发电厂热工测量应用与实例

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电厂热工仪表测量技术分类研究及应用

电厂热工仪表测量技术分类研究及应用

电厂热工仪表测量技术分类研究及应用摘要:电厂热工仪表是电厂必不可少的组成设备之一,其应用对电厂运行起着至关重要的作用。

本文概述了电厂中的各种压力测量仪表的主要种类以及热工仪表压力测量的主要方法,并介绍了热工仪表的压力测量技术的应用情况,最后针对电厂运行过程中现场压力仪表常见故障和常见的问题提出了相应的解决方法,具有一定的借鉴作用。

关键词:电厂;压力参数;热工仪表;技术研究对电厂正常运行而言,电厂中热工仪表是其不可或缺的一部分,要求电厂热工仪表工作人员搞好常规维护和修理工作,熟练掌握压力测量技术,如此,充分把握电厂热工仪表的工作原理。

所以,许多专家与学者比较重视电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用。

1.电厂热工仪表分类1.1温度测量仪根据能否接触,我们可以将温度测量仪具体分为非接触式以及接触式测温仪表。

其中,接触式测温仪又可分为热电阻式、膨胀式以及热电偶式三种类型。

在热电阻式测温仪中,组成材料包括铜以及铂等;在膨胀式测温仪中,组成材料包括双金属以及玻璃液体等;在热电偶式测温仪中,组成材料主要包括镍铬-镍硅、铂铑10-铂等。

同时,非接触测温仪也具体可以分为辐射式以及红外线等种类。

在辐射式测温仪中,组成结构包括辐射式以及光学式等类型;在红外线测温仪中,组成结构包括热敏探测、光电探测等。

1.压力测量仪根据工作原理的差异,可以将压力测量仪分为以下种类:按照精力平衡原理,形成负荷式压力计;按照流体静力学原理,形成液柱式压力计;按照胡克定律原理,形成弹性压力表。

通常来讲,压力传感器工作原理主要涉及到压阻效应以及应变效应等类型。

1.3流量测量仪根据液体状态差异,我们可以将流量测量仪具体分为单相流量计以及多项流量计等类型。

同时,按照具体工作原理差异,也可以将其具体分为:(1)容量式流量计:该流量计主要是在流体功力能的作用下,推动仪表有关工作部件。

在此基础上,仪表持续对被测介质予以测量,通常测量标准为一定的标准体积;而按照体积测量次数,来测定介质实际容积。

发电厂热工自动化仪表的应用及故障排除措施概述

发电厂热工自动化仪表的应用及故障排除措施概述
2 热控仪表故障的成因 出现故障的第一种原因可能是:仪表的密封失效、振动
和腐蚀,这些都是极大地受到了环境因素的影响。由于电厂环 境恶劣,一些环境因素所造成的影响是不可避免的;但是通过 人工管理人可以降低很大比例的环境因素的损伤。在火电厂安 装机器时,应当根据规定和规定、根据实际环境条件,尽可能 地减少不利环境因素的影响。第二种可能是维护人员在进行维 修时意外损坏了现场仪表或测量电缆或现场机器或机械被盗, 所以发电厂应要求维修人员及时联系热控人员一同协助验收。 后者应加强小型设备的防盗管理,特别是要加强针对小容积的 铜等有色金属的热控设备的管控。第三种是由于操作人员的技 术原因和管理人员责任心不强,未按操作规程进行维护而导致 的计量装置出现故障状况。针对这种情况,管理人员要认真做 好专业技术和操作规程,学习掌握热控系统和设备的性能。此 外,还需要技术人员按照技术规程和操作规程,培养和树立严 格工作、注重业务的精神。最后一种是由于相关人员对电表的现 状考虑不足导致电表的选型或安装方法不合理、不规范,造成机 器不能正常工作或长时间不能正常工作的问题;对此管理人员应 根据实际情况采取技术改进重要的组成部分,仪表的 主要设备包括程控设备、管道仪表和指示器;这种设备可以通 过电缆连接,然后形成一个电路或系统。热工自动化仪表能更 好地检测和调整机械设备,以进一步地提高机械设备的可靠性 和安全性,从而有效地防止火电厂的生产状态受到影响。因此 在提高发电厂生产效率和提供服务的同时,还可以在安装和运 行热力机械过程中寻找许多预防措施;来帮助发电厂快速发现 并解决问题,以提高电机设备的安全性和安全性、保证火电厂 的生产不会受到更大的影响。
工程中,影在混凝土平台施工时,应提前安装管道或预留孔。 在锅炉组合及热面保温安装前,应设置锅炉底部水冷壁上的原 件和年度原件。在锅炉整体水压试验前,应先安装水压试验及 各种相关系统[1]。

