提供支持。
第二,系统设计之前,应该对火力发电厂中的热控系统进行全面规划,结合厂家对系统的调控需求,进行科学功能以及工艺技术的分析,减少不确定因素的出现,为火力发电厂热控保护系统的稳定运行提供支持。
2.2 逐渐提高系统调试人员的专业素养
通过对火力发电厂热控保护技术的分析,为了实现技术实施的有效性,应该逐渐提高系统调试人员的专业性。
首先,提高工作人员的专业素养,缩短技术人员理论与实践的差异,避免数据错报现象的出现。
其次,对于专业性的技术人员,通过对系统调试技术的分析,可以准确理解设计者所要表达的意图,提高设备调试的整体效率。
最后,对于系统的监督管理者人员,也应该提高自身的专业素养,避免调试中由于监督管理不足造成的系统问题,满足火力发电厂中热控保护系统的运行需求[2] 。
2.3 实现测量元件的科学选型
火力发电厂热控保护系统运行中,测量元件选择是十分重要的。
电力热力系统中的低压加热器、空预器等低温低压容器在正常运行的状况下通常呈现出微负压,因此,需要对这些系统运行状况进行密切关注,以保障热控保护系统运行的稳定性,但是,在系统设计运行的过程中,存在着容器内部上下压力波动、测量值不准确以及误差过大的现象,无法保障热控系统的稳定运行。
因此,在低温低压容器液位测量元件选型的过程中,通过电容式或是导波雷达液位测量低压系统的运用,可以改善上述问题,充分保证系统的稳定运行。
因此,在火力发电厂热控保护技术运用的过程中,应该在机组设计初期对系统压力进行测试,合理进行测量元件的选型,实现火力发电厂热控保护系统的稳定运行。
3 结束语
总而言之,在火力发电厂热控保护系统技术分析的过程中,应该结合设备使用状况以及设备调试中存在的问题,进行要点的分析,明确技术使用的基本方法,满足火力发电厂热控保护技术的运行需求。
在热控保护技术使用中,应该明确技术的使用方法,通过理论与实际技术的统一、调试人员专业能力的提升以及测量
元件的科学检测等,实现系统的有效运行。
参考文献
[1] 李志,辛锴,姚政强.浅析发电厂300MW机组热控自动化控制系统[J].城市建设理论研究:电子版,2014(34).
[2] 方星.4×300MW机组工程热控专业的安装管理[J].湖北电力,2012,36(5):55-56.。