火电厂热工自动化系统可靠性指导意见
探讨火电厂热工自动控制的可靠性
一
监控软件 。安 装设备时 ,应该根据当前实时人
2 . 1辅 助 系统
3 . 2 A P S技术
4 结 束语
A P S技术属 于节 能技 术 ,在 实 际使 用 中 随着社会不断发展 ,技术水平逐渐提高 , 能够实现动态节能效果。A P S 借助调节器对负 火 电厂 热工 自 动控制得 以实现 ,关键在于掌握 重要作 用,火 电厂热工 自动控制系统融入 辅助 载环节 进行调 整处 理 ,尤其 是对 C P U供 电调 先进控 制技术 。设备运行 中,运行可靠性需要 系统,主要为 了实现无人监控而布控。该系统 节 效 果 更 加 明显 ,实 现 降 低 负载 力 目的 。从 另 得到保 障。因此 ,需要不断优化控制系统 ,对 主要 由交换机 、 控制器以及人机交互通 口组成 , 个角度分析 ,该技术实质上属于控制机组技 故 障进行全面控制 ,保障设备安全运行。 当设备运 行时 ,贯穿于整个控制系统中 ,最终 术 ,被应用于机组级顺序系统 中。该技术融人 实 现全 自动化控 制 目的,提升 设备 运行效率 。 设备后 ,具有 明显优势 ,在无人操作情 况下, 参考文献 系统会 自动实现 台机组重运行 ,保 障火 电厂生 [ 2 . 2分 散 控 制 系统 1 】 盘 思伟 韦正 乐运 行工 况对 某火 电厂 选择
靠性 措 施 。
内可 以设置多个单元机组进 行控制 ,随着 经济 发展水平不断提高 ,社会用 电量逐渐提升 ,机
场 中占领 一席 之位,需要具备科学技术 ,运用
高 效率 的 自 动 控制系统。 自动控制系统能够保 组容量也随着增加。火电厂机组控制室发展 规 障企业生产安 全性,能够提 升企业 社会经济效 模扩大 ,火 电厂发展逐渐趋 向集约化、大型化
火电厂热工自动化的可靠性分析及提升措施
火电厂热工自动化的可靠性分析及提升措施发布时间:2023-07-12T03:35:04.538Z 来源:《科技潮》2023年13期作者:巴峥[导读] 本文针对火电厂热工自动化系统的可靠性问题进行了分析和探讨,并提出了相应的提升措施。
大唐吉林发电有限公司珲春热电分公司吉林珲春 133300摘要:本文针对火电厂热工自动化系统的可靠性问题进行了分析和探讨,并提出了相应的提升措施。
首先,通过研究现状,发现火电厂热工自动化系统存在可靠性方面的挑战。
接着,采用可靠性评估方法,对火电厂热工自动化系统的可靠性进行了定量分析。
在此基础上,针对设备和控制系统两个方面,提出了改进策略和提升措施,包括设备维护和更新、控制系统的备份与冗余设计等。
通过案例研究,验证了提升措施的有效性。
最后,总结了可靠性分析的结论,并展望了火电厂热工自动化的未来发展趋势。
关键词:火电厂热工自动化;可靠性分析;提升措施;设备维护;控制系统备份随着火电厂热工自动化水平的提升,系统可靠性成为一个关键的问题。
火电厂的运行安全和经济效益依赖于热工自动化系统的稳定性和可靠性。
然而,现有系统在长期运行中面临着各种故障和风险,给火电厂的运行带来了一定的困扰。
因此,对火电厂热工自动化系统的可靠性进行分析并提出相应的提升措施具有重要意义。
本文将通过对火电厂热工自动化系统的可靠性问题进行研究和分析,探索可行的解决方案,以期为火电厂热工自动化系统的优化和提升提供有益的参考。
一、问题分析1.1 热工自动化的重要性和现状:热工自动化是火电厂运行的关键环节,它利用先进的控制技术和自动化设备,实现对火电厂热工过程的监测、控制和优化。
热工自动化的重要性体现在提高生产效率、降低人为错误、减少能源消耗和环境污染等方面。
目前,火电厂热工自动化水平已经得到了显著提高,但仍面临一些问题,尤其是可靠性方面的挑战。
1.2 火电厂热工自动化存在的可靠性问题:火电厂热工自动化系统在长期运行中存在一系列的可靠性问题。
关于火电厂热工自动控制可靠性研究
关于火电厂热工自动控制可靠性研究【摘要】本文简要介绍了火电厂热工自动控制系统,并且为提高该系统的可靠性提出了几点建议,希望火电厂能够不断地优化热工自动控制系统,提高这一系统的可靠性,使电厂安全高效的运行,为我国的建设发展提供高质量的电力资源。
【关键词】火电厂;热工自动控制;可靠性我国经济的迅速发展已经离不开电力行业的发展,火电厂作为主要的电力企业,已经成为国民经济发展的基础。
为了适应国民经济发展的需要,火电发电厂需要不断提高热工自动控制系统的可靠性。
一、火电厂热工自动控制系统火电厂热工自动控制系统是火电厂运用计算机软件对火电厂的运营进行自动化控制的系统。
它是火电厂运营的核心部分,控制着火电厂各大设备的运行。
这一系统包括火电厂燃料控制、气泡水位控制、引风控制、过热和再热蒸汽温度控制以及火电机炉协调控制系统等。
火电厂热工自动控制系统能够对火电厂生产运营的各个环节进行一体化和智能化的控制,保障火电厂的正常运营。
近年来电力应用的大增,对火电厂热工自动控制系统提出了更高的要求,为了让满足市场对火电厂的更高要求,火电厂需要不断提高热工自动控制系统的可靠性。
火电厂的管理人员要对电厂设备进行定期检查,保障电厂硬件设备的正常。
另外要加强对管理人员的培训,让他们更好的操作控制系统,充分发挥自动控制系统的作用。
要想使这一系统更好的为火电厂运营服务,需要注意加强对这一系统的优化更新,不断提高热工自动控制系统的性能和安全可靠性,保障电厂各个系统的安全高效运行。
二、火电厂控制系统的组成火电厂的热工自动控制系统是一个复杂庞大的系统,这一系统中根据运行功能的不同主要包括分散控制系统、辅助控制系统、监控系统等,每一个系统都发挥着十分重要的作用,都会影响热工自动控制系统的可靠性。
在火电厂的运行中要加强对每一个系统的管理优化,提升整个系统的可靠性。
(一)分散控制系统火电厂的每个组件中都有一个分散控制系统,可见这一系统的重要性。
分散控制系统主要控制的安装能够便于火电厂管理员对电厂机组的控制,保障系统能够自动处理运行故障,减少设备故障给电厂带来的损失。