火力发电厂热工自动化仪表的应用及故障排除措施

火力发电厂热工自动化仪表的应用及故障排除措施
科技创新与应用 1 2 0 1 4 年 第1 2 期
工 业 技 术
火力发电厂热工自 动化仪表的应用及故障排除措施
刘 振 琦
( 神华神 东电力有限责任公 司上 湾热 电厂 , 内蒙古 鄂 尔多斯 0 1 7 2 0 9 )
摘 要: 在 火力发 电厂中, 热工仪表测量是非常常用的工具 , 在使 用过程 中主要的功能就是对温度进行测量 , 对压力差压进行测 量, 对流 量进 行 测 量 , 对 粒 位进 行 测 量 , 对 相 关 的成 分进 行 分 析 。通 过 热 工仪 表 的 测量 , 不 仅 仅 能 够更 好 的 对存 在 的 事故 进 行预 防和 正 确的 判 别 , 同 时还 能更 好 的保 证 机 组 的安 全 稳 定运 行 。仪 表 在使 用过 程 中能 够 实时记 录 , 然后 利 用计 算 机 对 这些 记 录进 行 分析 , 能够更好的对机组的操作方式、 运行方式进行调整 , 这样能够更好的提 高机组的运行效率和经济性 。因此, 要特别重视 火 力发 电厂 热 工 自动 化仪 表 进 常见 故 障 的诊 断 , 这样 能 够更好 的确 保发 电厂机 组 运行 安 全 , 同时也 能避 免 出现 更 大的 事 故 。
关 键词 : 火力发 电 ; 热 工 自动电厂中, 热工仪表是重要的组成部分 , 主要的设备有 候要涉及 到的管路有很多种 , 其 中包含着测量管路、 信号管路 、 动力 程控仪表 、 管路仪表 以及地表计 , 这些设备在进行使用 的时候能够 管路 以及气源管路。现场仪表设备进行安装的时候 , 分为就地安装 通过 电缆连 接 在一 起 , 然 后 形 成一 个 回路 或者 是 系 统 。热 工仪 表 在 和远程安装 , 设备在进行安装的时候要保证 以后能够方便进行检 进行 使 用 的 时候 能够 更 好 的对 各 个机 组 设 备进 行 检 验 和调 节 , 这 样 修 , 同时 不 会 影 响整 个 厂 房 的 美 观性 , 在进 行 安 装 的时 候 要 避 开 振 也能更好的提高机组设备的可靠性和安全性。 热工仪表的使用就是 动源和磁场源 以及有腐蚀性的物体 , 这样能够保证设备的使用效果 为了更好的保证火力发电厂的生产情况不受 到影 响, 因此 , 其能够 不受到影响。 现场仪表安装 、 仪表管路敷设完毕 , 配合工艺管道进行 试压 、 对 高 温高 压 的仪 表管 路 需进 行 单独 试 压 。 更好的为电厂的生产效率提高服务 ,同时也能更好 的与工艺管道 、 吹扫 、 电气 、 保温等系统结合在一起 , 这样能够更好 的提高火 电机组 的使 3常见故障成因分析及措施 用 安全 性 和 稳定 性 。 热工 仪 表 在进 行安 装 和运 行 的 时候 也有 很 多 的 3 . 1 环 境 影 响 注意事项 , 同时 , 在平时运行过程 中也会 出现一些 故障 , 因此 , 对其 密封故障 、 振 动和腐蚀等都 属于环境 因素 的影响 , 由于电厂环 进行故障诊断 , 及 时 发 现 问题 并 且 解 决 是非 常重 要 的 , 这样 能够 更 境恶劣 , 且其安装过程要与其它系统 的安装配合进行 , 密切相关 , 所 好 的保证 火 力发 电厂 的生 产情 况 不受 到 影 响 。 以环境因素的影响往往是不可避免 的。火 电厂热控仪表安装 时, 应 1热 控 仪表 的安 装 按照 规定 的规章 和 制 度并 根 据 实 际环 境情 况 , 以减 少 不利 环 境 因 素 1 . 1安装 工作 及 配 合 的影 响 。 3 . 2 人 为 因素 热工仪表在进行安装 的时候主要包括取源部件 、仪表管路、 控 制盘 台 、 电气 接 线 、 测 量表 计 以及 控制 装 置 的安 装 工 作 , 要把 这 些 独 因检修人员不慎将现场仪表或仪表电缆损坏或现场仪表被盗 , 立 的部 件按 照设 计 的要求 组 成 回路或 者 系 统 , 在 安装 完 成 以后 要 进 前者要求机务检修人员在检修时及 时与热控人员联系并配合检修 , 行检 验 和调 节 工 作 。 各 个独 立 的 部件 在 进行 连 接 的时候 有 很 多不 同 后者要加强现场设备的防盗管理 , 特别是对体积较小且带有铜等有 种类 , 分 别 包 括仪 表 和 仪 表 之 间 的连 接 , 仪表 和工 艺 管 道 之 间 的连 色金属的热控设备 。维护人员 因技术原 因或责任心不强、 不按操作 接, 仪 表 和控 制室 之 间 的连 接 以及 现 场 控 制 室之 间 的各 种 连 接 。这 规程维护 , 造成仪表故障。针对这种情况要求维护人员认真学 习专 些设 备 在 进行 连 接 的 时候 可 以通 过 管 道来 实 现 , 同时也 可 以通过 电 业技术和操作规范 , 熟悉热控系统和设备性能 , 提高动手恩 呢管理 , 缆 来进 行 实 现 , 通 常 的情 况 下 , 是 利 用 管道 和 电 缆共 同来 进行 连 接 。 并 严格 按 照技 术 规程 和 操 作规 程 操 作 , 培养 、 树立 敬 业 爱 岗 的精 神 。 热 工 仪表 在 进行 连接 的时 候要 和锅 炉 、 电气 设 备 以及保 温 设 备共 同 现场仪表因涉及人员对仪表工况考虑不周全 , 使测量仪表的选 型或 合作 , 这样才能更好的完成连接工作。 在进行土建工程施工的时候 , 安装方法不合理 、 不规范 , 从 而引起仪表不能正 常工作或不能长期 要根据仪表 、 变送器 、 执行器等安装位置在混凝土平台施工 的时候 正 常 工作 。对 此 , 维 护 人员 可 根 据实 际 情况 采 取 一定 的措 施 进行 技 预 埋 管件 或 者是 预 留孔 洞 。 在锅 炉 组合 和 热 面保 温 的安 装前 要 安装 术 改 造 , 对 一 些难 点 要进 行 攻关 。 炉 膛 水冷 壁 上 的取 源部 件 和安 装 烟道 上 的取 源 部件 。 在 锅 炉整 体水 3 - 3 防治 对策 压 试 验前 , 要 安 装 和水 压 试 验相 关 的各 种 系 统 。汽 机 油 系统 的管 路 针对不利环境因素 的影响 , 在设计 、 订货时不要遗漏密封接头 , 在进 行安 装 的 时候 , 要 先将 温 度 和压 力取 源 插 座进 行安 装 。 要 注意 接 头 尺 寸 与 电缆 外 的 匹 配 , 安 装 时不 能 图省 事 , 安 装要 规 范 1 . 2 安装 特 点 并拧紧密封接头; g e 殊情况不能可靠 密封时 , 可采用硅胶 、 聚氯乙烯 热工 控 制 系统 在 进行 安 装 的时候 涉 及 的 范 围非 常广 ,同 时 , 在 带等 是 接头 密 封 。例 如 : 炉 变送 器 小 室如 果 流量 变 送 器排 污 阀针 型 进行 安 装 的时 候 位 置非 常分 散 , 而且 安 装 的 地 点也 非常 多 , 安 装 线 阀接头外露 , 这些密封较差的热控设备就容易发生故 障, 常导致电 路也 比较 长 , 在进 行 施 工 的 时候 通 常 工 期 也 比较短 , 这 样 就 使 得 在 源保险丝熔断 , 甚至将仪表的电源部分损坏 。在回路故障中尤其要 进行 施 工 的时 候 通常 也要 面 临很 多 的 问题 。 施 工 中经 常会 遇 到交 叉 注意, 如发现有 的原件不起作用 , 如电磁线圈不动等 , 可用 白炽灯并 此 时故 障可 能 出现 在 元 件前 回路 施 工 的情 况 , 同 时也 存 在 着 很 多 的高 空 作 业 的 情 况 , 在安装工作 中 接在 这 个 元件 上 。如 白炽灯 不 亮 , 如 白炽 灯 涉及 到 电厂 中 的各个 系统 ,工 作 面 可能 会 覆 盖 整个 施 工 区域 中 , 在 和 后侧 回路 。 当用 白炽 灯接 在 元 件前 侧 或 后侧 回路 上 时 , 施 工 对 象方 面 也 非 常 多 , 介 质 参 数也 会 出现 不 同的 情 况 , 对 工 作 的 发亮, 表明跨接段外 , 回路的余下段是通 的。通过分段验证 , 可 以找 要 求也 不 同 。 这 些 情 况 的出 现都 使得 热 工 仪表 在 进行 安装 的时候 要 到 故 障所 在 。 面 临 着 很 多 的 问题 , 要 注 意 的问 题 也非 常 多 , 在 进 行管 道安 装 的 时 4 结 束语 候, 有 些 管 道 在 进 行 使 用 的 时候 是 处 于 常温 常 压 的情 况 下 , 而有 些 火力发 电厂使用热工仪表的主要 目的就是 为了保证机组能够 管 道 在使 用 的 时候 面 临 的环 境则 是 高 温 高压 情 况 , 这 样就 使 得 安装 正 常运 行 , 同时保 证 其 运行 的安 全性 和 稳 定性 , 因此 , 一 定 要 保 证热 要面临环境不同的情况。在进行取样的时候 , 介质也存在着很大的 工仪表在进行使用的时候是非常正常的, 对其进行检修和故障诊断 差别 , 通常情况下是水 、 油、 空气 , 但是也有蒸汽或者是氢气。 热工仪 的时候要非常重视 , 这样能够及时发现 问题 , 同时也 能更好 的保证 表在进行安装 的时候面临的安装环境是非常复杂和多样 的,因此 , 发 电机 组 的 安全 稳 定运 行 。 在 进 行施 工 的 时候 一定 要 对很 多 的方 面进 行 注 意 , 这 样才 能 更好 的 参考 文献 保证其在进行安装的时候保证安装 的效果。 [ 1 ] 姜万 军. 论热工仪 表 自动化在 火电厂的有 效运 用『 J ] . 科技致 富向 2热 工仪 表 安装 过 程 导, 2 0 1 1 . 热工仪表在进行安装 以前

