提高电厂热控系统可靠性技术研究 张文林
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提高电厂热控系统可靠性技术研究张文林
摘要:热控系统组成比较复杂,其中任何一个部分操作不当都可能会导致严重后果,随着电力在社会发展中的作用日益突显,电力系统正常运行就显得更加重要。
确保系统运行正常需要管理人员从不同方面着手,确保工作质量,降低事故发生可能性。
基于此,本文就电厂热控系统可靠性提升技术进行了分析探讨,以供参阅。
关键词:电厂热控系统;可靠性提升;技术
引言
在电厂中,热控系统的地位越来越重要,电厂工作安全稳定运行情况受到热控系统的影响。
热控系统的可靠性技术要求也越来越高,一旦热控系统某一个部分出现错误,将会影响电厂的稳定正常工作。
所以,提高电厂热控系统可靠性技术具有十分重要的意义,能够最大限度上避免人员的伤亡和经济损失,为热控系统各项工作的展开提供参考依据。
1影响热控系统运行可靠性的因素
1.1管理模式的影响
就目前的电厂管理模式来看,大多数以定期检查、检修和检测为主,但是这种模式已经无法适应当前的社会发展需要,较为落后。
定期检查时,设备很可能正处于正常稳定运行的状态,这样的检查不仅浪费资源,而且容易导致设备出现异常,再加上部分电厂为了节约成本,采购较为便宜或者质量不达标的设备,导致设备的型号可能不符合电厂的需求,再加上采购环节缺乏完善的管理来约束相关人员,造成设备采购的混乱。
实际上,只要系统的设备具有足够的可靠性,那么热控系统的可靠性就大大提高了,因此有效的管理模式的作用非常重要,用可靠的管理模式来加强对热控系统的全面管理,促进热控系统可靠性的提升。
1.2检修人员水平
热控系统检修人员有很多,存在着严重的人力浪费情况。
针对这个问题,要对其进行有效的控制和管理,合理分配相关检修人员做好热控系统的设备检修工作。
同时,在不影响设备正常维修的基础上,要削减一部分生产人员。
但是,有的企业平时不配备相关的设备维修人员,当设备需要维修时,会邀请专业的维修队伍维修,这就给人员管理带来了极大的困难。
系统管理不足还体现在监理人员方面。
目前,工作在最前线的工人大多数是学历比较低,甚至是没有上过学的农民,他们所能做的就是使出自己全部的力量将重物抱起来然后放下,很多内容他们都不懂,所以,在监理过程中,人情成分严重;再加上有些管理人员不会使用相关的监控技术,导致工程监理工作不能发挥其应有的作用。
因此,现在最需要解决的就是如何科学管理系统的维护、检修工作,并进行有效监督。
此时,要在保证电厂取得一定电力效益的基础上,采取有效的措施提高热控系统运行的稳定性
1.3系统自身的影响
由于热控保护系统容易出现误动和拒动的情况,会给整个系统的运行带来影响,我国的科技水平和计算机水平不断发展,电厂监控下的热控保护系统一旦出现问题,将会造成整个系统跳闸,影响系统的正常工作。
并且热控系统中各个环节的工作都容易出现误动,影响系统的生产和维护,也在一定程度上造成资源浪费,因此为了进一步实现电厂的热控系统可靠性的提升,有必要积极采取合适的方式方法,并结合电厂系统运作的实际情况,对影响热控系统可靠性的因素进行
改进和完善。
2提高电厂热控系统可靠性技术
2.1建立完善的管理模式
根据电厂的生产特点,建立完善的管理模式。
主要从日常检修、定期检修和
故障检修等几个方面进行工作,使用定期检修的方式应对经常出现故障的地方,
并做好检修数据的相关记录。
通过这些记录的数据来预测潜在的故障,并制定相
应的解决方案。
对于运行稳定性较高的机组,需要在日常检修的基础上完成故障
检修,不仅可以保证热控系统的正常运行,还节约了管理成本。
2.2提高热控接地系统的抗干扰能力
文章侧重于从技术角度分析如何提高电厂热控系统的可靠性。