火电厂热工自动控制可靠性浅析
火电厂热工自动控制可靠性浅析1.1 火电厂热工自动化内容火电厂热工自动化内容主要包括下述几个方面:1)自动检测。
所谓自动检测就是指使用自动化仪表检测各种热工参数,例如温度、液位等,这些参数会影响到热力过程。
同时,还可以利用这些热工参数判断火电厂机组运行的情况,如果发现异常情况应及时进行处理。
此外,还可以利用这些热工参数对自动化控制系统进行调整,从而使得自动化控制系统的工作效率变得更高。
通过上述分析不难看出热工参数对于热工自动控制系统的重要性。
在实践操作过程中,还可以根据参数的重要程度对其进行分类,例如,给水温度属于重要热工参数,而炉水电导率则属于辅助热工参数;2)自动控制。
在火电厂中所说的自动控制是指利用相关自动化控制系统实现对生产环节和机械设备控制的目的,减少控制过程中人员参与度,完全依靠自动化控制系统进行控制工作,同时还要保证整个运行过程是处于安全状态的。
自动控制方式有很多种类型,但总体来说可以分成三种。
第一种是自动调节,自动调节的优势就是可以有效避免外界因素对机组运行的影响,以保证热工参数处于正常的范围内。
水自动调节系统、汽轮机自动调节系统等均属于自动调节。
第二种是顺序控制。
采用顺序控制方式要在机组运行前设置好固定的顺序,以便运行程序和机械设备能按照预先设定好的顺序进行工作。
水泵顺控就属于顺序控制。
第三种是远方控制。
远方控制一般不会单独使用,通常是将其和自动控制结合在一起使用,以弥补自动控制中存在的不足。
远方控制就是指工作人员可以在远离工作区域的操作室内对机组运行情况进行控制,其实远方控制属于人工控制的一种;3)自动报警。
自动报警是火电厂热工自动控制的主要内容之一,就是指当检测出的热工参数值和正常值相差太大时应有所提示,以便工作人员可以对其进行检修,找到问题的所在,避免出现更大的事故。
自动报警对于保证热工自动控制可靠性具有重要的意义;4)自动保护。
自动保护就是指在火电厂机组运行的过程中,如果热工参数值超过了限定的标准值或者是机械设备在运行过程中出现了异常情况,则可以采取合理的措施阻止机组的运行或者终止机械设备工作,这样可以避免出现更大的安全事故,避免造成更大的损失。
关于火电厂热工自动控制可靠性研究
关于火电厂热工自动控制可靠性研究摘要:随着我国经济不断发展,民众生活有了质的提高,用电量也逐年上升。
目前我国电网供电主力仍是火力发电,火力发电占据目前电网供电总量的百分之60%~70%。
近几年,自动控制技术得到广泛应用,我国大部分火力电厂也引进相关自动化控制技术,以此提高电厂工作效率,目前已取得较大成果。
在当前火力电厂自动控制系统中,热工自动控制系统是其重要组成部分。
热工自控系统的可靠性对电厂日常生产有着直接影响,因此如何提高热工自控系统的可靠性,避免影响电厂经济效益,是电厂当前主要研究课题。
本文就此问题进行简单探讨并提出相应方案。
关键词:火电厂热工自动控制可靠性研究自控系统随着我国竞价上网、电价改革等电力政策的出台,电力行业的竞争力度也随之强烈。
如何在当前激烈的电力市场竞争中取得最大效益,已成为各大火力电厂急需解决的问题。
1 热工自控系统概述火力电厂本身存在诸多缺陷,如:投入大、能耗高、发电效率低、环境污染严重等,这些问题都严重制约了火力电厂的发展。
随着近几年自动化控制技术越来越成熟,其广泛应用于各行各业。
火力电厂使用自动控制技术,能够有效降低煤炭消耗、减少污染排放、提高电厂经济效益。
所谓热工自控系统是指利用计算机软件对电厂相关发电设备进行控制,在电厂发生突发事件时,能够通过控制软件自动关闭事故发生区域的供电线路、发电设备等,避免相关线路与设备受到损伤。
因此,热工自控系统是火力电厂自动控制系统的核心组成部分,通过监视、自动控制电厂设备,保障电厂能够安全、稳定的运行。
热工自控系统包含以下几部分:风机与锅炉的协调控制系统、锅炉燃料监测系统、蒸汽汽包水位监测系统、蒸汽过热温度监测、以及鼓风机送风与引风控制系统等。
随着自动化技术的不断发展、完善,电厂热工自控系统开始向着智能化、集成化控制方向发展,对火电厂的要求也逐渐提高。
火电厂运行具有较高的复杂性,使用人力无法满足电厂日常操作需要,且工作效率较为低下,因此这些设备需要使用先进的控制系统进行综合控制管理,使电厂实现自动化控制,保证电厂能够正常工作;同时,电厂工作人员需定期对相关设备进行维护检修,及时发现、处理控制系统中的错误;相关热工自控系统操作人员应具备良好地职业素质、熟悉热工自控系统,对于热工系统所反映问题能够及时、有效的进行定位、处理,同时针对热工自控系统,需制定相应维护计划,保证热工自控系统的运行可靠性。
火电厂热工自动控制可靠性分析
火电厂热工自动控制可靠性分析摘要火电厂的热工控制系统是电厂自动控制的核心部分。
它的可靠性直接影响着火电厂的经济效益与运行安全,如何有效提高火电厂热工自动化控制系统的稳定性,是火电厂必须解决的重要问题之一。
本文详细的分析了火电厂热工控制系统的组成部分,并简要阐述了如何有效的提高火电厂热工自动化控制系统的可靠性。
关键词火电厂;热工自动化控制;可靠性当前我国的电力需求受全球经济影响趋于平稳,如何在激烈的市场竞争中获取效益,建设大容量火力发电机组成为保证经济效益、降低煤耗的重要手段之一,随之对火力发电机组的可靠性也提出了更高的要求,以保证机组能够长期安全稳定运行,适应电力变化的要求。
以往对电力控制和管理的方法已不能满足火电机组的需要,火电站的自动化控制管理成为一种发展的趋势。
1 火电厂热工自动控制系统概述热工自动化控制系统是利用软件对相关的设备进行控制,在遇到紧急情况时,可以用自动切断线路或启停设备,保证线路和设备的安全。
可以说,火电厂的热工自动化控制系统是火电厂安全运行的神经中枢,负责监测、控制电厂的主要设备,实现电厂长周期安全稳定运行。
