火电厂热工自动化控制的应用实践及 发展方向之研究
解析热工自动化控制在火电厂的应用及发展
解析热工自动化控制在火电厂的应用及发展摘要:随着科技水平的不断发展,自动化已经应用到各个领域,在火电厂运行中,应用热工自动化控制,可以有效提高工作效率,加强热工自动化控制在火电厂中的应用及发展研究具有重要意义。
本文阐述了火电厂中热工自动化控制相关知识,探讨其在火电厂中的应用及未来发展,以供参考。
关键词:热工自动化;自动化控制;火电厂;应用引言众所周知,火电厂为社会污染主要来源之一。
事实上,资源损耗和污染环境的火力发电厂承担着节能减排、保护环境的重要责任。
火电厂进行优化设计,满足社会需求也具有重要意义。
火力发电厂可以以身作则,从自身做起,主动实践新型节能环保技术。
这不仅对于火力发电厂完成节能减排用重要意义,同时也作为一个先行者为同行业者提供了示范和榜样。
在从粗放型经济面向集约型经济发展的大形势中,火力发电厂热工自动化控制进行节能减排工艺改进已迫在眉睫。
因而,对于火力发电厂热工自动化控制进行节能减排工艺改进的研究具有重大意义,既满足社会需求,同时也提升自身效益。
1热工自动化控制技术火电厂热工自动化控制的实现主要借助热工自动化控制系统,该系统主要有人机界面、预算处理装置、检测装置、执行装置等部分构成,负责对火电厂设备位移、振动、转速、料位、流量、压力、温度等参数的测量,其中料位参数主要包括油箱油位、煤仓料位、凝汽器水位、除氧器水位、气泡水位等;流量参数包括减温水流量、给水流量、主汽流量等,借助流量变送器、超声波流量表、流量表等进行测量;压力参数主要涉及一次风压、二次风压、气泡压力、给水压力、炉膛压力等,主要使用压力变送器、压力表进行测量;温度参数包括给水温度、烟气温度、主汽温度等,主要借助热电阻、热电阻偶、双金属温度计等进行测量。
热工自动化控制优势明显,尤其在我国一些火力发电厂中的应用取得良好效果,使得火电厂管理水平得以进一步提升,为我国火电厂长远、稳步发展奠定坚实基础。
2热工自动化控制在火电厂的应用2.1自动报警自动报警有助于提醒管理人员运行异常的设备,通过分析及时找出报警原因,防止相关设备出现故障影响发电机组的正常工作。
热工自动化技术的应用发展研究
热工自动化技术的应用发展研究[摘要]随着世界高科技的飞速发展和我国机组容量的快速提高,电厂热工自动化技术不断地从相关学科中吸取最新成果而迅速发展和完善,近几年更是日新月异,一方面作为机组主要控制系统的dcs,已在控制结构和控制范围上发生了巨大的变化;另一方面随着厂级监控和管理信息系统(sis)、现场总线技术和基于现代控制理论的控制技术的应用,给热工自动化系统注入了新的活力。
[关键词]热工;自动化;应用1.dcs的应用与发展火电厂热工自动化系统的发展变化,在二十世纪给人耳目一新的是dcs的应用,而当今则是dcs的应用范围和功能的迅速扩展。
1.1 dcs应用范围的迅速扩展20世纪末,dcs在国内燃煤机组上应用时,其监控功能覆盖范围还仅限das、mcs、fsss和scs四项。
即使在2004年发布的q/dg1-k401-2004《火力发电厂分散控制系统(dcs)技术规范书》中,dcs应用的主要功能子系统仍然还是以上四项,但实际上近几年dcs的应用范围迅速扩展,除了一大批高参数、大容量、不同控制结构的燃煤火电机组(如浙江玉环电厂1000mw机组)的各个控制子系统全面应用外,脱硫系统、脱硝系统、空冷系统、大型循环流化床(cfb)锅炉等新工艺上都成功应用。
可以说只要工艺上能够实现的系统,dcs都能实现对其进行可靠控制。
1.2 单元机组控制系统一体化的崛起随着一些电厂将电气发变组和厂用电系统的控制(ecs)功能纳入dcs的scs控制功能范围,ets控制功能改由dcs模件构成,deh 与dcs的软硬件合二为一,以及一些机组的烟气湿法脱硫控制直接进入单元机组dcs控制的成功运行,标志着控制系统一体化,在dcs 技术的发展推动下而走向成熟。
由于一体化减少了信号间的连接接口以及因接口及线路异常带来的传递过程故障,减少了备品备件的品种和数量,降低了维护的工作量及费用,所以近几年一体化控制系统在不同容量的新建机组中逐渐得到应用,如浙江华能玉环电厂4×1000mw机组、台州电厂2×300mw机组和安徽凤台电厂4×600mw机组均全厂采用西屋ovation系统,国华浙能宁海电厂4×600mw机组全厂采用西门子公司的t-xp系统,大唐乌沙山电厂4×600mw机组全厂采用i/a系统,浙江乐清电厂4×600mw机组全厂采用abb公司的symphony系统等。
火电厂热工仪表自动化技术的应用研究
火电厂热工仪表自动化技术的应用研究【摘要】随着科学技术不断发展,热工仪表也随之发生了创新与发展,在保证电力运行安全、可靠的同时,大大提高了电厂生产经营的经济效益。
本文主要针对火电厂热工仪表自动化技术的应用进行研究,以期促进火电厂进一步发展和繁荣。
【关键词】火电厂热工仪表自动化技术应用1 热工仪表热工仪表主要包括压力表、压力变送表、差压变送器、压力校验仪、热工信号校验仪、就地温度计、热电阻、热电偶、液位变送器、温度变送器、压力传感器、智能数显仪、流量积算仪、压力校验装置等。
在火电厂中,通过电缆将所有的设备连接起来,形成一个完备的系统,进而对电厂生产中的各种数据进行控制和管理,在很大程度了提高了电厂的工作效率及经济利益,保证了电力生产及运行的安全、稳定与可靠。
2 火电厂热工仪表自动化技术的特征及应用现状热工仪表自动化技术在火电厂中的应用,标志着我国电力事业进入一个崭新的发展阶段,同时也为我国电力事业的进一步发展打下了坚定技术基础。
随着近年科学技术的发展和创新,热工仪表自动化技术得到了较大的完善和成熟。
在我国,部分火电厂通过利用计算机对火电机组进行了有效的监督与控制,从而有效提高了监控的管理水平。
并逐渐出现了先进的DCS控制系统、SIS控制系统以及现场总线技术和控制技术等,使得热工仪表自动化系统不管是在效率、质量还是性能等各个方面都有了显著提升。