热工仪表在火力发电厂中的节能测量

热工仪表在火力发电厂中的节能测量

Ke r s E eg -a igisr me t ywo d : n ry svn t n u n Re i a c fl u dc n c Opi z t no eain n r —a igd v c ss n eo q i o t t t i a t miai p rt E eg sv e ie o o y n Co to av nr l le v
b k n s f h r o y a ci s u n . lv n a u e b u c e s ge o o i e e t n v g e e g yma i g u eo em d t n mi t me t Re e a t n r me s r s o t n r a i c n m c n f d s i n r a i n b i a an y a e r p s di h i a e . r p o o e nt sp o r
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热工仪表在火力发 电厂中的节能测量
En r y-a ig Me s r m e t f e m o y a i e g - vn a u e s n o Th r d n m c
热工仪表在工业生产过程中起着检测与控制的作 用 ,并且与节能密切相关 ,单从用电考虑 ,每年至少
有 1%的 电力 浪 费在 克服 流 体输 送 的 阻力 损失 上 ,因 0

个直径比管径小的节流件孔板 , 流体流经节流件孔
板 时 , 节 流件 孔 板前 后 产生 差 压 其 差压 与 流量 在 P, 存 在如 下 关 系 :
- -
1 少仪 表接液阻力 减
在 火力 发 电厂 生产 过 程 中 ,与 流量计和调节阀 , 流量计的压力损

电厂热工仪表压力测量技术应用的探究 毛禄祥

电厂热工仪表压力测量技术应用的探究 毛禄祥

电厂热工仪表压力测量技术应用的探究毛禄祥摘要:压力表作为基础测量仪表,遍及所有的工业流程和科研领域,尤其在工业过程控制与技术测量过程中,更是随处可见。

关键词:电厂热工仪表;压力测量;技术应用一、电厂热工压力测量仪表的分类压力测量仪表,按敏感元件和工作原理的特性不同,一般分为4类:1、液柱式压力计。

它是根据流体静力学原理,把被测压力转换成液柱高度来实现测最的,主要有U形管压力计、单管压力汁、斜竹微压计、补偿微压计和自动液柱式压力计等。

2、弹性式压力计。

它是根据弹性元件受力变形的原理,将被测压力转换成位移来实现测量的,常用的弹性元件有:弹簧管、膜片和波纹管等。

3、负荷式压力计。

它是基于流体静力学平衡原理和帕斯,P,定律进行压力测量的,典型仪表主要有活塞式、浮球式和钟罩式3大类。

它普遍被用作标准仪器对压力检测仪表进行标定。

•4、电气式压力计。

它是利用敏感元件将被测压力转换成各种电量,如电阻、电感、电容、电位差等。

该方法具有较好的动态响应,线性好,便于进行压力的自动控制。

二、压力测量常见故障及处理1、温度控制仪表系统故障分析步骤(1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。

因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。

此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。

(2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。

(3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。

(4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化;检查调节阀定位器输入信号是否变化,若输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。

2、压力控制仪表系统故障分析步骤(1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半由于工艺操作和调节器PID参数。

300MW热电厂热工仪表之汽包水位测量

300MW热电厂热工仪表之汽包水位测量

汽包水位-双色水位的应用
双色水位计主要由冷光源、电源、罩壳等组成,其 工作原理是光源发出的光经过红色和绿色滤光玻璃 后,红光和绿光平行到达组合透镜,由于透镜的聚 光和色散作用,形成了红绿两股光束射人测量室。 测量室是由水位计本体钢座、云母片和两块光学玻 璃板等构成的。 测量室截面呈梯形,内部介质为 水柱和蒸汽柱,连通器内水和蒸汽形成两段棱镜。 当红、绿光束射人测量室时,绿光折射率较红光大 (光的折射率与介质和光的波长有关)。在有水部 分,由于水形成的棱镜作用,绿光偏转较大,正好 射到观察窗口,因此水柱呈绿色,红光束因出射角 度不同未能到达观察窗口;在测量室内蒸汽部分棱 镜效应较弱,使得红光束正好到达观察窗口,而绿 光因没发生折射不能射到窗口,因此汽柱呈红色。
汽包水位-平衡容器水位的安装
1)每个水位取样装置都应具有独立的取样孔,实现取样的独 立性。用于保护和控制的各汽包水位测量,均应全程独立配 置。但补偿用的汽包压力信号,以选用三取中信号为宜。 2)汽、水侧取样阀门必须为二个截止阀串联且使其门杆处于 水平位置安装(防止积水或积汽)。 3)汽包水位的汽、水侧取样管和取样阀门均应良好保温,单 室平衡容器及参比水柱的管道不得保温,双室容器正压取样 管以上部位不得保温,以下应保温,引到差压变送器的两根 仪表管应平行敷设。如需要采取防冻措施,应从汽包水位取 样管汽侧和水侧并列处开始共同保温直到变送器柜,并确保 伴热设施对正负压侧仪表管的伴热均匀,任何情况下不会引 起介质产生温差,变送器的取压管路先使用硅酸铝针刺毯进 行50mm后的保温后,再进行蒸汽伴热及电伴热的敷设,保证 测量管路的受热均匀。 4)汽包单室平衡容器的正常水位线必须保证与汽包的正常水 位线一致,考虑的锅炉的膨胀及下沉,可根据实际情况对汽 包平衡容器进行固定。