热工自动控制系统组成主要包括:机炉协调控制、锅炉燃料量、汽包水位、过热蒸汽温度、再热蒸汽温度、送风控制、引风控制、一次风控制调节等相关的部分。
随着技术的不断革新和成熟,热工自动控制系统开始向智能化和一体化的控制系统发展,对火电厂的要求也越来越高。
由于火电厂是一个复杂的控制系统组成,需要采用先进的方法策略进行控制,以保证电网的自动化工作,需要定期的对火电厂的设备进行检修维护,及时发现系统中的错误。
也要求热工控制的工作人员具有过硬的业务素质,能够根据系统出现的问题,及时、准确的对系统中的问题进行定位和判断,及时的处理线路中故障。
同时,对于热工控制系统还要有一个完整的维护计划,保证系统能够的每一个运行设备都能做到准确的控制和实时监控管理。
2 火电厂热工自动控制系统的组成热工自动控制系统的结构比较复杂,组成的成分依据系统的作用不同、使用的功能不同,热工系统主要包括分散控制系统(DCS)、在线监控系统、公共网络系统以及相关的辅助系统组成等。
火电厂热工自动化系统可靠性指导意见
火电厂热工自动化系统可靠性指导意见附件:中国大唐集团公司提高火电厂主设备热工保护及自动装置可靠性指导意见2009年12月目录1.前言2.编制依据3.热工保护配臵原则4.锅炉主保护5.汽机主保护6.机炉电大联锁7.RB 逻辑8.DCS报警9.电源系统10.AGC及一次调频1 前言为进一步规范集团公司所属企业热控专业技术工作,提高热工自动化系统可靠性,指导其在系统设计、设备选型、制定技术方案等方面工作,特制定本指导意见。
本指导意见适用于集团公司所属新、扩建项目火电机组及在役火电机组。
2 编制依据下列标准所包含的条文,通过在本方案中引用而构成为本指导意见的条文。
在该标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本指导意见的各方应探讨使用下列标准或相关文件最新版本的可能性。
DL5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》DL/T 5175-2003 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》DL435-04 《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》中国大唐集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》3 热工保护配臵原则热工保护的基本配臵原则是“既要防止拒动,也要防止误动”。
依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》,确定原则如下:(1)必备的主机保护过程开关量信号应采用“三取二”配臵。
(2)由过程模拟量输入的保护信号,与保护输出为同一DPU的系统,输入信号经模拟/开关量转换后实现“三取二”配臵。
(3)由过程模拟量输入的保护信号,与保护输出为不同DPU的系统,输入信号经模拟/开关量转换后通过硬接线送入保护机柜,实现“三取二”配臵。
(4)需经过速率判断等计算,用于保护输出的模拟量信号,应采用“三选中”配臵。
(5)保护输入的一次元件、取样管、输入模件均应相互独立。
(6)可选保护应尽可能实现“三取二”或“三取中”,确因测点数量原因无法实现“三取二”时,可采用二取二的形式。
(7)必备保护必须投入,可选保护根据设备特点,按制造厂要求或运行要求,确实需要投入的,须履行审批程序(分子公司批准,集团公司备案)确定。
火电厂热工自动化的可靠性分析及提升措施
火电厂热工自动化的可靠性分析及提升措施摘要:随着市场需求与经济技术的日益提高,火电厂热工自动化技术有所突破。
在激烈的市场竞争的形势下,为了有效提高管理和生产的效率,现代火电厂大型发电机组普遍采用热工自动化装置。
所以本文从可靠性角度,来分析火电厂自动控制技术应用现状以及需要注意的事项,以进一步提高火电厂自动化的可靠性及提升措施。
关键词:火电厂;热工自动控制系统;可靠性;DCS系统一、火电厂热工自动控制系统构成概述热工自动控制系统是现代火电厂的控制中枢。
从硬件的组成来看,它主要包括机炉协调控制、锅炉燃料量、引风控制、送风控制、过热蒸汽温度、再热蒸汽温度、汽包水位等调节系统,是一个复杂而高度一体化的系统。
鉴于此,它的可靠运行倚赖于多方因素。
根据功能划分,热工自动控制系统则包括分散控制系统、辅助系统、实时监控系统和数字视频网络系统。
下面进行详细介绍。
1.1分散控制系统分散控制系统(DCS)是热工自动控制系统的核心。
两台机组之间利用网桥连接着公用网络系统,节点上通常设置操作员对数据传送状态或公用系统实况进行监控。
同时,机组操作台上往往设置独立的操作员站,确保在DCS出现故障时能安全停机和停炉。
1.2辅助系统辅助系统主要为实现各部分的无人监控而设置,由可编程控制器、交换机和人机交互接口组成,贯穿系统的各部分,其最终目的在于实现控制中心的全自动化监控管理。
1.3实时监控系统和网络系统实时监控系统通过配合其他系统的运作,从而实现整个系统的实时数据通信;网络系统则是作为传输通道,负责给数字视频传送数据,实现对全厂信息的直观监控。
二、热工自动控制系统的构成当前,火电厂热工自动控制系统朝着一体化、透明化、智能化、调整化等趋势发展。
所谓热工自动控制系统,它包括引风控制、送风控制、再热蒸汽温度、过热蒸汽温度、汽包水位、锅炉燃料、机炉协调控制等多个调节系统,也是现代火电厂的控制中枢。
热工自动控制系统的顺利运行,机械设备的可靠、安全是必备的首要条件,其次是技术保障。
火电厂热工自动化的可靠性分析及提升措施
火电厂热工自动化的可靠性分析及提升措施摘要:近年来国内对于电能的需求量越来越大,火力发电作为当今我国发电厂中的主力,要想满足和保证人们的用电需求,火力发电厂必须能够持续稳定地运转。