3 热工仪表自动化安装3.1 表盘及相关设备的安装在进行表盘及相关设备安装之前,要对相关仪表及系统各个组成部分的主要功能进行详细了解和掌握。
其次还要对建设施工现场以及仪表、设备等进行详细的检查,特别是仪表、设备,要检查其本身是否存在故障,功能是否完好准确,是否满足建设施工的实际需求。
检查完毕之后便可以进行表盘及相关设备的安装工作。
要对相关的设备进行信号检查,看其是否满足控制系统所需的数值,符合条件的即可安装。
对于仪表的台柜特别是DCS系统的控制盘及仪表电源,在安装过程中,一定要按照相关的技术规范和要求进行。
火力发电厂中的热控自动化技术
火力发电厂中的热控自动化技术摘要:当前科学技术不断的进步,自动化控制系统广泛应用到实践中,对于工业生产以及经营产生积极的作用,可以切实提高火电厂热工运行效率,促进综合效益的提升。
为了能够更好的发挥出电气自动化控制系统的优势,结合目前的火电厂热工系统的管控要求,寻找全新的发展道路。
因此,本文主要研究火力发电厂热控自动化技术,为我国的火电厂全面的发展和进步产生积极的促进作用。
关键词:火电厂;热工自动化;应用引言:火电厂在热工自动化系统中安装智能化的控制系统,采取分层递阶的控制性措施、模糊控制措施以及神经系统控制系统,考虑到热工自动化系统的运行特点以及要求,采用专业性的智能化控制方式,确保整个系统可以稳定的运行。
随着现代科学技术不断发展,智能化发展加速,智能控制技术在火电厂热工自动化控制的作用日益显现出来,提高自动化控制水平,对火电厂的全面发展产生积极的意义。
1 热工自动化技术概述随着当前科学技术不断发展,火电厂机组的建设速度加快,要想进行全面的内部控制,确保发电机组可以正常的运行,发挥出各个机组的运行性能,就要采取必要的措施进行发电机组的有效控制。
发电厂的热工自动化技术就是通过使用自动化控制系统以及自动化仪器进行发电厂的自动保护、自动报警以及自动控制。
在发电厂的热工自动化技术应用之下,可以有效的节约人力、物力以及劳动强度,还能提高机组的运行效率,保证发电厂的供电质量合格。
2.火电厂热工自动化对自动控制技术的应用2.1热工自动化技术自动控制理论的合理应用,就是在生产环节应用外加设备的方式提高生产设备运行状态,并且按照规定的设计参数开展自动生产。
而热工自动化技术应用下,通过可控化理论、信息技术、电子信息等技术进行火电厂参数的控制,而可以生产阶段参数的调整,达到自动化生产安全性要求,使用较少的资源可以生产更多的电能。
自动控制理论在投入使用后,确保火电厂的汽机、辅助设备等生产系统可以稳定的运行,达到高效、安全性标准,给企业带来较高的经济效益,也会产生较高社会效益。
火电厂热工自动化应用研究
1 . 2 F C S的广 泛 应 用
2 . 2辅助系统集 中监控网络 热工 自动化系统 中的辅 助系统集中监控网络 ,是通过可编程的 控制器 P L C 、交换机和人 机接 口的方式 ,能够进一步满足系统调试 、 安装和初期运行过渡 的要求 ,集 中监控 网络中设置水、煤、灰三个 控制点 ,通过这三个 点来 设置 调试 的终端。系统 中辅助系统不断投 入应用和运行中, 逐渐 由就地系统监控转变为集 中控制室集 中监控 , 逐 渐 实 现 了 全 自动 化 的 监 控 系 统 。 2 . 3烟气脱硫系统 根据业主管理模 式与工程具体情况的不同 ,烟气脱硫系统 的控 制点也不同 ,它可 以与除 灰系统合 并设 置在 电除尘控制室或者除灰 控制室,也可 以与输煤系统合并设置控制室 。通过 P L C实现烟气脱 硫系统的运行。通过 P L C的 L C D ,利用键盘 ,以少量的就地监控和 控制作为辅助 ,从而 实现 脱硫 系统设备 的启动、停止和正常运行过 程中的监视和控制 。利用硬接线与机组 D C S系统 的连接 ,使得烟气 脱硫系统的重要状态 、监视和报 警 以 及 连锁信号等正常发挥作用 , 从而保证机组的正常运行 。再通过通信 口与 S I S系统 之间进行相互 通信,实现在 S I S系统工作站上调用脱硫控制系 统中的全部实 时数
火电厂热工自动化控制的应用实践及发展方向
火电厂热工自动化控制的应用实践及发展方向近年来,科学技术日新月异,无论是自动化技术,还是相关的科研成果都取得了不断的发展,DCS系统的控制结构及工作方式也在不断的升级完善,极大增强了发电厂的自动化控制水平,提高了生产效率。
标签:火电厂;热工自动化控制;应用实践;发展方向一、火电厂热工自动化技术的概述火电厂自动控制的任务设计的专业面相当广泛、除了对锅炉、汽轮机、发电机进行自动控制外,还要对各种辅助设备如除氧器、凝汽器、磨煤机、化学水处理设备等进行相应的控制。
由于采用的主机及辅助设备不同,如七宝锅炉和直流锅炉,他们的控制方法也有较大的区别。
又由于采用的控制设备不同,组成的控制系统不同,因而使自动化系统的结构更加复杂。
但不管如何复杂的自动化系统,他们的控制目的都是要保证电能生产过程的安全和经济运行,以及生产的电能满足一定的数量和质量。
二、热工自动化控制在火电厂的应用(一)自动检测火电厂生产中部分设备需要长时间运行,及时掌握设备的运行状态,对保证发电作业的正常进行意义重大,在热工自动化控制下,流量、压力、温度等测量仪表,会实现对相关参数的实时检测,在显示屏上显示检测数据,有助于管理人员及时发现设备运行异常,通过快速处理,保证火电厂机组的安全、稳定运行。
(二)自动控制自動控制是火电厂热工自动化控制的又一功能,通过设置合理的程序,使得受控设备按照一定的流程及次序工作,要求管理人员编写相关的程序,合理设置设备的运行判断标准,以决定要执行的程序内容,保证设备按照管理人员的设置运行。
(三)自动报警自动报警有助于提醒管理人员运行异常的设备,通过分析及时找出报警原因,防止相关设备出现故障影响发电机组的正常工作。
自动报警功能的实现需要管理人员根据设备运行实际,对报警阀值进行合理设置,确保报警上下阀值设置的合理性,如此才能保证报警响应的及时性。