电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用

电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用

3 2・
科技 论坛
电厂热工仪表压 力测量 技术 的研 究 与应用
金 相 华
( 鸡西电业局 , 黑龙江 鸡 1 5 8 1 0 0 ) 摘 要: 在现代化社会发展 中, 电力 系统的健康发展 主要取决于 电厂的运行质量及效率 , 而要想保证 电厂运行 的质量与效率 , 这就需 要 我们将热 工仪表压力测量技 术应 用在其 中。热工仪表压力测量技 术的主要 目的是为 了处理 电厂在运行过程 中存在的故障 问题 , 保 障电 厂运行 的质量 , 促进 电力系统的稳定发展 。本文就 电厂热工仪表压 力测量技术进行深入研 究。 关键词 : 电厂热工仪表 ; 压力测量技术 ; 分类; 研 究; 应用
在随着社会的发展以及技术水平的提高 ,热工仪表压力测量技术 A / D转换器 , 进行严密的零点及满量程温度误差的补偿 , 各种数据 的处 在电力行业 中得到了广泛的应用,它能够检修电厂在运行过程 中的各 理 、 分析、 计算采用单片微机来实现。可以通过液晶显示器显示或者打 种问题与故障, 提高电厂运行的效率。 本文对热工仪表压力测量技术的 印机打印结果 , 也可以经由 R S 一 2 3 2 接 口输 出, 测量的精度可 以达到万 应用进 行深 入分 析 。 分之五。 各种功能的设置则是通过控制键盘来实现的 , 该控制键盘即为 1电厂中常见的几种压力测量仪表 面板薄膜开关。 1 . 1液压式压力测量仪表 对标准器总不确定度的分析 :标准器测量结果的总不确定度按误 在实际工作中,液压式压力测量仪表也就是利用平衡被测压力 以 差性质和误差来源通常可以分为两类, 一类是系统误差 u s , 即用非统计 及一定高度液柱的压力来对其电厂运行的压力进行分析。液压式压力 学方法评定 的 B类不确定度; 而另一类是随机误差 u z , 即用统计学方 测量仪表中, 主要采用玻璃管来盛装液体 , 从 而形成一个液柱 , 但是 由 法评定的 A类不确定度 。 于受到材料 的限制 , 这种仪表所测量的最大压力为 0 . 3 Mp a 。 另外 , 温度 、 ( 1 ) 对系统误差 u z 的分析 重力等因素会直接影响到该设备测量的准确性 ,因此 当我们采用该设 这种检定系统需要骨 匣温条件下才能工作 ,采用的是直接 比较法 备测量其结果之后 , 还需要根据实际情况来 其进行适当的修整。 灵敏 和数字显示 , 这就在很大程度上避免了其它附加误差的发生。 在这种 情 度高是液压式测量仪表在实际工作中的最大优势。 况下, 我们可以只考虑标准器本身固有的误差 , 一般标准器检定证书或 1 . 2弹性式压力测量仪表 者标准器制造商都会提供标准器本身固有误差。 在采用弹性式压力测量仪表进行测量的过程中,弹性元件会因为 ( 2 ) 对标准器随机误差 U Z的分析 受到一定的压力而产生形变 , 再通过其他数据来测量其压力。 正因为弹 采用型号为 C WY1 0 0的智能压力表 , 该表的量程为 0 - 2 5 0 0 k P a , 对 性压力测量仪表具有这一优势 , 并且耐用性好 、 测量范围广等优点 , 因 量程段为 0 — 2 5 0 0 k P a ,准确度为 0 . 2 5 级的精密压力表 ,在其示值均为 此 在 当前 的电厂 中得到 了广泛 的应 用 。 1 0 0 0 k P a ,测量条件相 同的情况下进行 1 0 次等精度测量 , x i 分别为 : 1 . 3负荷式压力测量仪表 9 9 9 . 2 、 9 9 9 2 、 9 9 9 3、 9 9 9 . 8 、 9 9 8 3、 9 9 8 3、 1 0 0 0 . 1 、 9 9 8 A 、 9 9 9 9、 9 9 9 . 6 , 得到: 负荷式压力测量仪表是以压力原理为基础制作而成的一个设备 , U Z =± t s =±( 1 . 0 6 " 0 . 5 8 ) = ± . 0 6 2 k P a ( P = 6 8 . 2 6 %) 砝码与活塞是其中重要的组成部分 , 这两个元件可以进行精确的加工, 标准器总不确定度 。对标准器系统误差 u s 和随机误差 U Z进行误 对电厂运行的压力进行测量 。这种设备在实际工作 中可以保证其测量 差合成采用 的方和根法 , 其总不确定度为 : 的准确性 , 具有测量范围广等优点。 A= ± u :± . 0 9 3 k P a( 系统误差 £被修正后)或 A =8±u = ( + 0 . 7 ± 1 . 4电测式压力测量仪表 0 . 9 3 ) k P A 。 电测式压力测量仪表是利用各种金属或者半导体制作而成 ,在其 3压力表的常见故障与解决措施 测量雁力的过程中 ,该仪表将金属或者半导体的物理性质充分发挥 出 3 . 1压力表无指示 来, 将需要测量的压力直接转变为电压 、 信号 , 然后通过弹性体将测量 造成压力表上无指示的原因多种多样 , 例如 由于压力表使用过多 , 出的电压值直接输出, 得到电厂运行过程 中的实际电压。电测式压力测 其中的齿轮已经受到磨损 , 这就导致压力表无法正常显示数据 , 据此 , 量仪表在实际测量过程中能够保证其测量的准确性 ,测量范围也相对 我们可以将原有的齿轮更换 , 这样也就可以使压力表正常使用; 在压力 比较 广 。 表运行过程中, 如果扇形齿轮与小齿轮之问存在较大的阻力 , 其数据无 2热工仪表压力测量技术在 电厂压力测量中的应用 法正常显示在压力表上 ,因此我们在实际工作中可以适当调整两个齿 2 . 1三套精密压力表 则系统 轮之间的间隙, 以保证其稳定运行 ; 还有可能是因为在管内部存在大量 第一套压力表检测系统 , 其检测范围为 0 — 6 0 0 0 k P a 的灰尘或者污物 , 致使设备因堵塞而无法正常显示 , 针对于此 , 我们需 在实际工作中,我们可以将这 一套压力表检测系统的检测范围分 要采用相应的设备将其疏通 , 从而保证设备的正常运行。 为两个部分 , 0 — 2 5 0 0 k P a 和0 ~ 6 0 0 0 k P a 。其标准器的准确度为 0 . 0 5 级。 3 . 2压力表的指针回转跳动或迟钝 另辅助器在测量过程 中, 其准确度为 0 . 2 5级和 0 . 4 级时, 那么我们可以 压 力 表 上 的 指针 出现 跳 动或 者 迟 钝 的现 象 主 要 是 指 针 方 面 的 原 将其检测范围划定为三个区域: 0 ~ 2 5 0 0 k P a 、 0 ~ 4 0 0 0 k P a 、 0 — 6 0 0 0 k P a 。 因, 例如指针在表盘 E出现了摩擦等。为了解决这一问题 , 我们可 以采 第二套压力表检测系统 , 其检测范围为 0 ~ 1 6 0 0 k P a 取有效的措施来保证指针的灵活性; 另外 , 如果在表盘上的传动件表面 同上, 针对这一套压力表检测系统 , 我们也可以将其检测范围分为 存在一定的污垢 , 因此我们需要将其中的污垢清洗干净 , 然后在其表面 两个部分 : 0 - 6 0 0 k P a 和0 — 1 6 0 0 k P a 。该检 测系统标 准器的准确度为 涂抹一层钟表油 , 这样也就能够保证指针的灵活 陛。 0 . 0 5 级, 另外辅助器检测的准确度为 0 . 2 5级和 0 . 4 级, 其检测范围划分 4 结论 为0 — 4 0 0 k P a 、 0 ~ 6 0 0 k P a 、 0 ~ 1 0 0 0 k P a 、 0 — 1 6 0 0 k P a 四 1 哪 分。 热工仪表压力测量技术在 电厂运行 过程 中发挥着至关重要的作 第三套压力表检测系统 , 其检测范围为 一 1 0 0 ~ 2 5 0 k P a 用, 其中选择一个合适的压力测量仪表是最为关键的环节。 在采用这一 在这一套压力表检测系统中, 我们可以将其检测范围划分为两段 设备对电厂运行进行检测的过程中, 必须要注意其准确性 , 如果发现其 量程: 一 1 0 0 ~ 1 0 0 k P a 和O N 2 5 0 k P a 。该系统中的标准器检测的准确度为 中 存在故障, 必须要对其进行彻底分析之后再采取有效的处理措施 , 以 0 . 0 5级, 另系统辅助设备在检测过程 中的准确度为 0 . 2 5 级与 0 A级。其 保证测量设备的正常应用, 间接推动电力系统的快速发展 。 参考文献 检测范围划分为 一 1 0 0 — 0 k P a 、 0 ~ 6 0 k P a 、 0 ~ l O O k P a 、 O q6 O k P a 、 0  ̄ 2 5 0 k P a f 1 怕 继红. 数字化热工压力仪表测量技术应用的探讨田. 北京电力高等专 五个部分。 2 . 2压力表检测系统中标准器的性能及工作原理 科学 校学报 自 然科 学 # K , 2 0 1 1 ( 1 2 ) . 2 ] 姜 万军. 论热工仪 表 自 动化在 火电厂的有效运用四 . 科技致 富向导, 本文以 C WY I O 0 系列智能压力表作为标准器进行研究与论述 。 『 这种��

热工测量仪器的原理与应用

热工测量仪器的原理与应用

热工测量仪器的原理与应用1. 介绍热工测量是工程学科中的一个重要分支,用于测量和分析热量、温度和能量转换等热学参数。

在工业生产和科学研究中,热工测量仪器扮演着至关重要的角色。

本文将介绍热工测量仪器的原理和应用。

2. 热工测量仪器的原理2.1 热电偶热电偶是一种常用的温度测量装置。

它利用热电效应,即当两种不同材料的接触点处于不同的温度时,会产生电势差。

热电偶由两种不同金属线材组成,其中一条线称为测量线,另一条线称为参考线。

通过测量线和参考线之间的电势差,可以确定被测物体的温度。

2.2 热电阻热电阻是另一种常见的温度测量装置。

它利用电阻随温度的变化特性进行温度测量。

常用的热电阻材料是铂,由于其稳定性和精度较高,被广泛应用于工业测温领域。

当温度发生变化时,热电阻的电阻值也会相应变化,通过测量电阻值的变化可以计算出被测物体的温度。

2.3 红外测温仪红外测温仪利用物体自身的红外辐射电磁波进行温度测量。

物体的温度与其红外辐射的能量有关,红外测温仪可以通过接收物体辐射的红外能量来测量其温度。

它广泛应用于工业生产中对温度快速测量的需求,特别适用于高温、不可接触或不方便接近的场合。

2.4 热传导计热传导计利用物体的热传导性质进行温度测量。

它通过测量物体内部或表面的温度梯度,来计算出物体的温度。

热传导计广泛应用于热工实验室和科学研究中,特别适用于需要高精度测量的场合。

3. 热工测量仪器的应用3.1 工业生产热工测量仪器在工业生产中广泛应用。

例如,在钢铁工业中,热工测量仪器可用于监测高炉温度、炉内的热等离子体温度等参数,帮助控制冶炼过程。

在化工行业中,热工测量仪器可用于监测反应器、管道和设备的温度,确保生产过程的安全和稳定。

在电力行业中,热工测量仪器可用于监测发电设备的温度,预防设备的过热和故障。

3.2 科学研究热工测量仪器在科学研究中也扮演着重要角色。

例如,在材料研究领域,热工测量仪器可以用于测量不同材料的热导率和热膨胀系数,为新材料的开发和设计提供重要数据。

电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用

电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用

FOOD INDUSTRY · 117电厂正常运行而言,电厂中热工仪表是其不可或缺的一部分,要求电厂热工仪工作人员搞好常规维护和修理工作,熟练掌握压力测量技术,如此,充分把握电厂热工仪表的工作原理。

所以,许多专家与学者比较重视电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用。

电厂中的各种压力测量仪表液压式压力测量仪表。

一定高度的液柱形成压力,与被测压力保持平衡,这便是液压式压力测量仪表测量压力的原理。

因为玻璃管不具有较高的强度,此外,因为读数限制的原因,能够测得的压力不会高于0.3兆帕。

环境温度与重力加速度很大程度上影响工作液体的重度,对测量结果,需要校正温度与重力加速度等。

液柱式压力计显著特征就是具有较高的灵敏度。

弹性式压力测量仪表。

测量时,使用弹性式压力测量仪表,由于存在一定压力而使弹性元件产生形变,借助其余数据对压力进行测量。

由于弹性压力测量仪表有着这种优点,此外,耐用性良好,具有广泛的测量范围,所以普遍应用在电厂中。

负荷式压力测量仪表。

负荷式压力测量仪表的制作直接依照了压力定义,砝码与活塞能精确加工与测量,具有较小的误差,能够测量数十帕至2500 兆帕的范围。

电测式压力测量仪表。

电测式压力测量仪表由各种半导体后金属制成,压力测量时,全面凸显半导体或金属的物理性质,直接转变测量压力为电压、信号,接着利用弹性体,直接输出测得的电压值,获得电厂运行的真实电压。

实际测量时,电测式压力测量仪表可维持测量的准确性,测量范围较为广泛。

热工仪表的压力测量技术研究与应用热工仪表的压力测量在测量过程中需要重复测量误差,且保持相同的条件,由于压力的测量均要借助敏感原件来实施测量,使得压力测量值与被测参数有出入,另外,热工仪表安装时,因为装配自身设计制造的误差使得测量系统必然存在误差。

通常热工压力仪表测量系统的构成包括四个基本环节,也就是传感器、变换器、传输通道、显示装置。

传感器,测量系统直接关联被测对象。

敏感元件输入单值函数与输出单值函数间的关系要具有一定的稳定性。

电厂 热工 热控 水位分析 测量(实用,上手容易)

电厂 热工 热控 水位分析 测量(实用,上手容易)

利用冷凝器内冷凝后的饱和水臵换表计内的水,加速 了表计内的水循环,由于臵换的新水为饱和蒸汽冷凝后的 饱和水,含盐低,这样减少了云母片结垢,延长了表计的 排污周期,从而减少了表计的热变形,也就减少了表体的 泄漏,延长了表体的检修周期,降低了维护费用。
它的显示部分是由两侧水位管的五窗云母组成,相邻 云母窗口有一定重叠度,因而消除了显示盲区。
优点:结构简单,电接点信号可以远传,时延 很小,不存在仪表的机械变差及分度误差,显 示直观,可靠性高。 应用:火电厂锅炉汽包、高压加热器、除氧器 水位测量中普遍应用。 组成:由水位测量筒(水位传感器)和显示仪表 组成。
一、水位转换原理
水位测量筒通过连通方式形成相应水柱高度,
该水柱的压力平衡压力容器内的被测量水位的压力。
该电路对应的电接点为
( 5 )低水位显示保护电路,该电路对应的电接点为 DJ3(一200mm),只有一套。
4. 数字电接点显示仪表
与电接点水位测量筒配套的数字显示仪表 不 同于一般的工业数字显示仪表。 水位测量筒输出的是数字信号 ( 电接点状态 ) , 显示仪表中没有A/D转换部件。

水位测量筒只有 19 个电接点,因此显示仪表 只 显示19个水位数字量。
具体的电路
(a)状态取样及阻抗转换
(b)整形电路
(c)逻辑判断电路
(d)正号逻辑判断电路
(e)负号逻辑判断电路
(f)译码电路
(g)驱动显示电路
(h) 报警电路
(1)+50mm报警电路;(2) -50mm报警电路; (3)报警灯光显示电路
(i)保护电路
(a)+200mm保护;(b)-200mm保护
(2) 可靠性高 汽包水位测量系统从取样开始,到信号转换、控 制和保护回路以及供电回路,均应十分可靠。此外, 除了提高装臵本身的可靠性外,还应提高系统的可靠 性,包括对汽包水位测量、控制和保护系统的配臵应 采取严格的冗余要求,应采用两种或以上工作原理共 存的配臵原则;锅炉汽包水位控制和保护用的水位测 量信号应采取三重冗余等。 (3) 维护性好 锅炉汽包水位测量系统的维护应简单,维护工作 量应尽可能少,而且应便于进行在线实际水位信号的 保护联动试验等。

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。

热工测量及仪表课程设计-火力发电厂锅炉温度测量系统设计

热工测量及仪表课程设计-火力发电厂锅炉温度测量系统设计

课程设计设计题目:火力发电厂锅炉温度测量系统设计年级专业:能源与动力工程(本科)学生姓名:学号:指导教师:目录一、课程设计目的要求 (2)二、温度测量概述 (3)1、热电偶测温的应用原理 (3)2、热电偶测温基本原理 (3)3、热电偶的种类及结构形成 (4)4、热电偶冷端的温度补偿 (4)5、温度测量仪表的分类 (5)三、锅炉水冷壁温度测量设计 (5)四、锅炉炉膛尾部烟道烟气温度测量 (11)五、主蒸汽管的蒸汽温度测量 (15)六、主要参考文献 (18)2.热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。