而热工自动化的可靠性对于火力发电厂的正常运转来说意义重大,所以我们要重视提升热工自动化的可靠性,在充分了解热工自动化工作内容的基础上,结合可能会影响其可靠性的因素,对其可靠性进行的分析,并提出了一些提升可靠性的有效措施。
鉴于此,本文是对火电厂热工自动化的可靠性分析进行研究和分析,仅供参考。
关键词:热工自动化;可靠性;措施一、热工自动化系统概述热工自动化系统是火电厂的中枢,控制着过热度、蒸汽温度、锅炉燃料量、机炉协调等关键生产环节。
随着技术的提升,热工自动化倾向于向一体化、智能化、透明化的发展方向。
从组成上来说,热工自动化系统是一个庞大体系,见图1所示。
显然,热工自动化系统节点众多,对其可靠性造成影响的潜在因素也多,运维工作量大。
二、火电厂热工自动化系统的可靠性分析1、自动检测系统自动检测系统指通过采用自动化仪表来对温度、压力等热工参数进行检测并记录。
自动检测系统记录的热工参数能够帮助我们判断机组是否在正常运转,也是自动控制系统调节机组运转的重要根据。
这些数据更是机组进行成本核算、事故分析的重要数据。
由于热工参数的重要程度不一样,可将其划分为3种:主要参数(如主蒸汽温度、主蒸汽压力、过热度),重要参数(如给水温度、给水流量、排烟温度),辅助参数(如减温水流量、炉水电导率)。
2、自动控制系统热工自动控制系统在火力发电的机组装置的调控及监视中发挥着重要作用。
热工自动控制系统会根据工作环境的条件变化和机组运行过程中的各项参数变化做出相应地调节措施,如设备发热程度、流量等相关因素发生变化时,系统都能及时做出相应调节,以保证机组能够一直处在良好的运行状态中。
此外,热工自动控制系统能够自动对机组的各项参数进行检测,并远程对其运行情况进行记录与监控,如果机组在运行过程中出现任何问题,系统都会及时通知相关管理人员并根据相关检测数据作出有效的针对性解决措施。
火电厂热工自动控制可靠性分析
火电厂热工自动控制可靠性分析摘要 ] 在火电厂热工自动化运行期间,倘若出现处理不当或设备选择不合理等情况,极易引发安全事故。
基于此,文章首先介绍了火电厂热工自动化内涵,然后分析了火电厂热工自动化面临的主要问题,最后探讨了火电厂热工自动化事故预防对策,以期为促进火电厂热工自动化的安全有序运行提供一些帮助。
[ 关键词 ] 热工自动控制;火电厂;可靠性在科技强国战略的推动下,我国的科学技术发展水平得到了很大的提高。
近年来流行的“互联网+”模式对各个领域产生了巨大的影响,这都与计算机水平的提高有很大的联系。
计算机对于电力行业同样有着非常重要的意义,它为电厂热工实现自动化提供了可能性,使得电厂热工技术的安全性得到提升。
电厂热工传统的方法并不能适应现代技术发展的要求,而使用智能控制技术更利于电厂发展。
1 自动控制技术主要应用的方法自动控制技术主要涉及模糊控制、专家控制以及神经控制三大方法。
首先,模糊控制遵循的是模糊语言及规则,它是通过应用模糊控制器进行工作的,通过描述被控制对象的模糊型系统的各项指标而实现智能控制的效果。
模糊控制是以取消人对系统的控制作为应用原理,因而对使用这一技术的人员的专业素养有着较高的要求。
其次,专家控制,顾名思义就是控制技术与专家理论技术的糅合,通过模仿专家实现系统控制,但并不是盲目的模仿,而是根据需要智能选择专家理论技术。
使用这个方法,需要负荷处理与控制能力具有较高的灵活性,对人的模拟能力要求以及系统的运行可靠性要求较高。
神经控制则是针对需要精确描述比较复杂的对象而建立一个神经网络的模型,并对故障进行推理和诊断,从而实现智能控制的目的。
因此,要达成这种方法的最佳使用效果,最为重要的一步是建模。
只有建立好合适的模型,才能最大化地发挥其功能 [1]。
2 火电厂热工自动化面临的主要问题2.1 装置检修问题在适时完成的对火电厂热工自动化装置检修过程中,一些工作人员缺乏工作责任心,未能依据规范标准来开展检修工作,使得不少安全方面的问题没有被及时找出。
探讨热工自动控制在火电厂中的可靠性
探讨热工自动控制在火电厂中的可靠性摘要:热工设备是火电厂的主要发电设备,热工设备的运行效率直接关系到火电厂的生产效率和经济效益。
近年来,随着我国电力产业的发展,电网规模越来越大,大量先进的设备和技术应用在电网系统,增加了热工自动化控制的难度。
热工自动控制系统是火电厂的关键系统,对提高火电厂的运行效率,实现热工设备的实时监测、远程控制和管理具有重要意义。
本文分析了热工自动化控制系统的构成,以及热工自动控制在火电厂的可靠性策略。
关键词:热工设备;热工自动控制系统;火电厂引言我国70%以上电能由火电厂生产运输,火电厂是将每天作为燃料生成电能,因此需要耗费大量的煤炭资源,煤炭燃烧不充分会释放大量的二氧化碳和硫化物,破坏生态环境,并影响到发电效率。
随着我国电力产业的发展,计算机技术、信息技术、传感技术、控制技术等在电力系统的应用,火电厂逐渐由传统的分散控制箱向自动化控制方向发展。
热工自动化控制技术是对火电厂的锅炉、汽轮机、压力容器的温度、压力、运行负荷等参数机械进行自动化控制,让热工设备处于最佳运行状态,提高热工设备的运行效率,降低火电厂生产过程的废气排放量。
同时对热工设备进行实时数据采集、监测、分析和处理,一旦发现热工设备存在异常情况,系统自动采取保护措施,并发出警报,火电厂管理人员立即对故障进行处理,防止故障进一步扩大,确保热工设备运行的安全性和可靠性。
1.火电厂热工自动控制系统火电厂热工自动控制系统可以根据火电厂的运行环境,对火电厂机组的温度、流量、压力等参数进行采集、监测、保护与管理,如果发电机组运行过程中的数值超过了控制系统限值,则控制系统自动发出警报信息,并通知设备运行人员进行检修,找到设备异常原因,并采取有效的措施,确保设备运行的安全性和可靠性[1]。
火电厂热工自动控制系统包括分散控制系统、自动保护系统、辅助控制系统。
1.1分散控制系统分散控制系统是火电厂热工自动控制系统重要的组成部分,它是以微处理器为核心,采用分散控制、显示集中操作、兼顾分而自治和综合协调的一种控制系统,也称DCS系统。