(四)自动保护自动保护指在热工自动化控制相关仪表的监控下,一旦发现参数超出合理范围,会自动对设备运行状况进行控制,使其在安全的状态下工作,避免设备损坏,尤其为防止安全事故的发生,还可控制某些设备停止工作。
探索火电厂热工自动化控制技术的创新与实践
当前电厂热工 自动化控制系统主要存在的问题。表现在整体控制程度 不高: 热工检测及仪表工艺有待提高; 安全监控 和保护 装置覆 盖面窄, 功能 不全: 机组 自动调节 自动投入率低 : 程序控制投 入使用 少, 执行机 构存在 回 差。 空行 程 , 阀 门漏 流 , 线性 不 好 等 问题 ; 当机 组 负 荷快 速 、 幅 度 增大 时 , 调 节 系 统 会 对 调解 质 量 产生 很 大 的干 扰 。 四、 热工 自动化系统控制管理 策略 1 . 拓展 技 术 资源 . 优化 自动化技术管理开发电厂热工 自动化控制系统, 综合技能性较强。 充 分 整 合拓 展 人 才 资源 优 势 . 加 强热 工 自动 化技 术培 训 。提 高热 控 管 理 人 员 的综合技能素质. 是现代 电力企业热工 自动化控制的管理需要 。此外。采用 技术成熟 、 质量可靠 的热控元件设备, 优化保护逻辑组态. 对维护热工 自动 化 系 统 的 安 全可 靠 性 具有 重 要 意义 。 2 . 创新技术实践. 确保 自动化控制高效运行 随着现代市场经济 的高速运行. 火电厂热 工 自动化控 制管理. 必须坚持 可持续发展 的原则, 坚持与时俱进 , 科技创新。实现科学优化和技术更新. 立 足于电力资源的合理开发基础上. 落实技术实践措施 。 确保 电厂热工 自动化 控 制 监 管 系统 的 高 效运 行 。推 动 电力 企 业 电力 能源 的正 常 生产 和 运 营 。 总 之 ,火 电厂 热 工 自动 化控 制 是现 代 电力企 业 开 发 与管 理 的重 要 方式 , 在 当前国际形势 下, 随着各种新技术、 新材料和新工艺的不断应用 , 科学优化 热工 自动化控制管理技术 已成为促进当前电力能源生产运营的重要保障。 五、 结 束 语 由此可见, 在我国火电行业发展的过程 中, 热工 自 动化控制技术有着十 分 重要 的作用, 但是由于其在实践过程中, 其运 行工序 比较发展, 因此导致 热 工自动化控制技术在实际应用的过程 中存在着许多的 问题,为此我们就 要采用相应的管理策略, 来对其进行创新改进, 从而推动我国社会经济 的发
火电厂热工自动化控制的应用及发展
火电厂热工自动化控制的应用及发展摘要:热工自动控制技术的运用,可以有效地提高电厂的工作品质与工作效率,从而推动电厂的经济发展。
火电厂热工自动化的构建涉及到大量的理论与技术知识,而自动控制理论又是其构建的核心理论,其研究成果对提高火电厂的操作水平和操作品质具有重要意义。
所以,必须加强对它的研究,确定它的实用价值和发展趋势。
关键词:火电厂;热工自动化控制;有效应用1 自动控制理论概述分析在国内,自动控制是目前国内电站自动化控制领域的一个重要研究方向。
按照设备的不同,自控系统的应用可分为微机控制与常规控制两种。
按其自身的特点,可将其分成开放式和闭合型两种。
自动控制系统按其设定值可划分为指定控制与追踪控制两类。
当前,在众多学科的开发进程中,自动控制理论得到了越来越多的关注。
在生产过程中,采用自动控制技术,能够有效地提高企业的生产率,促进企业的可持续发展。
在热工自动化系统中,自动测试是一个非常重要的环节。
在自动操作过程中,设备能够对热工设备的操作参数进行直接的测试,能够对电厂的操作情况进行更及时、准确的反应。
并能根据实际情况,提供相应的解决办法,使有关的工程技术人员能够及时的进行相应的处理,从而使整个系统的热工自动化状况与工作品质得到有效的保障。
应用在火电厂的自控系统中,能有效地对机组进行有效的控制,确保其安全可靠地运行。
热力自动控制是根据其内在的程序控制,也就是程序控制,能控制起停、操作及其它紧急情况。
另外,该控制器还具备较强的保护和判定能力,一般情况下,当该设备运行完毕后,该系统仅需确定该运行结束后,才能继续运行。
若上一步作业未完成,则在下一步作业开始时,将会停止作业,并发出警告。
在运用自动化控制时,可依据有关的报警及指示,对装置进行最优及调节,以达到减少生产事故之目的。
在保障机组人员安全的前提下,提高了机组的工作效率与质量。
2 火电厂热工自动化控制系统发挥的作用与优势分析2.1 对管理信息系统进行拓展火电厂热工自动化利用自动控制系统的过程中,主要将计算机原理作为基础,利用多种服务手段对火电厂热工自动化中的全部设备实施全程式的监测,也可以将这种方式看作为构建完善的管理信息系统。
火电厂热工自动化控制技术应用及发展研究
火电厂热工自动化控制技术应用及发展研究摘要:近年来,我国经济发展十分迅速,随着我国科学技术的不断更新,人们生活生产对火电厂供电、供热提出了更高的要求。
但目前我国火电厂热工自动化控制系统起步相对较晚,很多细节问题需要改善,因此要加强对火电厂自动化控制的研究工作,不断进行创新,符合时代发展的需求。
基于此,文章对于火电厂的热工自动化控制工作相关内容进行了概述,并对当前火电厂热工自动化控制工作开展的期间的技术应用情况、系统控制情况及未来的热工自动化控制工作发展方向做以分析,为火电厂热工自动化控制应用方面提供参考与建议。
关键词:火电厂;热工自动化控制技术;应用;发展引言近年来我国科学技术不断的进步,装机容量也随之不断的增加,现如今我国电力生产的主要系统中主要应用的部分就是火力发电这种方式,有关于人工自动化技术和相关电力传输系统中最重要的组成你部分就是火力发电,无论是人工自动化技术,还是相关的科研成果都取得了不断的发展。
科技日新月异,热工自动化也也随着得到发展和进步。
发电机中的DCS 系统在控制结构也在不断的变化,而且在火电厂中的管理以及监控工作技术都在日益完善和进步,同时促进热工自动化和火电厂的不断发展。
