摘要:隨著社會經濟和科學技術的不斷發展,熱工自動化系統也得到了相應的發展,這給熱工自動化系統檢修工作提出了更高的要求。基于此,本文通過分析電廠熱工自動化系統檢修中的常見問題,重點探究解決問題的有效措施,以期提高熱工自動化系統運作的穩定性。
關鍵詞:電廠;熱工自動化系統;DEH汽機跳閘保護裝置
引言:熱工自動化系統是發電系統的重要組成,熱工自動化系統的運作質量決定著發電系統能否正常運行。但從現狀看來,在對該系統進行檢修時出現了一些問題,影響該系統的運作。因此,為保證發電系統的運作質量,分析并處理電廠熱工自動化系統檢修中的常見問題是十分必要的。
一、分析電廠熱工自動化系統檢修中的常見問題
(一)檢修人員未嚴格按照檢修指標開展工作
經相關數據調查結果表明,大部分檢修人員在對熱工自動化系統進行維修、檢測時,并未嚴格按照相關規程標準執行,導致檢測結果不準確,甚至造成安全隱患。不僅如此,不科學的檢修工作會給電廠熱工自動化系統升級工作造成阻礙,進而影響電廠的經濟收益。經調查,目前由于檢修人員操作不規范引發的問題如下:
第一,閥門關閉時間問題。在熱工自動化系統檢修規程中明確規定,進行關閉時間測試的閥門中包括抽齊逆止門以及汽輪機。雖然此項檢修作業屬于常規操作項目,但部分檢修人員并未嚴格按照規程中的標準對關閉時間進行測試。在關閉時間測試工作中,規程中要求關閉時間要在100-500ms之間,并對測試結果的準確度進行了明確規定[1]。但是,部分檢修人員在開展此項作業時,將閥門的行程開關量接入SOE系統,這種不科學的做法極其影響測試結果。
第二,DEH汽機跳閘保護裝置方面的問題。對于汽機跳閘保護裝置而言,其最為重要的作用就是保護信號,但由于汽機保護跳閘系統增加信號保護的過程較為繁瑣,同時,對該系統進行檢測也較為麻煩,導致相關檢修人員在對該部分進行檢測時,往往敷衍了事,沒有對汽機保護跳閘系統進行仔細的檢測,從而降低檢修質量。除此之外,在DEH系統汽機跳閘保護中,往往都會設有加速度保護回路,但是因為加速度信號獲取難度較高,所以,電廠維修人員不會對其進行測試,導致對熱工自動化系統檢修不全面,從而導致該系統出現相應故障,影響發電系統的正常運作,進而影響到電廠的整體工作。
第三,熱工自動化系統的抗干擾能力方面的問題。由于電廠自身特點,導致熱工自動化系統往往是全天候運作,在該系統中,最為主要的材料就是電子。經過長時間的運作,導致電子會出現不同程度的磨損,甚至出現腐蝕情況,進而線路以及電子設備會出現功能障礙,影響熱工自動化系統的穩定運作。針對該情況,維修人員需要對熱工自動化I/O通道干擾能力進行檢測,從而把握電子設備和線路的具體情況。而I/O通道抗干擾能力中包含抗共模干擾能力、抗射頻干擾能力以及抗差模干擾能力。但在實際的I/O通道抗干擾能力進行檢測過程中,檢修人員往往僅對抗射頻干擾能力進行檢測,不對抗共模和抗差模干擾能力進行檢測,進而導致最終的檢測結果不準確,甚至存在部分電廠在對熱工自動化系統進行檢測時,放棄這部分的檢測工作,從而無法掌握該通道實際的抗干擾能力,從而影響熱工自動化系統的運作質量[2]。
(二)測試儀器不符合要求