热工自动控制在火电厂中的可靠性
热工自动控制在火电厂中的可靠性摘要:我国社会经济目前呈现出高速稳定的发展态势,在新时代的背景下,各行各业都得到了十分快速的进步。
我国在发展过程中一直都离不开电力,人们生活水平在提高的同时,对于电力的需求量也越来越高。
火力发电厂在电力生产过程中发挥着十分重要的作用,火力发电厂是否能够高效运行直接决定了能否满足人们对于电力的需求。
想要促进火电发电厂得到更好的发展,则必须要将重点放在热工自动控制上,不断提高热工自动控制的可靠性,利用其积极作用实现火电厂在运行过程中的自动检测、自动控制以及自我保护,通过这样的方式能够提高火电厂的运行效率,避免火电厂在生产发展过程中出现安全问题。
本文在具体的研究过程中从热工自动控制系统的概述入手,分析了热工自动控制可靠性存在的问题,最后根据实际情况提出了切实可行的提高热工自动控制可靠性的策略。
关键词:热工自动控制;火电厂;可靠性;策略分析近几年,我国社会经济发展十分快速,各行各业在发展过程中都需要电能作为支持,电能已经成为人们日常生活和工作必不可少的能源。
为了能够更好的满足人们的需求,火电厂在发展过程中必须要做出革新,提高火电厂的运行效率,保证火电厂生产过程的安全性,从而推动我国电力事业能够得到更好的发展。
对于火电厂来说,热工自动控制是什么重要的组成部分,其能对整个生产过程进行调节和控制,根据外界环境因素来快速的进行自我调节,以此来保证机器设备的正常运行。
虽然热工自动控制存在许多应用优势,但是在具体的应用过程中仍然存在一些问题,面对现存的问题就必须要不断提高热工自动控制的可靠性,这样才能被更好的应用在火电厂的生产发展过程中。
一、热工自动控制系统的概述热工自动控制系统最大的作用就是调节与控制,其在火电厂的运行过程中发挥这十分关键的作用。
热工自动控制系统能够根据实际情况对相关数据进行调整,目的是为了能够更好的适应外界的变化,通过对数据进行有效的调节能够使得各项设备处于稳定的运行状态下。
提高火电厂热工自动化系统可靠性地技术要求措施
提高火电厂热工自动化系统可靠性的技术措施建议(讨论稿)浙江省电力试验研究院电力行业热工自动化技术委员会二○○九年八月目录前言 (1)1.单元机组分散控制系统配置 (2)2.公用系统与辅助系统配置 (4)3.热工保护逻辑与设备优化 (5)4.热工控制逻辑与设备优化 (7)5.信号测量与报警 (8)6.硬接线设计和后备监控设备 (11)7.电源系统 (12)8.热工气源 (13)9.接地系统 (14)10.电缆与接线 (16)11.取样装置和管路 (17)12.提高TSI装置运行可靠性的技术措施 (18)13.火检监视系统 (20)14.热工设备环境及防护措施 (21)15.控制系统故障应急处理预案 (22)16.热工自动化系统定期试验与管理 (22)附件1:“热工保护逻辑可靠性优化”建议 (25)附件2:“单点信号保护联锁系统可靠性优化”建议 (27)附件3:“通讯故障防范措施”建议 (31)附件4:汽包水位测量保护系统提高可靠性措施 (33)前言原国家电力公司颁发了国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,国家发展和改革委员会颁发了电力行业标准《热工自动化系统检修运行维护规程》,以及电力系统近几年来持续开展的设备安全评价工作,这些规程和工作都对防止电力生产重大事故,提高热工自动化系统的可靠性,保证电厂安全经济运行发挥了重要作用。
但随着近几年机组容量、热工控制系统复杂性和监控功能的不断增加,范围迅速扩大,故障的离散性也增大,使得组成热控系统的控制逻辑,保护信号取样及配置方式,测量设备(包括测量元件、开关、变送器、显示装置等)、控制设备(包括控制装置、计算机系统硬/软件等)、执行设备(包括执行机构、电动门、电磁阀等)、电缆、电源、热控设备的外部环境以及为其工作的设计、安装调试、运行维护和检修人员的素质等等,这中间任何环节出现问题,都会导致热控装置部分功能失效,引发系统故障或机组跳闸,甚至损坏主设备。
火电厂热工自动控制可靠性分析_1
火电厂热工自动控制可靠性分析发布时间:2022-06-22T05:31:25.170Z 来源:《当代电力文化》2022年2月第4期作者:戈瑞生[导读] 火电厂是生产电力资源的重要场所,电厂具备的生产能力,对社会大众的用电直接影响,并且也影响到戈瑞生内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤矸石热电内蒙古鄂尔多斯市 017100摘要:火电厂是生产电力资源的重要场所,电厂具备的生产能力,对社会大众的用电直接影响,并且也影响到经济发展。
电厂运行中,各种工况控制是由热工控制系统和电气控制系统构成,这两个控制系统是独立系统。
要想让两个控制系统都可以充分发挥作用,则需要确保电气控制与热工控制可以紧密结合。
因此,对电厂热工与电力控制的配合进行分析有一定现实意义。
关键词:火电厂;热工自动控制;可靠性分析;前言:近年来,我国在自动控制技术领域的研究取得了长足的进展,其研究成果不断被应用在生活生产的各个方面。
火电厂热工自动化作为一种自动控制技术,其融合了热能工程技术、计算机信息技术以及自动化仪表仪器等相关技术,可实现对火电厂生产过程的各类参数进行实时监控。
这一技术的运用,将有助于提高该行业的生产效率,提高企业利润,有效降低人力物力成本,实现火电企业的现代化革新与可持续发展。
一、提高热工自动化控制系统的意义火电厂发电,需要很多的机组共同完成,机组的热工自动化系统在整个机组工作中的作用非常重要,它不仅给机组的设备提供了一个稳定的运行环境,而且在机组设备出现意外故障时能通过与其他设备的联结进行过载保护等,最大限度地保护机组设备不会受到严重的损害。
在机组运行时,通过对参数的监控以及分析,了解目前机组工作的状态,为机组设备参数的优化提供了依据。
因此,热工自动化控制系统关系到整个火电厂的安全生产、平稳运行,以及良好的经济性。