1火电厂热工自动化技术概述火电厂热工自动化指的是采用各种自动化仪表和装置对火力发电厂的热力生产过程进行开环的和(或)闭环的监视、控制,使之安全、经济、高效运行的技术。
简言之,就是在测量和控制火电厂热力参数时无须人工操作,只需要通过自动化控制装置与自动化仪表提供的各种信息数据,便可实现自动化控制。
现阶段,越来越多的火力发电厂使用火电厂热工自动化技术,通过对该项自动化控制技术的应用,在减轻工作人员工作强度的基础上充分保证设备以及人员安全。
与此同时,应用火电厂热工自动化系统还能有效改善火电厂的工作环境、工作条件,提升机组整体工作效率。
火电厂热工自动化系统的涉及面非常广泛,一方面需要对发电机、汽轮机以及锅炉等重要设备进行自动化控制,另一方面需要对化学水处理设备、除氧器、磨煤机等辅助设备进行控制。
火电厂中热工自动化控制的应用和发展
火电厂中热工自动化控制的应用和发展随着经济的发展和社会需求的增长,电力需求日益增加。
火电厂是一种通过燃烧煤、油、气等能源来发电的设施。
这类工厂的主要零部件通常包括燃烧室、锅炉、蒸汽轮机、发电机和冷却塔等。
由于火电厂的运行非常依赖于复杂的自动化控制系统,因此在近年来,热工自动化控制在火电厂中得到广泛的应用和发展。
一、热工自动化控制在火电厂中的应用1. 控制系统的结构火电厂的主要控制系统由自动报警、自动调节和自动监测三部分组成。
其中,自动监测部分主要是对工艺参数进行实时监测和所获得的数据进行计算和分析。
自动调节部分依据监测结果,完成对燃烧、反应、负荷、流量等过程参数的自动调节,使系统能够保持在安全和有效的运行状态。
自动报警部分则是监测系统中出现异常的情况,及时发起报警以便人工干预。
2. 控制系统的应用火电厂中的热工自动化控制系统应用在以下方面:(1) 燃烧系统的控制:控制燃烧风、氧气、燃料的比例,使燃烧效率达到最大,同时避免产生过多的有害气体。
(2) 主蒸汽系统的控制:控制主蒸汽的压力、流量和温度等参数,在最大程度上实现蒸汽的高效率输出,保证电力生成的稳定性。
(3) 辅助设备的控制:辅助设备例如水处理设备、烟气净化设备、余热回收等,通过自动化控制,对流量和温度等参数进行调节和控制。
(4) 安全措施的应用:火电厂中包括火灾、爆炸、电气故障等各种安全隐患,控制系统通过自动监测和报警,能够及时发现并处理危险情况,保证生产安全。
二、热工自动化控制在火电厂中的发展在热工自动化控制的发展中,有以下几方面的发展趋势:1. 引入高新技术随着技术的不断进步,高新技术如智能化物联网、人工智能、自主机器人等的引入可以实现火电厂的更加智能化管理。
2. 安全为首要考虑在火电厂的热工自动化控制应用中,安全问题非常重要。
需要对安全措施进行进一步完善,优化现有的化学反应条件,减少工人的潜在危险。
3. 减少能源浪费在火电厂发电过程中,能源的浪费问题也十分严重。
电厂热工自动化发展现状及趋势探讨
电厂热工自动化发展现状及趋势探讨关键词:电厂;热工自动化;趋势随着目前单元机组容量的增大,不仅在正常运行时需要监视的项目和需要操作的项目有近千个,而且机组启停时监视和操作的项目数量还要增加,再加上各操作项目的操作还相互影响,所以对热工自动化提出了更高的要求。
热工自动化可以提高机组运行的安全可靠性;提高机组运行的经济性,减少运行人员,提高生产效率。
改善劳动条件,减轻劳动强度。
一、电厂热工自动化的概念及内容火电厂热工自动化是指在无人直接参与的情况下,通过自动化仪表和自动控制装置(包括计算机和计算机网络)完成火电厂热力过程参数测量、信息处理、自动控制、自动报警和自动保护。
它是保障设备安全、提高机组经济性、减轻劳动强度及改善劳动条件的重要技术措施。
主要包括以下几方面内容:1.自动检测指热力过程中温度、压力、流量、液位、成分等热工参数的测量由自动化仪表来实现的系统。
自动检测的热工参数是监督火电厂机组是否正常运行的依据;是随时调整自动控制作用的根据;是机组进行经济核算、事故分析、自动报警等的数据来源。
2.自动控制指应用自动控制装置实现火电厂机组中的某些生产过程和设备的自动运行和调节,确保机组运行的安全性和经济性,分为自动调节、顺序控制和远方控制。
3.自动报警指在自动检测的热工参数偏离正常值时,通过灯光声响等报警信号提示运行人员注意,以便及时发现和处理异常的生产过程和设备。
4.自动保护指在热工参数超过限定值时或相关设备运行条件不满足要求时投入相应装置暂停或终止异常的生产过程和设备,以免事故扩大损伤人员和设备。
二、电厂热工自动化的现状随着科学技术的不断发展和我国机组容量的不断提高,电厂热工自动化技术在吸收先进的科学成果和科学知识中得到了迅速的发展完善。
近些年,热工自动化水平随着电厂机组容量的不断增大、机器参数的不断提高和不断更新的自动化装置而不断的得到提高。
1.热工测量技术方面(1)温度测量。
火电厂的热工测量控制系统的温度传感器中除了少数几个地方采用的是如金属膜和水银包等热敏元件外,大多数地方采用的都是热电偶热电阻。
谈热工自动化控制在火电厂的应用及发展
二、 我国火力发 电厂热工 自动化的发展现状 近年来 , 随着 我国科学技术的飞速发展, 人们也将许 多先进的科学技术 和管理理念应用到我 国电力行业 当中,从而使得我国电力控制系统逐渐 朝 着 自动化方 向发展, 这样不仅提高了电气设备的工作效率, 还降低 了其运用 成本 而在我 国火电发 电厂当中, 人们主要是将DC S 技术作为其热 工自动化 的核心技术 , 它主要是通过设备分散控制的方法 , 来对火 电厂发 电设备的数 据信息进行 自动化的处理 ,这样就大幅度的增强 了发电操作系统的安全性 和经济性 。 而 随着人们对 电子信息技术研究的不断深入 , 人们将计算机软件 技术应用到其中, 这样也极大的提高 了DC S 技术的应用效果, 使得我国火力 发电厂热工 自动化技术得到了有效 的发展。 三、 火 电 厂 热工 自动 化 的 意 义
时制表、 随机打印、 事故追忆打 印; 在线性能计算和经济分析: 提 供运行操作
指导等。