對于熱工自動化系統檢測工作而言,最為關鍵的就是檢測設備,該設備的精準度和質量直接影響最終的檢測結果。但經相關數據調查結果顯示,部分電廠在對熱工自動化系統開展檢修工作時,往往未對檢測設備進行質量、準確度的檢驗,且平時缺乏對該類設備的保養,進而導致最終的檢測結果出現偏差。不僅如此,甚至存在部分電廠的檢測設備不齊全,在開展檢測工作時多是敷衍了事,降低熱工自動化系統維修質量,進而導致相關人員無法掌握熱工自動化系統中的故障位置和故障原因,從而影響熱工自動化系統的穩定運作,降低電廠的經濟效益。由此可見,檢測設備對于熱工自動化系統檢修工作而言具有十分重要的作用。經相關資料調查,在熱工自動化系統檢修設備中,最容易出現故障問題的環節就是人工設備電源切換測試作業。維修人員在開展此項檢修作業時,往往需要將電源切換時間把控在5ms之上,一方面把握電源的具體故障,另一方面保證電源切換后系統能夠穩定運作。但從現狀來看,大部分電廠在開展此環節時,并未對電源切換進行檢測,往往采取對熱工自動化系統進行重啟,通過觀察重啟后的系統狀態分析檢修結果。通過采取該方式,極易導致熱工自動化系統在運行過程中出現電源故障,進而導致整個系統癱瘓,無法開展相關工作。
二、探究處理電廠熱工自動化系統檢修常見問題的有效措施
(一)深入學習相關規程,規范維修操作
在電廠熱工自動化系統維修方面,我國下發了相關章程,其中的標準和要求能夠有效提高系統維修質量,所以,電廠在開展熱工自動化系統維修工作時,應要求維修人員熟悉掌握章程內容,嚴格按照相關標準要求開展熱工自動化系統的檢修工作。第一,在解決閥門關閉時間問題上,電廠檢修人員應結合實際情況,根據220VDC普通繼電器的動作時間進行解決。在該問題上,最主要的矛盾就是動作時間差,但通過將普通的繼電器更換為快速繼電器,將動作時間從70-80ms轉變為9-10ms,就能有效解決該問題。第二,在解決DEH汽機跳閘保護裝置方面的問題時,檢修人員應嚴格按照相關章程對加速度保護進行設置,并合理利用轉速儀開展保護回路的測試驗證工作,從而提高檢修質量。第三,在開展I/O通道抗干擾能力方面的測試工作時,檢修人員應按照章程對抗射頻干擾能力、抗共模和差模干擾能力進行檢測和計算,通過應用DCS心梗測試干擾信號驅動器能夠有效降低檢測難度,提升檢測的準確性。由此可見,無論開展哪一環節的監測工作,電廠維修人員都應嚴格按照相關章程開展,嚴格落實相關標準,提高維修工作的質量。另外,電廠相關管理人員也應加強對熱工自動化系統維修人員的培訓,使其掌握專業的檢修、檢測技術,進而為熱工自動化系統的穩定運作提供保障。
(二)檢驗維修儀器,及時更換老舊設備
為避免因檢修儀器和設備導致檢測結果出現偏差,在開展熱工自動化系統維修工作前,應開展科學的設備質量、準確性檢驗工作,進而保證檢測結果的準確性。除此之外,對于廠內老舊的檢修設備應及時更換,并對檢修人員進行培訓,使其掌握新的檢測技術,提高設備的利用率。
結論:綜上所述,對于熱工自動化系統而言,其運行質量與發電系統的運行狀態和電廠的經濟效益具有十分緊密的聯系。因此,相關單位在對熱工自動化系統進行檢修時,應明確檢修工作中的常見問題,并通過規范維修操作以及檢驗維修儀器質量等措施提高維修的科學性和有效性,從而保證熱工自動化系統穩定運作。
參考文獻:
[1]王繼帥.電廠熱控自動化系統運行穩定性的提升對策[J].通信電源技術,2020,37(06):150-151.
[2]李延.燃煤發電廠熱工自動化設備及系統風險分析及對策措施[J].價值工程,2019,38(25):120-121.
作者簡介:
劉飛(1976.05—),男,漢族,遼寧錦州市人,本科,助理工程師,研究方向:電廠熱工專業。