关于发电厂热控保护可靠性的分析

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关于发电厂热控保护可靠性的分析
随着我国电力事业快速发展,发电厂生产运行面临较大的压力,发电厂热控保护是提高生产质量、效率的重要基础,保证热控保护可靠性是当前电厂工作的重要内容。

文章主要对发电厂热控保护可靠性问题进行分析,提出可靠性管理的方法对策。

标签:发电厂;热控保护;可靠性;热控装置
引言
电厂热控系统中广泛采用DCS系统,不仅有效减轻了工作人员的工作量,提升了工作效率,而且使得电厂机组的运行更加安全稳定。

但是,在实际运行过程中,其保护回路总是存在误动作的情况。

这就需要相关工作人员针对DCS系统保护回路误动作进行深入研究,探究其根本原因并寻求处理对策。

1热控保护可靠性分析
随着火电厂规模的不断扩大,火电厂中设备运行将会变得更加复杂。

这就会使安装、调试及维护等各项工作的开展变得更加繁琐,在发电过程中可能会出现各种问题。

因此,要适当扩大管理范围。

火力发电厂的工艺十分复杂,在一些薄弱环节处势必会出现疏漏情况,会出现热控保护不到位的情况[1]。

随着人们用电量的增多,电力生产压力进一步加大,使得火力发电厂运行的安全性变得更加重要。

热控保护是火力发电厂运行过程中的一项重要环节,对于确保电力生产工作的顺利进行意义重大。

为提高热控保护可靠性,应适当深入到火力发电厂安全管理作业中的每个环节,排除安全隐患。

热控保护的核心目的就是降低火电厂运行过程中风险发生率。

因此,必须保证热控系统在具体运行期间的安全性。

火电厂常见问题有机组跳闸、瞬间误发信号及开关接触不良等,所以要对这些问题进行适当改进,并要做好相应的完善工作,使热控保护系统的性能得到进一步提升,提高机组安全稳定运行的可靠性。

2发电厂热控保护可靠性影响因素
2.1调试过程不合理
设备调试结束并不代表调试工作完成,需要通过一段时间的磨合,确定系统、热控元件无隐患之后,才算正式结束调试工作。

但部分调试技术人员并没有认识到这一点,存在着急于求成的状况,在完成调试之后,立即结束了调试工作,直接预埋下了诸多安全隐患。

同时缺乏静态调试也是热控系统效能无法得到充分性发挥的重要原因,会对热控系统保护作用发挥形成限制。

2.2系统稳定性较差
现阶段,电厂的消耗状况愈加严重,大多数需要用电区域距离是比较远的,且对象较多,需要比较繁琐,以及运输条件比较缓慢,随之发生的是电厂热控自动化体系中的一系列情况,而且系统紊乱情况对于电量产生较多损耗问题。

相关技术工作人员应当对于设计装置、运营装置、安装设施与调试过程还有后期维护设施定期的维护以及检查,免于因为关键装置发生问题而对于热控自动化体系正常的运用情况造成影响。

并且做到高度重视,制定合理性、经济性以及科学性的设计方案[2]。

2.3在热控DCS控制系统方面的问题分析
火电厂自动化领域的发展趋于完善,促进了火电机组对DCS系统的应用。

DCS系统受到的干扰来源不一,分为内部干扰和外部干扰。

外部干扰为系统存在的空间电场以及磁场,产生的电磁波会影响计算机设备的工作性能;内部干扰为分布电容、分布电感所引起的耦合问题,进一步对控制自动化装置造成影响。

3发电厂热控保护可靠性提升对策
3.1科学使用冗余设计形式
推行冗余设计形式,可为热工信号监控以及调试有关装置观察提供有利支持,调试技术人员可按照保护装置异常信号,确定装置内部是否存在问题,并对问题种类与程度等展开具体分析,能够在各种规范辅助下,制定出可靠性较强的操作方案以及更正方案,会对保护装置灵敏性以及安全性维护产生积极影响。