对自动化控制理论的研究过程一共经历了三个阶段,第一个阶段为:经典控制理论,第二个阶段为现代控制理论,第三个阶段为智能控制理论。
火电厂热工自动控制可靠性分析_1
火电厂热工自动控制可靠性分析发布时间:2022-11-08T04:06:49.699Z 来源:《当代电力文化》2022年7月13期作者:王鑫[导读] 近年来,我国经济高速发展王鑫内蒙古华云新材料有限公司内蒙古包头市 014000摘要:近年来,我国经济高速发展,人们用电量不断增加,对电能质量的要求越来越高,作为我国最重要的供电企业,火电厂在我国国民经济中处于极其重要的位置。
基于火电厂的热工自动化控制可靠性对于保证火电厂长期稳定安全运行至关重要,因此本文对火电厂热工自动控制的可靠性进行分析,希望为相关人员进行火电厂研究提供借鉴与参考。
关键词:火电厂;热工自动控制;可靠性一、提高火电厂热工自动控制系统可靠性的策略(一)优化火电厂热工自动控制软件设计热工自动控制系统在进行自动化控制的程序模块设置过程中,优化系统控制的指标与范围,对系统抗干扰能力进行提升,可以有效地提升热工自动控制系统自动控制的处理能力[1]。
火电厂实现热工自动控制需要极为复杂的计算机软件,这些计算机软件的性能与质量在很大程度上决定了火电厂热工自动化控制的稳定性与可靠性。
随着今年来市场经济的蓬勃发展,我国火电厂不仅迎来了较大的发展机遇,也面临着极其激烈的市场竞争挑战,为了提升火电厂在激烈的市场竞争中的综合竞争力,提升热工自动控制的可靠性具有一定的必要性。
优化热工自动化控制软件可以有效地提升火电厂运营的可靠性,不仅可以减少生产过程中的经济损失,而且可以在很大程度上实现经济效益。
由于热工自动控制系统是由计算机软件控制的智能化系统,因此为了提升火电厂热工自动控制系统的可靠性,需要采用现代化的管理方法以及革新策略,并对火电厂的设备以及线路进行周期性的检修与维护,从而及时排查热工自动控制系统运行过程中的安全隐患。
在火电厂运行过程中,应当选取可移植性以及兼容性较好的控制软件,这样才可以有效地保证热电厂本身的经济收入以及经济效益[2]。
在火电厂热工自动化控制建设过程中不仅应当谨慎选取合适的系统控制软件,而且应当对软件进行持续的优化与更新,从而提升热工自动化控制系统的可靠性。
火电厂热工自动控制可靠性分析_2
火电厂热工自动控制可靠性分析发布时间:2022-12-05T03:53:24.158Z 来源:《当代电力文化》2022年14期作者:张志伟[导读] 热工自动化技术作为火力发电厂的重要技术之一,能够帮助设备运行,提高机组的工作效率,张志伟大唐国际陡河发电厂,河北省唐山市,063028摘要:热工自动化技术作为火力发电厂的重要技术之一,能够帮助设备运行,提高机组的工作效率,提升其发电工作的精准程度,优化热控系统控制有效性的同时避免出现不必要的误动。
所以,电厂需要高度重视热工自动化技术,在明确其存在不足的基础之上加以改进,从而保障热控设备以及热控系统运行的可靠性,保护好机组的经济安全。
关键词:热工自动控制;火电厂;可靠性1.火电厂热工自动化基础内容火电厂热工自动化指的就是,运用相关自动化设备及装置,对热力生产流程加以监控与调节,确保其运行安全、高效,在自动化监控下,热力过程的信息数据收集与整理、报警、控制等环节都无需人为监管,不仅大幅减轻了人力资源的压力,同时提升了热工安全性。
热工自动化的工作内容主要包含如下三个方面:其一是检测,也就是借助于检测仪表实时测量设备运行状态及相关参数;其二是自动控制,即运用自动控制设备对火电热工全程加以控制,并使其依据系统要求进行运作;其三是自我保护,也就是当热工生产过程出现异常现象时,自我启动保护装置,使设备停止工作,避免造成安全事故。
热工自动化主要具有两点特征,其一是设备智能化,也就是自动化控制过程中,所选用的设备大多含高科技,智能化程度高,元件精密,为电力生产精密掌控提供了条件。
其二是技术高新化,也就是热工控制中,电力参数需要具有较高的精度和准确度,并向着综合化、高新化的趋势发展。
2.火电厂热工自动化控制的重要性火电厂热控自动化控制设备指的是锅炉蒸汽设备及其辅助设施。
热控自动化控制设备在运行期间有着不同的要求,要满足火电厂的发电要求,就要按照实际生产的需求调试和安装锅炉蒸汽设备及其辅助设施基础上,保证热控自动化控制机组的安全、稳定和高效运行。
关于火电厂热工自动控制可靠性分析及对策
关于火电厂热工自动控制可靠性分析及对策伴随着社会经济的飞速发展,人们在日常的生活与工作中对于电力资源有着极高的需求量,需要电力企业重视电力工程的建设工作,依托自动化技术进行现代化、智能化电网建设。
火电厂在电网建设中发挥着非常重要的作用,借助于天然气、煤炭等能源进行电力生产,以此满足人们的用电需要。
目前很多火电厂为了提高电力生产效率和质量,采用热工自动控制系统进行生产,取得了良好的应用效果,切实保障了火电厂电力生产工作的顺利进行。
文章对热工自动控制系统的相关内容进行了概述,并提出了提高系统控制作用的对策,以此为火电厂的长远发展提供助益。
标签:热工自动控制;火电厂;可靠性引言电能对中国社会稳定、经济发展的意义重大,作为重要的电力企业——火电厂,需要对生产设备系统运行质量和效率给予重视,应用先进的热工自动控制系统实现电能的有效、安全生产。
通过对火电厂发展状况的考虑,注重其电气自动化系统建设研究,有利于增强火电厂电气设备良好的功能特性及运行工况,并实现对设备运行故障的及时处理,促使火电厂的生产计划得以深入推进,并提升其发展过程中的电气自动化水平。
因此,需要给予火电厂电气自动化系统建设更多的关注,并将该系统建设研究工作落实到位,从而满足火电厂的可持续发展要求,使其电气设备能够处于稳定、高效的运行状态。
一、热工自动控制系统热工自动控制系统在实际应用中,需要对机炉协调控制、过热蒸汽温度、送风、引风控制等多个工作环节进行监督,以此对电能生产全过程进行动态化的控制管理,减少设备故障发生率。