动化 系统来保证电力系统的正常运行。这样不仅可 以 增 强火 电厂发电设备 管理 的安全性, 还有效 的提高了火 电发 电设备的工作效率 , 适当的减少可人 力资源 的浪费, 从而 为我 国电力行业的可持续发展打下了扎实的基础。 下面 我们就对热工 自 动化控制在火电厂的实际应用情况进行简要的介绍。
火电厂热工仪表自动化技术的应用探讨
火电厂热工仪表自动化技术的应用探讨火电厂是指利用燃煤、燃气、石油等能源进行燃烧发电的生产设施。
而火电厂热工仪表自动化技术是指通过对火电厂热工过程中的参数进行监测、控制和调节,以提高热电厂的稳定性、安全性和经济性的技术手段。
随着科技的不断发展,热工仪表自动化技术在火电厂中的应用日益广泛,其作用不可忽视。
本文将从火电厂热工仪表自动化技术的基本原理、应用实例和发展趋势这三个方面进行探讨。
一、火电厂热工仪表自动化技术的基本原理火电厂热工仪表自动化技术是建立在控制理论、仪表技术和计算机技术的基础之上的。
它利用现代计算机技术,通过对火电厂的各项工艺参数进行实时监测、分析和调节,以实现对火电厂热工过程的精确控制。
具体来说,火电厂热工仪表自动化技术主要包括以下几个方面的内容:1. 传感器技术:火电厂热工控制系统中需要大量的传感器来对各项参数进行监测,例如温度、压力、流量等。
传感器技术是火电厂热工仪表自动化技术的核心之一。
传感器将物理量转换成电信号,然后通过信号调理器将其转换成标准信号输出给控制系统。
2. 控制系统:火电厂热工仪表自动化技术主要依靠控制系统来实现对火电厂热工过程的自动控制。
控制系统是由计算机、控制器、执行器等组成,通过对传感器采集的数据进行处理,实现对温度、压力、流量等参数的精确控制。
3. 数据采集与处理:火电厂热工仪表自动化技术通过对火电厂各项参数进行实时采集,然后利用计算机进行数据处理和分析,以实现对热工过程的优化控制。
火电厂热工仪表自动化技术在实际生产中应用十分广泛,它不仅提高了生产效率,降低了生产成本,还提高了生产安全性和稳定性。
下面将以某火电厂的热工仪表自动化技术应用实例为例进行介绍。
某火电厂引进了先进的热工仪表自动化技术,对其锅炉进行了优化控制。
通过利用高精度的传感器对锅炉内的温度、压力、流量等参数进行实时监测,并将监测数据传输给控制系统,控制系统根据实时数据自动调节燃烧系统、给水系统等设备,实现了对锅炉燃烧、水平等过程的精确控制。
热工自动化控制在火电厂的应用及发展
热工自动化控制在火电厂的应用及发展火电厂的应用建设中,热工自动化控制系统的作用明显。
在设计时,应该坚持符合国情、经济适用与可靠安全的准则,分析机组特性,确保机组能够经济、安全运行与关停。
预测与诊断热工故障需要在充分利用与处理故障信息前提下进行,热工自动化控制系统因应用了现场总线而实现了空间拓展。
设备的可靠性、利用性在热工仪表的利用下实现了提高与改善。
标签:热工自动化;火电厂;应用发展一热工自动化概述(一)概念浅析在传统的火电厂的参数操作中,都需要人力进行测量与控制。
热工自动化应用于火电厂解放了人力,在自动化控制装置、自动化仪表的帮助下,实现了对火电厂热力参数的无人直接参与、无人控制的现实,以自动化保护、自动化报警与自动化控制满足处理信息的需求。
可见,热工自动化是火电厂热力参数的智能控制系统。
除了人力的解放外,火电厂应用热工自动化控制也提高了保障热工设备的安全等级,避免了工作人员不必要的劳动,机组经济性与工作效率大大提升,是优化工作环境与条件的重要系统。
可以说,火电厂的现代化是以热工自动化为前提的。
(二)热工自动化在火电厂的应用现状新时期,各企业都在追求自动化以提高生产力、降低生产成本,实现效益的最大化。
热工自动化应用于电力企业中,为电力行业注入了新的活力,也是在火电发电过程中,一步一步由无到有的过程。
当前,自动保护、自动控制、自动检测与自动报警是热工自动化的重要组成。
首先,自动检测。
即通过自动化仪表对热工参数,例如热工环节的流量、压力、温度、液位与成分等独立完成测量,排除了工作人员的参与。
在火电厂运作过程中,若存在问题与不足,自动检测装置也能有效的探测到,并立刻调整火电厂运作参数。
其次,自动控制。
可实现自动调节与运行火电厂机组的设备或过程,保证经济性与安全性的机组运作。
第三,自动报警。
火电厂机组在无人参与情况下若出现参数的控制偏离,则自动报警装置将向工作人员发出警告提示,做好及时纠正、调整,避免重大事故与故障的出现。
火电厂热工自动化的现状及发展
火电厂热工自动化的现状及发展火电厂是目前我国发电能力最大的发电工程之一,它有着极其重要的国家经济地位和社会功能。
随着国家电力产业发展的不断加快,现有火电厂的自动化水平也在不断提高,自动化技术的应用也越来越广泛。
火电厂热工自动化技术的发展和实施,旨在提高火电厂的热力效率,提高火电厂的生产经营水平,实现电力系统中最优化的节能效果。
火电厂热工自动化技术的发展可以分为三个阶段:第一阶段是模拟控制和数字控制,这个阶段主要是由模拟量控制和数字量控制组成,采用模拟控制技术来控制燃料供应、水喷射、燃烧、排烟以及机组调整等过程,实现火电厂的自动化管理。
第二阶段是以现代计算机技术为基础的热工自动化技术,采用微机和专用的热工控制设备,实现火电厂的热力控制,为火电厂的安全、稳定性和可靠性提供了良好的保障。
第三阶段是全火电厂自动化,实现火电厂机组与电力市场的联网,调度服务实现端到端的自动化运行,实现火电厂机组无缝对接,实现最优化的运行效果,实现智能化火电厂热工自动化技术。
火电厂热工自动化技术的发展受到了国家的大力支持,各省市也积极投入,火电厂热工自动化的现状也得到了很大的改善,大多数火电厂已经拥有较高水平的自动化技术,计算机技术已经深入到火电厂热力控制系统中,燃烧控制系统也大量应用微机技术和计算机技术。
在未来,火电厂热工自动化技术仍然具有很大的发展空间,主要在于火电厂机组的联网运行、智能控制技术的研发、全火电厂智能调度系统的实施以及节能减排技术的应用。
这些发展都将为火电厂的可持续发展提供强有力的技术支持,促使火电厂的运行更加安全、高效、可靠、可持续。