当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。

热电偶就是利用这一效应来工作的。

3.热电偶的种类及结构形成(1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。

所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。

非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。

标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。

(2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。

4.热电偶冷端的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。

热工测量新技术在电厂中的应用研究

热工测量新技术在电厂中的应用研究

热工测量新技术在电厂中的应用研究摘要:改革开放以来我国经济取得了快速发展,行业对于电力的需求逐年上升,我国大部分电力企业为火电系统,因此保证电力系统的安全运行显得尤为重要。

而想要保证电力系统的安全运行就要了解电力设施运行的状态,最直观的方法就是观测测量工具。

可以说,测量工具对电力设施的安全起到了重要的指示作用。

因此,大力发展热工测量新技术就显得无比重要了。

本文对近年来我国电厂热工自动化应用现状进行了总结分析,最后提出了今后电厂热工自动化技术的研究展望。

关键词:热工保护系统测量火电厂电力能源是我们日常生活中使用最广泛的能源,因为有了电力,我们所用的电器来有动力去运行。

而热工测量技术是电力系统安全的基础,传统热工测量技术主要利用仪表技术测量,耗时费力,测量结果仍有误差,而通过热工测量新技术能够及时将参数信息反馈给电力企业。

近年来,我国电力部门加大了技术革新投入力度,电厂的热工自动化技术得到了充分应用。

与此同时,电厂热工自动化作为一项现代科技,其发展前景十分广阔。

本文分析了我国电厂热工自动化应用现状,并对其进一步应用研究进行了展望。

一、热工测量技术的应用现状我国电厂主要采用的是DCS自动控制系统,然其在电厂中的运用中存在干扰现象及通讯故障。

通过抗系统传输干扰、抗设备干扰、抗雷电干扰等一系列措施,DCS系统可以更好地服务于电力系统。

DCS系统就是分散控制系统,它是一种计算机、图像通信多种系统相结合的分散控制系统。

现在我国大部分火电企业都选择了这种系统,因此该系统的测量可靠度、稳定性都关系到设备运行质量。

但现实中的电厂运行DCS系统时由于众多客观因素导致干扰及通讯故障等问题,这是DCS在电厂应用中的出现的瓶颈。

二、热工测量技术容易出现失误的原因1、测量仪器存在缺陷、测量方法不对,致使测量数据不准确当测量仪器存在缺陷时,就会出现测量数据不准确的情况发生。

甚至是一个毫不起眼的零部件,如果其质量不合格,也会带来测量数据不准确的情况发生的。

电厂热工仪表压力测量技术应用的探究

电厂热工仪表压力测量技术应用的探究

电厂热工仪表压力测量技术应用的探究摘要:若想保障整个电网稳定发展,就需要保证每个电厂正常运营,其中最重要的是电厂热工仪器的检测方法。

由此,笔者根据自身长时间的工作经验,仔细探讨了热工仪表种类极其测量方法的运用与热工仪器压力检测故障的解决,进而促使电厂热工仪器检测方法可以更好适应电厂运营要求,以促进整个电网发展。

关键词:电力系统;热工仪器;压力检测目前,国家经济水平以及整体国力有了明显提升。

各行各业均取得了显著成就,由此加快了经济发展步伐。

电力在我国各行各业发展中占有非常关键的位置。

改革开放后,电厂规模越来越大,但伴随人民生活质量的日益提升,人民对基础物质生活有了更高要求,因此各行各业需要积极创新与改革,如此方可顺应时代潮流。

1、电厂热工仪器结构和运用原理1.1结构特点电厂内普遍使用热工仪器,已经是电厂的特色组成部分,差压、压力与液位变送器属于基础构成部分,也有热工信号检验器、温度计与热电阻等设施,配备了自动显示器与压力传感仪。

而压力表是十分关键的构成部分及重要设备,需要严格管理仪表压力,一般保持在1MPa-50MPa左右,若想防止仪表产生故障,就必须一直把压力保持在这个标准下[1]。

另外,同样要把压力保持在标准以内的还包括压力变送器与压力开关。

另外,一个比较关键的产品即热工仪器,每日均要测量,加强热工机组检验、温度管理等,以及过程信号管理仪器,通过温度变送器、温度仪器与指针组成。

应用电厂热工仪器时,加强问题检修和检测,方可在繁琐的构成中保证每个设备的稳定运行,持续支持电厂运行。

1.2热工仪器检测原理热工仪器检测方法很多,包括直接检测和间接检测,由于内部配件和装置较多,检测原理也更为多样化,最典型的是力学检测、热工检测与电学检测等多种技术。

其一,直接检测法。

采取直接检测法,能够相互比较被检测信息和选定标准值,或采取提前标定好的热工仪器完成检测,进而能直接获得被检测值。

其二,间接检测法。

采取热工仪表展开间接检测工作时,会把直接检测结果和被检测值间具有的某种特殊函数关系和其他各变量展开计算,把检测结果和各变量数据代进函数关系中,最后求出被检测数据的检测方法[2]。

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

火电厂热工仪表自动化技术的应用探讨随着社会发展和经济进步,电力工业的发展已经成为国家经济发展的重要支柱。

而火电厂是电力生产过程中重要的组成部分,其中热工仪表自动化技术在电力生产过程中起着至关重要的作用。

热工仪表自动化技术是指将计算机、传感器、控制器等先进的电子技术应用于火电厂的热工测控制系统中,以实现生产过程的自动化控制。

一、燃煤锅炉热工测量燃煤锅炉是火电厂的主要设备,其热工状态的准确测量是保证电厂正常运行的关键。

在热工仪表自动化系统中,通过测量锅炉烟气温度、压力、流量以及燃料的质量、流量等指标,可以精确地掌握燃煤锅炉的运行状态,及时进行调整和改进。

二、控制系统集成灵活的控制系统是热工仪表自动化技术的关键所在,它能够将传感器或执行器设备与控制器实现无缝连接。

通过对数据进行处理,并将控制信号传递给控制器,可以实现对生产过程进行实时控制。

同时,此系统还可以实现数据采集、处理、传输、显示等功能,为电厂管理部门提供实时监测和控制的手段。

三、锅炉建模及热效应评估通过对燃煤锅炉进行建模,热工仪表自动化技术能够准确地预测出不同工况下的热效应,帮助管理部门优化锅炉的燃烧过程。

同时,尝试建立更为准确的锅炉模型,也能促进锅炉的改进和全面升级。

四、安全防护热工仪表自动化技术还能够帮助电厂管理部门及时发现火电厂内部的危险状态,比如火灾、爆炸等事故。

通过对各种仪表的数据进行采集、处理,系统能够及时发现并向管理部门发出警报信息,对电厂的安全保障起到重要作用。

总结:热工仪表自动化技术是火电厂自动化控制的重要组成部分,其应用可以有效地提高电厂的生产效率和产品质量,降低运营成本,并保障电厂的安全运行。

未来,随着科技不断的进步,热工仪表自动化技术在电力工业中的应用将越来越广泛。

电厂热工测量新技术的应用

电厂热工测量新技术的应用
中 的 出 现 的 瓶 颈
问题 . 可 以分 析做 出的 对 策 有 下 列 几 点 :
1 . 4 . 1 定 期 检 查
( 1 ) 定期和 不定期分 别检 查 D C S运 行 是 否超 负荷 , 通 过 通 信 负荷 率 测 试 , 检查 D C S机 组 运 行 状 况 是 否 良好 , 避 免 这
1 电厂热工新 技术
我 国电 厂 主 要 采 用 的 是 D C S 自动 控 制 系统 。 然其 在 电 厂 中的 运 用 中存在 干扰 现 象及 通讯 故 障 。 通 过抗 系统 传 输 干扰 、 抗 设备 干扰 、 抗 雷 电 干扰 等 一 系列 措 施 , D C S 系统 可 以 更好 地
L o W c A R B 0 N Wo R L D 2 0 1 4 , 3
能源 ・ 电力
电厂 热工 测 量新技 术 的应 用