该控制系统主要包括三个系统:第一,为分散控制系统,存在于各个组件中,对系统设备安装情况进行控制,以便管理人员可以对机组运行情况进行有效把握,及时发现设备存在的故障,及时进行维修处理;第二,为辅助控制系统,该系统可以在火电厂整个系统出现严重故障时,通过自动化技术恢复系统,实现机组的正常运行。
该系统可以在无人管理状态下依托编程器(可控制)对系统中的各个装置进行自动化的控制管理,控制期间接收的数据可以通过各个接口实现交换,一旦系统某个环节出现故障问题可以在数据交换后进行有效调节,使得故障设备尽快恢复正常。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件:中国大唐集团公司提高火电厂主设备热工保护及自动装置可靠性指导意见2009年12月目录1.前言2.编制依据3.热工保护配臵原则4.锅炉主保护5.汽机主保护6.机炉电大联锁7.RB 逻辑8.DCS报警9.电源系统10.AGC及一次调频1 前言为进一步规范集团公司所属企业热控专业技术工作,提高热工自动化系统可靠性,指导其在系统设计、设备选型、制定技术方案等方面工作,特制定本指导意见。
本指导意见适用于集团公司所属新、扩建项目火电机组及在役火电机组。
2 编制依据下列标准所包含的条文,通过在本方案中引用而构成为本指导意见的条文。
在该标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本指导意见的各方应探讨使用下列标准或相关文件最新版本的可能性。
DL5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》DL/T 5175-2003 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》DL435-04 《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》中国大唐集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》3 热工保护配臵原则热工保护的基本配臵原则是“既要防止拒动,也要防止误动”。
依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》,确定原则如下:(1)必备的主机保护过程开关量信号应采用“三取二”配臵。
(2)由过程模拟量输入的保护信号,与保护输出为同一DPU的系统,输入信号经模拟/开关量转换后实现“三取二”配臵。
(3)由过程模拟量输入的保护信号,与保护输出为不同DPU的系统,输入信号经模拟/开关量转换后通过硬接线送入保护机柜,实现“三取二”配臵。
(4)需经过速率判断等计算,用于保护输出的模拟量信号,应采用“三选中”配臵。
(5)保护输入的一次元件、取样管、输入模件均应相互独立。
(6)可选保护应尽可能实现“三取二”或“三取中”,确因测点数量原因无法实现“三取二”时,可采用二取二的形式。
(7)必备保护必须投入,可选保护根据设备特点,按制造厂要求或运行要求,确实需要投入的,须履行审批程序(分子公司批准,集团公司备案)确定。
(8)各种作用于主设备停运的热工保护,必须有防止因单一测点、回路故障而导致保护误动的技术措施。
以下条款中保护定值均为参考值,实施中应根据设备制造厂及机组具体情况确定。
4 锅炉主保护4.1必备锅炉保护:4.1.1 两台送风机均停跳炉4.1.2 两台引风机均停跳炉4.1.3 两台空预器均停跳炉4.1.4 两台一次风机均停跳炉(无燃油时)4.1.5 手动停炉此信号由运行人员手按控制盘台按钮产生,需两个按钮同时按下才有效。
另外必须直接送一路信号至独立于DCS 的MFT 继电器盘,通过硬接线回路直接动作相关设备。
4.1.6 总风量<25%停炉此信号由 MCS 计算产生,然后通过硬接线送到FSSS 系统,设计成3 个独立的通道,进行三取二运算,当任意两个点为逻辑“1”时,延时5秒触发MFT。
4.1.7 炉膛压力高(低)二值跳炉此信号由就地压力开关产生,以开关量送入 FSSS 系统,选自炉膛两侧共3 个测点,进行三取二运算。
此项保护既为保护炉膛,也是灭火的后备保护,高(低)二值的确定必须在+/-1500Pa~+/-2000Pa之间选择,制造厂提供的数据作为定值校核。
4.1.8 汽包炉汽包水位高(低)二值跳炉此信号由MCS计算产生,三个补偿后的水位信号判断后分别形成三个汽包水位高(低)二值信号,设计成3个独立的通道,以硬接线送入FSSS 系统,进行三取二运算,当任意两个点为逻辑“1”时,延时不超过5秒触发MFT。
4.1.9 失去火检冷却风跳炉火检冷却风压力低信号由就地压力开关产生,以开关量送入FSSS 系统,共3 个测点,进行三取二运算,当任意两个点为逻辑“1”时,延时触发MFT;或火检冷却风机均停且无其它冷却风源,延时触发MFT。
延时时间由各厂根据实际设备自定。
4.1.10 全部燃料失去跳炉此信号由 FSSS 产生,在炉膛燃烧已建立条件下,失去所有燃料时,即为全部燃料失去,触发MFT。
4.1.11 全炉膛灭火跳炉此信号由 FSSS 产生,所有燃烧层无火,判定为全炉膛灭火。
各燃烧层无火,依据锅炉制造厂说明书确定。
4.1.12 首次点火连续三次点火失败跳炉4.1.13 炉膛吹扫30分钟后点火未成功跳炉4.1.14 机跳炉汽机跳闸用主汽门关闭(通过高、中压主汽门关闭与或逻辑判断)或保安油压低信号(三取二表征),且主蒸汽流量大于10%(直流炉)或30%(汽包炉)。
4.1.15 炉水循环泵均停跳闸(强制循环锅炉)4.1.16 给水泵全停跳炉(直流锅炉)给水泵全停跳炉,延时2秒触发MFT。
4.1.17 给水流量低保护(直流锅炉)当给水流量低于保护定值并延时数秒后跳炉。
选用三个相互独立的开关量信号使用三取二逻辑实现保护回路。