因此,外界环
境对热控系统的干扰就不得不提。
其中,接地系统受外界影响的几率较大。
因此,要严格控制外界环境对系统的影响,以免其对接地系统的准确性造成影响。
一旦
出现这一问题,要及时调试或者通过系统的计算确保其数据的准确性。
接地系统
造成的风机跳匝表现在整套机组启动上,振动信号跳动而造成的保护动作低于振
动信号。
但就目前电厂的发达程度来说,完全的抗干扰尚无法实现。
设计上应侧
重于技术的更新。
在维护上,接地措施、干扰屏蔽和强弱电分离的方式是主要的
技术处理模式。
及时检查热控系统所处的环境,对其输入和输出设备进行检查,
根据现场需要实施干扰源检查和阻断措施。
以实现从根源上提高其抗干扰能力,
确保热控系统接地的稳定性。
2.3热控系统逻辑优化
热控系统逻辑控制取决于工作与操作人员的远见性及技术能力,首先需要利
用容错逻辑检热控新机组,检测工作从设计与控制两个方面着手,优化及改进系
统元器件,容错逻辑能够对误动有效控制,使热控系统稳定性得以保障。
其次是
对系统信号进行取样验证,确保系统获取的取样点可靠,而此项工作开展,应该
由专人负责,对系统定值,运行逻辑条件,硬件等进行具体分析,为稳定性实现
奠定基础。
对系统优化升级,包括变化速率与延时时间升级两个方面,增强故障
诊断能力,电阻过热或者是存在信号干扰等都会影响到稳定性。
最后导致系统故障,可以通过连锁信号保护切除或者是设计报警装置来解决此问题。
最后需要通
过开展试验来确保热控系统稳定性,并对设备仪表进行认真分析,确保设备在质
量方面不存在问题,从根本上降低问题出现的可能性,并且采取一定预防性措施,处理隐患,跟踪售后与采购环节。
结合到工作实际情况选择设备性能与类型,提
出管理具体策略,并且专人负责管理。
以热控系统稳定性为依据更新系统,提升
自身性能,以此使热控系统要求得到满足。
2.4优化DCS系统的硬件和软件
DCS系统是热控保护装置的主要组成,电厂应提高对DCS系统硬件和软件保
护的重视度,采取优化的措施,解决硬件和软件故障。
DCS系统的硬件故障大部
分是由硬件质量原因引起的,所以热控保护装置在选择DCS系统时需要考虑硬件
自身的质量,从根本上控制硬件故障,提高DCS系统硬件的基础性能。
DCS系统
软件在长期运行中,会逐渐暴露出故障缺陷,但是软件故障的征兆不明显,电厂
可以根据热控保护装置的应用,在DCS系统软件系统内落实自诊断工作,通过监
视软件的运行状态,预防软件故障,还可按照自诊断的结果,优化调整软件的工
作方案。
2.5提高热控系统仪表运行的稳定性
热控系统的仪表运行情况对整个系统来说是非常重要的,仪表出现问题会直
接影响热控系统的正常运行。
因此,要调查仪表的运行情况,及时记录其运行过
程中出现的问题,为以后系统的维护工作提供宝贵的经验。
企业要定期开展不同
类型的专业会议和研讨会,集中讨论仪器经常出现的问题,并做好相关统计。
通
过讨论,制订出一套科学、合理的技术措施,并在后期加大对仪表的监控,保证
仪表不出现运行事故。
这种会议或研讨会不能流于形式,要真真正正落实到位,
发挥其预想的效果,提高解决系统问题的时效性,进而确保热控系统的稳定运行。
结束语
热控系统的稳定运行影响整个电厂热控系统的运行。
电厂在我国经济发展中
具有支柱性作用,对于整个发电机组的运行有着重要的影响作用,因此确保热控
系统的稳定性是企业不可避免的战略之一。
发电厂应从热控系统的原理和常见故
障出发,对其故障进行预防。
从设备的测量、控制的稳定性出发,确保其安全性
能的提高。
目前,我国电厂热控系统的稳定性有待提高,管理人员应制定和执行
标准的管理策略。
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