【 摘
勇( 江西中电电 力工程有限责任公司贵 溪分公司, 3 3 5 4 0 0 )
要】 本文首先介绍 了热工测量的新技术 D C S , 并阐述了其在 电力系统的重要作 用, 指出了 D C S干扰及通 讯故 障是 电厂热工测量新技术的
D C S 、 图像 通 信
多种 系统 相 结合 的 分 散 控 制 系统 。现 在 我 国 大部 分 火 电 企 业
主 观 因素 导 致 的 系统 失 灵 其 实就 是 人 为 操 作 不 当 引起 的。 大 部 分 不 熟 练软 件 操 作 的新 手 初 次 操 作 的 时 候 , 实践 经 验
1 . 2 影响 D C S系 统 的因素
电厂 中 的磁 渡 、 流、 压 等 外 部 环 境 因素 会 使 得 电厂 现 场 测 方 面 原 因 导致 的 D C S 系统 失 灵 。 量 出来 的 测 量值 与 实 际 有 较 大 偏 差 有 时候 甚 至 能 干扰 设备 工 ( 2 ) 借 助 定 期 与 不 定 期 检 查 DC S运 行 状 况 , 可 以 同 时 对 作 总 结得 出我 国火 电厂 测量 负 面影 响 因素 主 要 有 以下 几 点 系统 的 分散 处理 单 元 进 行 检 查 复位 , 删 除无 效 控 制 信 号 节点 ,

电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用

电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用

电厂热工仪表压力测量技术的研究与应用前言:热工自动化仪表在火力发电厂中具有重要的作用,它对于提高发电厂生产效率、服务质量等方面都有重要意义。

热工仪表在运行过程中会出现一些故障,这与热工仪表的日常操作过程、检测过程以及检测性能分析等因素有关。

为了更好地发挥热工自动化仪表的作用,使其更好地服务于火力发电厂的日常工作,相关工作人员应当在仪表应用过程中要注意其安装事项,采取一些有效措施来有效排除仪表应用中的常见故障,以确保热工自动化仪表地正常运行。

1.火力发电厂热工自动化仪表的应用1.1仪表的安装及配合火力发电厂热工自动化仪表的安装,也就是将组成仪表的几大部分有效组成一个整体,仪表主要由六大组成部分,分别是取源部件、控制盘台、测量表计以及电气接线等。

在安装完成后要对仪表进行系统检测,确保各个回路的正常使用。

在仪表安装过程中需要涉及到工艺管道与测量仪表的连接、自动化测量仪表之间的连接等,这些连接可以使用电缆连接或管道连接,一般都采取二者混合连接。

热工自动化仪表的安装需要与火电厂锅炉、保温、电气等之间的密切配合,只有各个环节相互配合,才能有效完成仪表的安装过程。

仪表安装主要涉及到以下配合过程:在火电厂进行施工时,要充分考虑到仪表的空洞预留,注意预留好仪表安装基座。

在进行燃煤锅炉的组合,对组合受热面保温之前,要首先将仪表取源部件安装在锅炉烟道外和锅炉炉膛水冷壁上。

对燃煤锅炉实施水压检测时,需要一次性完成与水压测试相关的热工自动化仪表。

进行燃煤锅炉的炉膛风压测试之前,要将与之相关的仪表安装完毕。

进行火电厂汽油机系统的安装时,要注意安装好温度仪表和压力取源装置的插座。

1.2仪表的安装过程火力发电厂热工自动化仪表的安装过程是否严谨,直接影响到仪表在日后是否能够正常运行。

在仪表安装之前,首先需要将与仪表安装相关的设备如数运用到施工现场,并认真清点数量,避免在使用过程中发现设备不足的现象。

之后要对现场设备进行校验,对于运输过程中出现损坏的仪表,要及时进行更换,严格按照设计图纸所规定的标注值对带有远传信号的仪表进行定值标定。

电厂热工仪表压力测量技术应用思考

电厂热工仪表压力测量技术应用思考

电厂热工仪表压力测量技术应用思考摘要:随着科学技术的不断发展壮大,我国的各种测量技术也显得格外重要,就拿电厂热工仪表压力测量技术来说吧,它对于电厂来说是举足轻重的,要想实现电厂的有效运转,热工仪表是必不可少的装置之一,热工仪表压力测量技术是必不可少的技术之一。

这篇文章主要是对电厂热工仪表压力测量技术的应用进行深入思考,明确热工仪表压力测量技术对于电厂的重要意义,以及分析电厂正常运转过程中热工仪表的作用、测量技术、存在的问题、解决策略等,希望能够通过这篇文章能够为电厂的快速发展提出合理化建议,为提高电厂热工仪表压力测量技术的提高提供参考意见。

关键词:电厂;热工仪表;测量技术;应用思考一、前言随着机械化产业的飞速发展,各种机械设备被不断的引入了各行各业,各种的技术也被引入了各种设备的使用之中,就拿电厂来说吧,热工仪表是电厂有效运转的必备基础,如果没有热工仪表,那么电厂就形同虚设,不能正常工作。

所以说热点仪表是电厂的缩影,只有保证热工仪表的正常运作,那么电厂才能更好的发展。

那么怎样才能保证热工仪表正常工作呢?俗话说:掌握技术是关键。

热工仪表压力测量技术及应用的熟练操作是热工仪表正常工作的关键。

改革开放以来,随着我国的科学技术水平不断的提高,电力技术水平也紧跟时代的步伐突飞猛进,取得了相当不错的成绩,从而热工仪表压力测量技术被大范围的应用到了电厂中。

在各大电厂中,压力测量仪表的种类是多种多样,其中最常见的就是液压式、弹性式、负荷式、电测式等其中类型的压力测量仪表。

不同的压力测量仪表有不同的运作原理,只有加大对各类压力测量仪表的测量程序进行深入的研究,掌握其核心技术,才能更好的保证电厂的正常运作。

二、热工仪表压力测量技术从电厂热工仪表的组成来看,其中配备的装置并不是单一的,而是是非常复杂多样的,由多种装置共同协作,完成压力测量工作,由于设备复杂多样,所以它所应用的技术也不是单一的,是集好几种技术于一身的综合技术。