4.1.18 分离器出口汽温高、水冷壁壁温高、一级过热器入口汽温高跳炉(直流锅炉)分离器出口汽温高、水冷壁壁温高、一级过热器入口汽温高三项保护,至少设臵一项。
当温度达到保护定值并延时数秒后跳炉。
每项保护至少应设臵三个测点(模拟量采用三选中逻辑,开关量采用三选二逻辑)。
4.2 可选锅炉保护项目4.2.1 炉膛压力高(低)三值,跳送、引、增压风机。
炉膛压力低三值(±4kPa,三取二)。
4.2.2 其它可选保护5 汽机主保护5.1必备汽机保护:5.1.1 汽机超速跳闸TSI(或ETS)超速110%(三取二)和DEH 超速110%(三取二)。
每个系统前箱联轴器前后信号各三选二之后,二选一跳机。
5.1.2 轴向位移大TSI 送ETS 三路(或四路)开关量信号,按三取二(或按串并联)构成保护逻辑。
5.1.3 润滑油压低现场送ETS信号,其它同5.1.25.1.4 EH 油压低现场送ETS 信号,其它同5.1.2。
5.1.5 凝汽器真空低现场送ETS 开关量或模拟量信号,其它同5.1.2。
5.1.6 手动打闸此信号由运行人员手按控制盘台按钮产生,需两个按钮同时按下才有效。
控制盘台送ETS 三路信号,进行三取二处理。
另外必须直接送一路信号至独立于DCS 的DEH 继电器柜,通过硬接线回路直接动作。
5.1.7 振动保护汽机振动保护采取轴振或瓦振“一取一”保护,机组启停过程中必须投入。
5.1.8 DEH 故障跳汽机5.1.9 发电机变压器组保护动作跳闸(二取一)电气保护屏送 ETS 两路信号,二取一。
5.1.10 汽包水位高三值跳机(汽包炉)MFT 控制柜送ETS 三路信号,三取二。
5.1.11 发电机定子冷却水流量低(三取二)现场送三路模拟量,转换后送 ETS或现场直接送三路开关量信号至ETS,构成三取二保护逻辑,经延时后跳发电机。
5.2 可选汽机保护项目5.2.1 高压缸胀差超限停机TSI 送ETS 单点信号,延时5秒触发保护。
5.2.2 低压缸胀差超限停机TSI送ETS 单点信号,延时5秒触发保护。
5.2.3 高排压力高(4.82MPa)(三取二)现场送 ETS 三路开关量信号,三取二。
5.2.4 汽机轴承金属温度高5.2.5 汽机推力瓦温度高5.2.6 汽轮机高压缸压比低(600MW机组)包含三个条件:发电机出口开关合闸(并网),高旁开,调节级压力与高压缸排汽压力之比<1.7。
三个条件同时成立时动作。
5.2.7 主汽温突降保护主汽温在10分钟内突降50℃,现场送三路模拟量,由DCS 运算三选中构成保护逻辑。
5.2.8 再热汽温突降保护再热汽温在10分钟内突降50℃,现场送三路模拟量,由DCS运算三选中构成保护逻辑。
6 机炉电大联锁6.1 机跳炉汽机跳闸且主蒸汽流量大于10%(直流炉)或30%(汽包炉),发出跳炉指令。
6.2 炉跳机6.2.1 汽包炉MFT动作可以不跳汽机,但汽包水位高三值必须联跳汽机。
6.2.2 直流炉MFT 动作直接跳汽机。
6.3 机跳电汽机跳闸(主汽门阀全关),一路主汽门全关信号通过硬接线送至电气保护屏,另一路主汽门全关信号通过硬接线送至DEH机柜,再通过硬接线送至另一电气保护屏,两路信号均通过电气程序逆功率或逆功率保护跳发电机。
6.4 电跳机发变组保护动作跳汽机,采取“二取一”逻辑形式。
7 RB 逻辑机组大负荷运行过程中,主要辅机跳闸,机组应迅速自动降至可维持正常运行的负荷,RB主要包括以下项目:7.1 送风机、引风机、一次风机RB两台送、引、一次风机运行,其中一台跳闸,负荷指令以50%机组额定负荷/分钟降至50%负荷,按5~20秒时间间隔顺序跳上层磨(保留下层三台磨运行)。
7.2 给水泵RB一台给水泵跳闸,备用泵联启不成功,或备用泵联启成功,但给水泵容量不满足运行工况要求时,发生RB。
备用泵联启成功,且给水泵容量满足运行工况要求时,不发生RB。
注1:上述各项 RB 逻辑降负荷速率和跳磨时间间隔应根据设备特性和试验情况确定。
注2:RB功能必须通过热态试验验证及参数调整,热态试验至少进行三项,即跳送风机或引风机RB、跳一次风机RB、跳给水泵RB。
注3:RB装臵必须随机组A级检修做定期试验和参数调整,并作为机组定期检修的标准项目执行,确保其功能正常。
8DCS报警8.1 机组应配臵一定数量的声光报警装臵,用于重要的主辅机跳闸、设备故障、重要参数偏离正常值报警。
8.2 DCS报警必须具备分级报警功能,所有DCS系统必须设臵报警画面,并将状态变化与报警分开设臵。
8.3 必须具备报警切除功能(系统停用时相关报警同步停用),确保报警及时准确,以保证正常报警的功用。
8.4 DCS报警声光装臵不得具备关闭开关。
9 电源系统9.1 DCS系统、DEH系统、ETS系统、TSI系统、炉膛火焰检测系统、小汽机控制系统等重要的控制设备必须有两路可靠的交流220V电源供电,一路为UPS电源,另一路为保安电源(或另一路独立的UPS电源),如保安电源电压波动较大,可增加一台稳压器,当一路电源失去后不应影响设备的正常运行。
9.2 DCS系统、DEH系统、ETS系统、TSI系统、炉膛火焰检测系统、小汽机控制系统等重要的控制设备应选用双电源供电型设备,不宜选用通过电源切换装臵实现双路供电的单电源供电型设备。
9.3 DCS系统操作员站应分别由两路电源供电,例如:#1、#3、#5操作员站由UPS供电,#2、#4操作员站由保安电源供电。
9.4 两台机组公用DCS电源应取自两台机组DCS的UPS 电源。
9.5 循环水泵房和空冷系统等距离主厂房较远的远程控制站或I/O站应按单元设臵来自不同厂用母线段的两路自动切换的可靠电源,其中一路应配臵UPS电源。
循环水泵出口阀的控制电磁阀等重要设备也应按单元有可靠的冗余电源。
9.6 火检风机就地控制箱,每台风机控制电源应相互独立。
10 AGC及一次调频10.1 AGC10.1.1 机组应具有完备的AGC功能,机组协调控制系统及调节各子系统正常投入,自动投入率必须达到95%以上。