综上所述,火电厂热工自动化技术已经取得了长足的进步,火电厂机组自动化水平也在不断提升,未来将有着更加广阔的发展前景,必将更好地服务于我国电力行业发展。
火电厂热工自动化控制的应用及发展
火电厂热工自动化控制的应用及发展摘要:电力是国家发展以及人们日常生活的重要能源,火电厂是我国国家电网的重要一环。
本文将以火电厂为背景,重点阐述火电厂热工自动化控制技术的有效应用以及未来发展方向,希望能够为我国的火电厂发展提供参考与建议,为我国的电力建设提供帮助,贡献力量。
关键词:火电厂;热工自动化控制;应用;发展方向引言:随着我国经济的发展以及市场需求的不断增加,对火电厂的电力生产需求不断增加。
想要进一步推动火电厂的发展,并减少其生产过程中的成本损耗,就必须要重视起热工自动化控制技术的应用,降低一切可控制的成本损耗。
1火电厂热工自动化控制的应用1.1自动检测在火电厂的日常运营过程中,部分设备为了支撑整个系统的正常运作以及电力生产的相关需求,往往会维持长期运作状态,在运作的过程中,其要保障自身能够长期维系良好的质量水平,不会突发故障[1]。
因此,在实际的生产的过程中,就需要对这些设备的运作状态进行实时掌握,严格把控其运作水平,并且对流量以及压力等参数进行时刻监控,确保相关参数能够有效掌握在管理人员手中。
通过自动化控制技术以及相关系统的支持,能够实现对相关参数的自动检测,将各设备的运行参数直接反映在后台监控显示器上,帮助管理人员第一时间了解各设备的运行情况,如若运行参数出现异常,确保工作人员能够第一时间前往异常所在区域,处理其异常问题,避免某一设备的故障问题不断扩大,影响整个系统的正常生产与运作。
1.2自动控制在自动化控制中,最为主要的功能便是对各设备的自动控制[2]。
该类控制方式是通过相应的程序以及系统,工作人员根据运作需求,设定相关参数,由计算机通过系统中的接收以及传输设备,向各生产设备发送相应的命令,做出相应的动作。
自动控制系统的良好应用,需要工作人员提前通过编程等方式,拟定设备的运行方式以及运行顺序,确保各设备能够严格按照相关需求进行生产,让其所有的生产动作都能具备较高的系统性以及统一性,避免一切可能发生的故障或者事故问题,进而保障整个生产作业的顺利实施。
智能控制及其在火电厂热工自动化的应用探讨
智能控制及其在火电厂热工自动化的应用探讨智能控制是一种基于人工智能技术的控制系统,它能够根据环境的变化和传感器的反馈实时调整控制策略,以达到最佳的控制效果。
在火电厂的热工自动化中,智能控制可以发挥重要的作用。
智能控制可以优化火电厂的热能利用效率。
火电厂的主要任务是将燃煤等能源转化为电能,而转化过程中会产生大量的废热。
智能控制可以根据燃烧过程中的温度、压力等参数实时调整锅炉的燃烧状态,以最大限度地利用废热,提高热能的利用效率。
智能控制可以提高火电厂的安全性。
火电厂的燃烧过程需要严格控制,一旦控制失灵或燃烧不稳定,可能导致火灾等严重事故。
智能控制可以通过集成传感器和自动控制算法,在燃烧过程中及时发现异常情况并采取相应措施,以保障火电厂的安全运行。
智能控制还可以提高火电厂的经济效益。
火电厂的燃料成本和电力输出之间存在一定的关系,而智能控制可以根据电网的负荷情况和燃料价格等因素调整电力的输出,并进行经济评估和优化,以实现燃料成本的节约和经济效益的最大化。
需要注意的是,智能控制在火电厂热工自动化中的应用也面临一些挑战。
首先是数据采集和处理的问题,火电厂热工系统涉及的参数较多且精度要求较高,需要将大量的实时数据进行采集和处理,这对数据传输和计算能力提出了挑战。
其次是人工智能算法的优化问题,热工系统的工况变化较大且复杂,如何选择合适的智能控制算法以应对不同的工况是一个关键问题。
智能控制在火电厂热工自动化中具有广阔的应用前景。
通过合理利用废热、保障安全运行和优化经济效益,智能控制可以提高火电厂的综合运行效果,对于能源的高效利用和节约具有重要意义。
智能控制的开发和应用还需要解决一些技术和经济上的问题,同时也需要考虑到人工智能的发展和应用带来的一系列风险和挑战。
火电厂热工自动化DCS控制系统的应用浅析
中国设备工程 2023.07 (下) 53
Research and Exploration 研究与探索·生产管理与维护
机组均应用了注意控制系统,这一系列的创新均标志着 我国电厂热工自动化已实现了高水平的发展。目前,自 动化仍是各个企业发展的主流方向。在电力企业生产过 程中,热工自动化控制系统的应用为电力事业提供了新 的发展平台。
提高 DCS 控制系统输入信号的稳定性与可靠性,才 能够确保控制系统运行的精确性。首先,应提高控制系 统的电气设备及零部件可靠性,避免受零部件故障因素 影响,造成信号传输故障发生。其次,应加强主界面功 能模块更新及优化,丰富控制系统功能,使控制系统能 够更加高效准确的获取个性化需求。 3.3.2 优化预警系统
关键词:水力发电厂;电气设备;设备维护;安全运行 中图分类号:TV737 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2023)07(下)-0055-03
相较其他生产类建筑工程,水力发电厂需要保障生 产的稳定性,避免影响地区电网系统。电气设备是水力 发电厂体系的重要组成部分,需要保证电气设备的正常 运行,间接性控制水力发电厂的稳定运营。因此,本人 在查阅大量相关资料后,决定从维护、安全运行 2 个角度,
探测结果准确性高,适用性强
除此以外,建筑消防设备维护管理还可以加强信息 化技术的应用,发挥信息化技术优势针对建筑内部各 类型消防设备构建完整的数据信息系统,整合设备运 行信息并对其性能与状态进行检测,一旦识别异常可 在第一时间进行处理。由此可见,信息技术的应用可 以为建筑消防工作智能化建设提供技术支持,在保证 使用质量的基础上提升维护与管理工作效率,最大限 度地发挥出消防设备的价值与作用,实现建筑消防管 理水平的提升。
中国设备工程 China Plant Engineering