热工测量新技术在电厂中的应用分析

热工测量新技术在电厂中的应用分析

DC S软件都 是 由人工编 写的程序 ,分散 控制系统 内流程线路及其复杂 ,一不留心,就
会导致一小步程序写错 ,导致软件 运行 时有错 压雷 电天气时 ,能使仪表信号线周 围产生感应
【 关 键 词 】热 工测量 新技 术 电厂 D E S 误。
2 . 1 . 3主观 因素导致的系统 失灵 主观 因素导致 的系统失灵其 实就是人为 随着 我 国国 民经济 的持 续增 长,各行 业 操作不当引起的。大部分不熟练软件操作 的新 对于 电力 的需求逐年上升 ,我国大部分 电力企 手初次操作的时候 ,实践经验不足,难免 会有
3解 决 电厂D c s 系统 失灵 及影 响 因素 的对策
通过 以上 的分析 ,发现 DC S系统失 灵主 要集中在功 能性失灵和主观 因素失灵、 以及一 些负面影响因素,要解决这些故 障,就必须究 其根本,对症 下药 。针对 以上 问题 ,可 以分析 做出的对策有 下列几点 :
3 . 1 如何 解 决D C S 系统 失 灵 问题
的 DC S系统失灵 。 多种信 号 同时输入 的 时候 ,可 能 由于 信 ( 2 )借 助定期与不定期检查 DC S运行状
1 D C S 系 统 的 运 用
D CS系 统就是 分散控 制系 统,它是 一种 计算机、图像通信多种系统相结 合的分散控制 系统。现在我国大部分 火电企业都选择 了这种 系统 ,因此该 系统 的 测量 可靠度 、稳定性 都
出来 。因此 ,抗干扰措施要求系统设计 采用各
种抗 干扰技术 ,包括系统传输抗干扰、合理的
2 1 D C S 系统 经 常 性 失 灵及 其原 因解 析 DC S系 统 经 常 性 失 灵 可 划 分 为 功 能 性 失

火电厂热工测量及常规仪表演示文稿

火电厂热工测量及常规仪表演示文稿
(二)非法定压力计量单位 1.工程大气压(kgf/cm2,符号at) 2.毫米水柱(mmH2O) 3.毫米汞柱(mmHg) 4.达因/厘米2(dyn/cm2) 5.托(符号torr) 6.标准大气压(符号atm) 7.巴(bar) 8.磅力/英寸2(bf/in2)
它是英制单位,有时写作PSI,绝对压力写为PSIA,表压力写为PSIG,差压写为PSID。
流电流输出,电流输入处于永久磁场内的反馈动圈中,使之产生于作用力相平衡的电磁反馈力。当作用力与反馈力 达到平衡时,杠杆系统就停止偏转,此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。
6.压敏电阻式压力变送器的工作原理 当被测压力作用到传感器上,其组织即发生变化。阻值变化通过电桥转换成电信号,再经过模/数(A/D)变换
火电厂热工测量及常规仪 表演示文稿
第1页,共38页。
(优选)火电厂热工测量 及常规仪表
第2页,共38页。
第一章 常见的一些基本概念
在火力发电厂的生产中,热工测量是热力过程控制系统的一个组成部分。热工测量在控制系统中具有重要地 位,通过热工参数的测量,可及时反映热力设备的运行工况,为运行人员提供操作依据;为热工自动化装置准 确及时地提供信号;为运行的经济性计算提供数据。因此,热工测量是保证热力设备安全、经济运行及实现自 动化的必要条件,亦是经济管理、环境保护、研究新型热力生产系统和设备的重要条件。其质量的好坏直接影 响着自动过程的水平,也既影响着发电机组的安全性和经济效益。
第8页,共38页。
4.电容式压力变送器的工作原理 电容式变送器的敏感元件为电容,当有压力输入时,连在膜片上的电容与膜片一起产生微
小位移,改变了电容的电容量。通过检测电路和转换放大电路,转换成二线制输出的 4~20mA的直流信号。
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的应用 •
FMP40 耐中温中压 -40~+150℃,真空~40bar
•选型: 3、螺纹或DN100法兰安装
Endress+Hauser SH: Qinghouyan
31.07.2005
电厂仪表选型与应用实例
Endress+Hauser SH: Qinghouyan
31.07.2005
输煤系统
Steam generator
View
Steam generator
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Endress+Hauser SH: Qinghouyan
31.07.2005
Evaporator pipes
Discharge opening for flyash
Opening for start up burner
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带气相误差补偿功能的导波雷达在汽包上的成功应用
Gas Phase Compensation (GPC) vs. Steam
用户名称:宁夏石嘴山英力特化工西部热电
应用时间:2008年6月
FMP 45-ABLGJJB23A2Y 装置名称:锅炉汽包
空预器型式
三分仓、回转式预热器
燃烧器型式、布置方式: 前后墙对冲,布置 36个
锅炉额定蒸发量:
1812.6 t/h
锅炉数量:
1台
锅炉设计耗煤量:
243t/h
引风机出口烟气量:
m3/s(设计煤,干烟气)
引风机出口烟气温度: ℃
除尘器出口过剩空气系数:
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点火及助燃油:
0号轻柴油
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质量流量计在电厂的应用
—应用场合 锅炉燃烧控制
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电厂仪表选型与应用实例
燃油系统-质量流量计
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电厂仪表选型与应用实例
燃油系统厂 房内储油箱
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汽包液位测量 – 方法一 差压变送器 PMD75-*8F* 3台测一个点叫做三重冗余, 或叫三选二设置 高静压42MPa, 微差压600mmH2O
31.07.2005
Pro&Ind Industries Coal fired power plant
F1 F2
Steam generator
Steam generator
Double pass-vertical tube boiler (272 t/h, 110bar, 515oC)
Steam drum
前后墙对冲燃烧、超临界参数变压直流炉 北京巴布科克 威尔科克斯 1910t/h(B-MCR) 25.4MPa 571℃ 1554.4t/h
4.73 MPa 4.54MPa 324.5℃ 569℃ 288℃ 93.5%
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600MW超临界燃煤机组
仪表:FMP45
DN50法兰安装在旁通 管上,旁通管同时起到导 波管的作用,三重冗余 安装
问题:
不要测量管,直接装在 汽包上行不行?
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为什么?
31.07.2005
注:图中设备不是汽包
雷达液位计 •仪表:FMP45 耐高温高压 -200~+400℃,真空~400bar
View from top into the vessel
600MW超临界燃煤机组
锅炉技术参数 锅炉型式 制造厂 过热蒸汽流量 过热蒸汽压力 过热蒸汽温度 再热蒸汽流量 再热蒸汽压力(进口) 再热蒸汽压力(出口) 再热蒸汽温度(进口) 再热蒸汽温度(出口) 给水温度 锅炉效率
发电厂工艺装置与仪表应用
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电厂仪表选型与应用实例
火电厂工 艺介绍
润滑油系统 氢冷却系统 蒸汽系统 凝结水系统 给水系统
•三大主机 • 发电机 • 汽轮机 • 锅炉
燃烧系统: 燃煤系统 燃油系统 空气系统
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化学水处理系统 废水处理系统 冷却循环水系统 原水供应系统
输煤系统 除灰系统 脱硫系统
电厂仪表选型与应用实例
火电厂工 艺介绍
Endress+Hauser SH: Qinghouyan 31.07.2005
电厂仪表选型与应用实例
火电厂工 艺介绍
主机:锅炉
Endress+HauLref=300mm)
介质温度:338.8℃,
介质压力:14.4 MPa
不补偿液位显示:1140mm 补偿后液位显示:855mm 误差:+33.5%!!!
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31.07.2005
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雷达液位计 低压汽包液位测量 的应用 高温型导波雷达
Evaporator Heater
Economiser
Firing with firing chamber
1 Startup-/Supportburner
3
Air heater (Luvo)
Ash discharge Endress+Hauser SH: Qinghouyan
01 - Oil mass flow start-up burner 31.07.2005 02 - Volume feedwater to auxiliary boiler 03 - Level oil storage tank 04 - xxx
05 - xxx 06 - xxx 07 - xxx 08 - xxx
Fresh air blower
09 - xxx 10 - xxx 11 - xxx 12 - xxx
View steam generator
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Pro&Ind Industries Coal fired power plant F1 F2
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