李洋
國家能源集團吉林江南熱電有限公司 吉林吉林 132000
電氣集控運行技術是科學技術不斷發展的產物,目前電氣集控運行技術在發電廠中被廣泛應用,該技術以微處理器為核心科學配置軟硬件,促使發電廠機械設備正常運行,并實現對機械設備的自動化管理。電氣集控運行技術可明顯提升發電廠的運行管理效率,對于確保發電廠的經濟效益具有重要意義。
要想保證發電廠集控運行系統的安全平穩運行,就需要構建良好的外部環境。良好的外部環境離不開計算機控制系統,構成計算機控制系統的設備較多,包括控制室、不間斷電源、機房儀表等。上述關鍵設備直接影響計算機控制系統的正常運行。因此發電廠在調試集控運行系統中需要強化對上述設備的管理。除此之外,發電廠的軟硬件環境還需進一步完善,要具備過硬的技術條件為集控運行系統提供良好的平臺[1]。
主蒸汽壓力控制系統的理論是較為復雜的,某些發電廠為了將主蒸汽壓力控制系統的理論進一步簡化,會對能量平衡系統進行協調控制,比如確定間接能量平衡系。此種協調控制方法需要利用到主蒸汽壓力來平衡能量,并確定與間接能量平衡系有關的方程理論。發電廠要想達到主蒸汽壓力控制的目的就需要借助入爐系統,該系統下可以對微粉煤含量進行控制,只有這樣才能達到原本的應用效果。
再熱汽溫控制系統帶有較強的復雜性。一些發電廠在使用再熱汽溫控制系統對溫度進行調節時,會選擇采用減少溫水的方式。此種溫度調節方式盡管簡單易操作,但是所取得的控溫效果卻非常明顯。該控溫方式的不足之處在于沒有實現對水泵出口水的充分利用,水資源浪費問題較為常見。對于發電廠的亞臨界機組來說,注入百分之一的水來冷卻,對應減少標準煤的含量為0.4-0.6g。因此這就導致越來越多的發電廠紛紛采用其他方式對再熱蒸汽溫度進行調節,如調節煙道擋板。但是煙道擋板的調節方式起到的控溫效果不理想,且會影響鍋爐煙氣流量,同時也難以確保蒸汽溫度的均衡性[2]。
過熱氣溫控制系統中超臨界過熱溫度的控制主要是借助粗煤水,該控制系統中微水煤校正信號為主流鍋爐中過熱蒸汽溫度。過熱汽溫控制系統在通常情況下會對數據自行調節,調節后的數據可供發電廠直接使用。但是發電廠在自行使用系統所調節的數據時,可能會出現接觸不良的問題,其原因與系統設計不合理有重要關系。因此就需要發電廠機械設備管理人員強化對過熱氣溫控制系統的深入研究,進一步提高該系統的性能,在檢修維護過程中優化系統參數。
發電廠汽輪機的啟動需要以啟動曲線為基礎,選擇合適的汽輪機啟動參數。發電廠機械設備管理人員可以借助旁壓法,該方法下可促使汽輪機達到一定程度,隨后將真空破壞門開啟,使得汽輪機處于真空壓力狀態。該狀態下的汽輪機含有較多的蒸汽,可將汽輪機暖機時間和并網時間明顯縮短,能達到節能降耗的目標,明顯節約發電廠的生產成本[3]。
分散式集控運行模式作為發電廠集控運行模式之一,該集控運行模式是由多個小型結構單元構成的,分散式集控運行模式下可以將發電廠機械設備內部結構分散開來,將其劃分為多個小型結構單元,并對劃分后的小型結構單元進行分層處理,達到控制和管理機械設備的目的。發電廠傳統控制和管理模式下要想實現對每個機械設備的單獨控制與管理顯然存在較大難度,而分散式集控運行模式的納入可以單獨控制與管理發電廠的每臺機械設備,各個結構單元獨立運行可將命令相互干擾和沖突的問題減少,對于確保發電廠集控運行管理模式的高效性和精準性具有重要意義[4]。
階梯式集控運行模式也是發電廠集控運行模式之一。階梯式集控運行模式是建立在階梯分層結構基礎之上的,作為一種控制、管理模式可以在科學的階梯分層中對結構單元內部組成情況合理劃分,能促使各結構單元的功能得到更為全面的體現,對于明確各結構單元之間的關系具有重要意義。發電廠生產線中結構單元較多,在階梯式集控運行模式下可以將結構單元整合到一起,由此滿足各層級機械設備的運行需求,實現對發電廠機械設備的分層化管控。按照優先級順序對發電廠機械設備進行管控可進一步提高電氣集控運行效率,能促使發電廠在最短時間內完成既定任務。
通訊技術、互聯網技術以及計算機技術是綜合性集控運行模式下不可缺少的技術類型。綜合性集控運行模式將信息通訊為基礎,設置了多個傳輸通道和信息接口。在多個傳輸通道和信息接口下可以高效收集發電廠集控運行模式下的數據資料,并促使數據資料高效傳輸。綜合性集控運行模式下的計算機技術可以確保數據資料傳輸之間的獨立性,避免不同類型數據資料在傳輸過程中相互干擾的問題,能進一步確保數據信息的準確性和完整性,發電廠運用綜合性集控運行模式可以更加協調地對機械設備進行管控,能將管控效率進一步提升。
綜上所述,集控運行系統是科技不斷發展的產物,集控運行系統在發電廠中被廣泛應用。以上就是本文對發電廠集控運行模式和運行條件的分析,希望可進一步提高發電廠機械設備的自動化控制水平。