火电厂热工自动化控制技术应用及发展研究
火电厂热工自动化控制技术应用及发展研究摘要:作为电力能源的主要来源,火电厂有着举足轻重的角色。
火电厂的自动化控制水平,也直接影响火电厂电力的输出,尤其是当下人们在节能排放越来越重视,如何提高火电厂的效率,是很多企业致力于研究的一个课题。
自动控制的出现,尤其是近年来智能技术的出现,推动了工业发生了变革,以火电厂为例,以往低效率,高能耗的一些工艺,正在被各种智能控制技术代替,不仅节约了人力,更重要的是通过智能控制,使得发电的效率达到最高。
关键词:火电厂;热工自动化控制技术;智能控制1热工自动化控制系统运行作用火电厂发电,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。
火电厂为了进一步提升机组设备的有效运行,热工自动化控制系统的运用就显得非常有必要。
2火电厂热工自动化控制新技术2.1自动检测控制技术由于这几年自动化和智能技术的飞速发展,使各行各业都受益于此。
火电厂的生产也是如此,以往机组的设备参数只能靠多次的尝试调整,无法保证设备的最有参数,在机组工作中也无法进行参数的记录和分析。
随着自动技术的发展,仪表检测的智能化也走入了企业。
仪表检测的智能化,意味着在火电厂的机组工作中,能自动对生产过程和设备进行检测各种参数,并且对记录的数据进行分析,得到后续的发展趋势,为后续的自动操作、设备工艺的调整提供依据。
2.2自动调节技术火电厂的发电过程,工艺复杂,机组设备繁多,各个环节都要做到万无一失才能保证火电厂的安全运行。
在机组的整个运行中,气温的维持也非常重要,技术人员毕竟不能做到全天24h时时刻刻在确认,也不能做到所有的参数都去确认,这样不仅工作量非常巨大,而且,机组在工作时,有些参数的确认以及调整也是非常不方便,如锅炉内的温度。
火电厂热工自动化的现状及发展
火电厂热工自动化的现状及发展火电厂的热工自动化是近年来实现火电厂能源综合管理的重要工具。
随着技术的不断发展,现在的技术已经可以满足火电厂对自动化的需求。
本文将介绍火电厂热工自动化在现在以及未来发展的情况。
火电厂热工自动化的现状是,目前的火电厂热工自动化水平已经达到一定高度,已经可以满足火电厂的大部分运行需求。
具体而言,主要有以下几点:一、热工安全控制技术的发展。
热工安全控制是控制火电厂的关键部分,采用PLC、DCS、模拟量传感器、温度计等,可以实现远程监控,改变预设参数,以保持安全运行,防止火电厂热工事故。
二、热工运行自动化技术的发展。
火电厂热工运行自动化技术主要包括自动检测、运行参数巡检、仪表信号采集等,可以实现远程控制,以提高火电厂的热工运行效率。
三、发电厂能源数据管理系统的发展。
能源数据管理系统是监测和管理火电厂的关键,能够进行实时监测,实现火电厂的节能减排、脱硫除尘排放控制等。
火电厂热工自动化的未来发展趋势是,火电厂的热工自动化将逐渐实现智能化,从而更好地实现火电厂的能源综合管理。
具体而言,主要表现在以下几个方面:一、热工安全自动化技术的进一步发展。
结合安全技术,可以采用智能化技术,实现智能监控,提高安全监控的效率。
二、热工运行自动化技术的完善和智能化。
通过智能感知、远程传感技术和数据分析技术,可以更好地实现运行参数的优化,以提高火力发电效率和生产率。
三、能源数据管理系统的智能化改造。
采用智能控制、智能识别和数据传输技术,可以更好地实现火电厂能源数据管理,实现节能减排、脱硫除尘排放控制等,有利于企业节能降耗、节约能源。
总之,火电厂的热工自动化现在已经发展到一定高度,而未来的发展趋势则是逐步实现智能化,以实现更好的能源综合管理。
在这一进程中,各级政府和企业应该主动参与,发挥主导作用,促进火电厂热工自动化的健康发展。
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火电厂热工自动化控制的应用实践及发展方向之研究
发表时间:2019-06-04T11:35:27.013Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:崔保恒张宇恒
[导读] 摘要:随着国家电力体制的改革和能源政策的转轨,我国的电力结构不断地在调整和优化,而火力发电组仍然是现代电力生产中的主要形式,这也使得火电厂热工自动化在操作现场的地位日益重要。
(霍煤鸿骏铝电有限责任公司电力分公司内蒙古霍林郭勒市 029200)
摘要:随着国家电力体制的改革和能源政策的转轨,我国的电力结构不断地在调整和优化,而火力发电组仍然是现代电力生产中的主要形式,这也使得火电厂热工自动化在操作现场的地位日益重要。
关键词:自动化;火电厂;应用;实践
在我国现阶段电力行业发展的过程中,火力发电已经成为电力发电系统重要的组成部分,而且随着科学技术的不断发展,人们也将许多先进的科学技术应用到了其中,而且对电力系统中各个运行环节进行有效的控制,从而有效的提高发电设备的工作效率。
其中热工自动化技术的应用,不仅满足了电力设备允许的相关要求,还保障了电力设备的安全性和稳定性。
一、我国火力发电厂热工自动化的发展现状
我国火力发电厂的热工自动化技术近年来得到了非常迅猛的发展,其核心技术DistributedControlSystem(DCS)更是被我国发电企业所应用。
DCS技术主要是通过设备的分散控制来达到数据和信息的自动化处理,在我国350MW以上的火电机组上应用较为广泛,其经济性和安全性被我国发电企业所认同。
近年来随着计算机软件可视化效果的提高,DCS技术得到了极大的发展和应用,通讯接口的识别和管理系统数据的共享为火力发电厂的信息化处理提供了必要保障,同时DCS的分散控制也起到了非常好的效果。
二、DCS的主要发展方向
2.1采用自律分布式的系统结构
自律分布控制系统是现代火电厂热工发展中的一项重要控制系统。
该系统可以同时满足自律可控性和自律可协调性的系统。