同时需要加大对可靠热控元件技术的运用力度,应通过对热控元件技术的合理使用,为保护系统长期高质量运行打下坚实基础,确保装置调试过程可以得到适当简化,保证调试方面消耗成本可以得到合理控制。

3.2利用先进技术有效解决系统故障
首先,电厂相关工作人员在处理系统逻辑故障的过程中,要注意采取合理有效的措施优化系统逻辑的设计缺陷,避免在使用新设备的过程中再次发生类似的故障和问题,从而使误动或者拒动的发生风险有效降低。

在对系统逻辑进行具体优化处理的过程中,需要测试热控自动化系统的性能,然后根据各个测试点的结果对系统逻辑的合理性进行判断和评价,其中质量码的加量使用非常重要,据此能够使测试结果的准确性得到明显的提高,从而使系统在后续的工作中能够对信号路基的实际情况进行准确的判断,进而将正确的动作指令发送出去,避免拒动、误动等问题再次发生。

其次,相关工作人员在处理热控元件故障的过程中,为了避免该故障出现在热控自动化系统工作期间,就必须优化处理系统的运行环境。

此外,工作人员每天都要实时检查设备的运行状况以及周围环境中的温度和湿度,如果发现异常情况要及时采取针对性措施加以解决。

最后,工作人员则应该将已经损坏的元件更换为质量更加优良的元件,从而使热控元件的应用效果以及热控自动化系统运行的稳定性得到充分的保证[3]。

3.3创新管理模式,做好DCS控制系统维护
现阶段,火电厂领导人员不断提高对热控自动化保护装置的重视,制定了较多的规章制度,使各种热控设备趋于完善状态,同时也使得对保护装置的维护工作有了研究依据。

由于新设备在使用中可能会出现问题,所以要求火电厂企业密切关注设备的运行状态,提高维修人员的维修技术,保障工作设备的正常运行。

为保证DCS网络运行的可靠性,首先需要对系统进行优化,从物理连接角度上,区分连接操作员站和DCS系统之间的关系,设立双层网络结构,提高整个设备的运行效率。

其次,需要设立保护措施,提高设备的安全性。

对于DCS与其他系统的接口需要加强安全防护,在整个防护阶段按照厂商设定的手册来完成故障检测和维护。

最后,需要保证DCS系统在机组中的运行升级,以保证设备的正常运转。

3.4减少预期故障产生的可能性
机组实际运行过程中,部分故障问题是能够预先检测出来的,为了及时消除设备运行中的有关风险,调试人员须深入调查,考虑到一切可能滋生的故障状况并提供针对性较强的应对计划。

如在保护信号工作中,可以预先设置专门的报警信号,待信号发出之后,将恢复动作设置成自动化;此外,将现场任何可能导致系统误操作的因素消除掉,督促在岗人员在巡逻期间多关注热控系统附近的环境变化,定期对系统运行过程加以检验认证。

在检验过程中,需要将两端的接线、通讯电缆、接地线等,依照既定的设计方案,纳入到基础性的维修系统当中,避免接地线头松动而引发信号发射异常之余,减少安全事故的产生。

需要加以强调的是,作为火电厂热控系统的调试职员,必须要时刻依照预设规范和标准展开有关操作,特别是要将热控工程的自动化作为重点维护项目,力求持续改善监督运行的水平之余,规避任何人为因素造成的热控系统故障。

结语
综上所述,火力发电厂的热控保护技术的应用过程中,要充分注重从多角度进行考虑和优化,从整体上提升热控保护技术的科学化应用水平,为火力发电厂的整个系统良好运行积极保障,从而才能提升系统的良好运行质量,提高电厂热控装置的可靠性,确保热控保护技术的合理发展。

參考文献
[1]朱殷卉.电厂热控保护装置的检修及维护[J].科技创新导报,2019,16(10):181+183.
[2]李宝.电厂热控保护装置的检修与维护及关键技术的探讨[J].现代工业经济和信息化,2018,8(18):112-113.
[3]张晓东.电厂热控保护装置检修及维护的思考[J].南方农机,2018,49(9):209.。

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