所谓“自律可控性”是指如果在该系统中的任何一个部件系统出现问题,那么其余的系统就能在自我保护的基础上对自身的系统进行控制,而“自律可协调性”是指任何系统出现问题时,企业的系统可以协调控制自身的工作状态,并在工作中互相协调。
自律DCS与现有DCS有以下差别:现有的DCS主要有两种类型,即层次分布型系统与水平分布型系统。
当前者的上位子系统出现问题时,下位子系统无法实施调节,但下位子系统可以在一定范围内进行局部控制,具有自律控制性,但缺乏协调性;后者的部分子系统停止工作时,其余的系统可以继续工作,子系统的问题并不影响其余系统的工作状态,但在这种情况下,系统彼此之间无法交换信息,无法实现彼此控制,所以,它具备协调性,缺乏控制性;而在传统的集中式系统中,由于只有一个控制器,因此它既无自律可控性,也无自律可协调性。
2.2EIC综合技术
在以前的发电控制过程中,电气控制装置E(Eleetric)、仪表控制装置I(Instrument)和计算机控制装置c(Computer)都是彼此独立的装置,采取分别安装的方式。
在现代科技的支持下,国家开展了EIC综合技术运用,将这三种装置结合起来,并由DCS进行统一规划和完成,这是DCS的未来发展方向。
为了让这个目标成为现实,对该综合系统起到控制力的分布系统应具有相应的控制能力,即需要配套的硬件、软件支持,同时还需要适合综合系统组成的编码。
2.3过程控制仪表。
随着DCS的广泛使用,常规的控制仪器的使用范围大大缩小,特别是中央控制室的BTG盘上所装设的指示仪表和记录仪表的使用更是急速下降。
目前在300MW以上大型机组上设置的仪器表已经缩小到29块,并且不再安装记录表。
随着大屏幕IGS的应用,现代中央控制室将不再使用仪表盘。
国外在这项技术的使用上已经有了一定经验,今后过程控制仪表的主要发展趋势是在FB支持下使用各种智能变送器和智能执行器,这些装置不但可以实现各种复杂的互补,还可以往设备运行中以及停止运行时检查到出现在系统中的问题,为仪器运行提供了一个安全稳定的运行环境。
现代社会的发展越来越注重环境的保护,各种先进的监控发电厂污染物排放量的仪器日益增加,但这些设备的结构复杂,造价高昂,在实际使用和维护中都非常困难,同时,由于是新型技术,现阶段还缺乏相应的技术人才,我国没有则很重仪器的详细介绍,国外的资料也十分有限,这些都影响了该设备的使用,不但浪费了国家的资金和人力,还会第环境造成威胁。
可是国外却很重视这种仪器的使用和维护,它已经成为发电系统内不可缺少的部件。
2.4现场总线。
采用现场总线FB也是DCS未来的发展方向。
FB是由DCS所控制一条通信线路,它能排除干扰和免受不良影响。
采用FB可将现场的所以智能设备,如智能变送器和智能执行机构全部统一连接到FB上。
不仅减少了控制电缆的数量,还能减少因长线传输导致的信号不良和信号差异等问题。
使用FB后,整个系统结构实现有有机的系统分散管理和运行,加强现场设备智能化运行,对发电控制设备的运行和维护都起到了积极作用。
三、火电厂的热工自动化控制技术实践策略
近年来,在我国电力行业发展的过程中,火电厂热工自动化控制技术受到了人们的广泛关注,这不仅有利于我国电力行业的稳定发展,还使得区域电网互联技术取得了较大的进步。
但是,热工自动化控制技术在实际应用的过程中,容易受到各方面因素的影响,从而导致火电厂在工作的过程中,出现重大的安全隐患,这就给人们的生命财产安全带来了巨大的损失,因此我们就要在实践过程中,采用切实可行的策略来对其进行处理。
不过,随着我国火电厂的迅速发展,人们也将许多网络信息技术应用到其中,这就使得火电厂热工自动化控制技术越来越复杂,为此电力系统在运行的过程中,技术人员就要通过对当前我国火电厂自动化技术和信息技术的综合分析,来提高电力系统运行的安全性和稳定性。
火电厂热工自动化控制技术在实际应用前,人们必须要对火电厂热工自动化技术的内涵、特征以及控制理论等方面来对其进行理解,并且在电子信息技术的支撑下,对火电厂中发电设备各方面的运行成熟进行检测和监控,使得热工自动化技术在实际应用的过程中,可以对电力设备的运行情况进行全面的控制,以确保电力生产工作安全稳定的进行。
而且我们在对其电力生产设备进行优化管理的过程中,我们还可以采用相应的科学技术,来降低电力设备在运行过程中电能的消耗量,提高其工作效率。
目前,我们在对火电厂中所采用的热工自动化控制技术,主要是针对其锅炉设备和相关的辅助设备来对其进行控制处理,根据发电机组的运行情况,来进行适当的调控。
其中热工
自动化设备控制技术在使用的过程中,其特征主要表现为以下几点。
3.1设备智能化.
火电厂热工自动化控制技术在实际应用的过程中,和其他先进的科学技术有着明显的不同,它是一种综合性极强的科学技术,在一般情况下热工自动化控制技术都会借助电子信息技术以及其他的辅助设备来对其热工自动化控制的相关运行参数进行检查和监控,并且为了方便对电力生产的管理,人们也将一起高智能的设备仪器应用到其中,进而提高提高热工自动化控制技术的精确性。
3.2技术高新化
热工自动化控制系统是一种将这电子网络计算机技术和热工技术以及控制理念相互结构的高新技术,它在实际应用的过程中,可以充分的利用其技术高新化的特点,来对其能源消耗和工作效率这两个方面进行控制管理,实现我国火电发电行业的可持续发展。
结论:
综上所述,火电厂热工自动化装置是很复杂的,在进行具体的操作时会产生一些问题,这些问题会带来安全事故的发生,因此做好火电厂热工自动化的事故防范是必要的。
我国的火电厂热工自动化安全技术在一定程度上得到了发展,并积累了丰富的经验,但难免还存在着不完善,作为火电厂热工自动化的技术人员应该不断提高自己的技术水平,以更好地参与实践,对事故的防范也是一个保障。
参考文献:
[1]欧文杰.火电厂自动化控制改造方法分析[J].中国机械,2014(10).
[2]龙成材.火电厂自动化控制系统应用与研究[J].企业技术开发(学术版),2015(7).
[3]顾宏斌.探析火电厂中热工自动化控制的应用和发展[J].企业技术开发(下半月),2014(8).。