盧楠
摘要:集控運行技術為火力發電廠提供了很多便利,但在發電機組的實際集控運行中依舊存在一些問題,本文針對其中存在的問題和應用兩方面進行簡要的分析。基于此,重點分析了過熱氣溫和主汽壓力兩個系統的問題,并提出了增加系統運行條件、技術管理和集控技術的應用三個解決措施,希望可以為相關人員提供幫助。
關鍵詞:火力發電廠;集控系統;運行技術
引言
火力發電廠一直都把降低能源浪費和提高工作效率當作首要任務,集控運行技術的出現解決了這一燃眉之急。其十分完備的功能和簡易的操作,可以增強火力發電廠工作效率的同時,也大大降低對人力資源的浪費。集控運行系統的出現為火力發電廠帶來了新的可能。
一、火力發電廠中發電機組集控運行技術存在的問題
(一)過熱汽溫控制系統
過熱汽溫系統由于介質的影響,需要通過特殊的調節方式[1]。細調和粗調是基本的調節手段。由于二者的調節作用不同,需要根據具體情況進行分析和選擇。風、煤和水的比例調節需要運用粗調,而細調主要運用調節一級減溫水或二級減溫水來達到調節的目的。在火力發電廠中,這些發電機組集控運行的調節技術已經得到廣泛應用,但還是不可避免地因調節不合理或調節部件不牢固出現大量問題,造成數據誤差。
對于發熱單元氣溫過熱的情況,單元火焰的高低和水溫會對過熱氣溫問題有很大的影響。主蒸汽溫度和管壁超溫也會因水和煤的比例、加熱表面的爐渣、過量空氣系數產生一定的影響。一般來說,在出現超溫問題時,相關的工作人員可以用改善原理的方法來進行過熱氣溫系統的調節。但是整體溫度的控制效果會受多方面因素影響,為了發電機集控運行技術的科學運行,需要相關工作人員研究并掌握控制外部影響因素以及內部參數的能力,促進火力發電廠的可持續發展。
(二)主汽壓力控制系統
在火力發電廠部分設備的運行中,是有固定的安全溫度限制的,如果在規定溫度內,設備可以正常完成工作要求,但若超出了規定的溫度,設備則會陷入不安全狀態,出現運行卡頓或無法工作等問題。
隨著時代的發展,火力發電廠的壓力控制系統也在不斷優化,出現了更加先進和精準的控制技術。但主汽壓力系統在具體使用過程中仍存在著一些問題,其能量數據估算還不完善,對控制精度容易造成一定缺漏。為了火力發電廠更好地使用發電機組,集控運行技術必須精準控制好主汽壓力系統。良好應用能量平衡的方法是發電機組與鍋爐高水平合作的前提,電網的負荷情況也是需要切實注意的要點。同時,還應強調汽輪機進氣調節閥和鍋爐燃燒率的統一管控,使發電機組功率和主汽壓力之間達到更好的平衡。
二、發電機組集控運行技術在火力發電廠的應用
(一)增加系統運行條件
發電機組集控系統是通過控制口在電腦端進行連接和操作的,所以為了保證系統可以更加安全穩定的運行,增加系統運行條件是必要的。集控運行系統對計算機控制系統有極高的要求,因此要保證電源的持續供應,進而保障集控運行系統的順利使用。在正常運行時,需要嚴格管控外界環境因素產生的影響,避免因為外界因素的干擾,導致信號無法正常收發。因此,需要針對可能產生干擾問題的因素建立屏蔽系統,健全接地系統的信號收發功能,減少信號問題對發電機組集控系統運行的影響。
溫度和濕度是集控系統健康運行的一個威脅,例如溫度升至過高,電路板無法快速降溫,持續高溫的狀態造成電路板的損壞,進而影響火力發電機組集控系統的正常運行。控制室和電子室二者的系統是獨立存在的,由于空調系統的共享,所以對工作人員的監察能力提出了更高的要求。工作人員需要對電子室和控制室進行關于潮濕和靜電程度的監測,避免由于潮濕和靜電存在,影響電器的安全穩定運行。如果空氣中含有大量的水蒸氣,則會對電路板造成嚴重威脅。在低溫環境下水結成冰,會對其電器元件和電路板造成更大的損害。空氣過于干燥產生的靜電也會對發電機組集控運行造成困難。因此,要想讓發電機組集控系統健康運行,必須嚴格監控空氣中的溫度和濕度,及時對不合格的溫度濕度狀態進行調整。
(二)加強技術管理
集控運行技術在發電機組中的正常使用離不開相關設備的支持[2]。隨著我國火力發電廠的機械設備不斷優化,普通的機械操作工人已經無法滿足實際的操作需求,需要更專業的工作人員和更熟練操作技術,這是發電廠進行資源配置的優化升級的必經之路,也對火力發電廠的工作效率有更好地提升。控制系統如果出現問題,就會導致相應設備大面積停止運行,進而造成很多經濟損失。而控制系統是需要專業人員來運行的,若管理人員沒有掌握優秀的管理方法,就會產生很大問題。基于此,要求發電廠重視對技術人員的培訓,增強其對所屬崗位的專業素質和極強的責任心,更好地完成本職工作,使發電廠的人力資源得到高效利用,發電廠高效運轉。發電廠提升工作人員技術的同時,還需要使員工更加明確其工作職責和工作內容,嚴格做好所屬工作,確保火力發電廠穩定運轉。
(三)加強集控技術的應用
為了使火力發電廠有更好的發展,還需要加強對發電機組的控制系統的選用,保障集控技術的科學實施。在控制系統中,對其的控制是系統正常運轉的核心,一旦出現一點問題,就會導致整個系統的癱瘓[3]。常見的火力發電廠的發電機組包括綜合控制模式、分散控制模式和階梯控制模式。相較于后兩者而言,綜合控制模式是對火力發電廠整體信息的一個統籌歸納,再根據信息數據的類別不同而進行分類,讓發電廠的各個設備都可以快速高效地完成自己的工作,使數據信息快速更新整合,更加有利于各類控制器和計算機系統的有機連接,讓信息傳遞更加高效便捷,使各個獨立的信息系統不再存在孤立的問題,更加方便統一的監督和控制,強化對發電機等設備出現問題的處理能力。在此統一的管控下,加入發電機組的集控運行技術,使整個系統具備的功能性和整體性達到顯著的增強,促進火力發電廠的可持續發展。例如:某市一發電廠采用分散控制模式,信息數據相對孤立導致出現問題沒有辦法第一時間發現并處理,造成發電廠的設備和資金的損耗,生產效率也遠遠落后于同行業的平均水平。而由分散控制模式轉變為綜合控制模式,再加入集控運行技術后,整個發電廠實現了整體優化升級,生產效率和行業競爭力大大增加了。集控運行技術的科學使用,在促進人力、物力資源合理化運用的同時,還可以增加火力發電廠的工作效率和電力產能。
在具體的發電機組的集控運行系統中,分為CS系統、控制面板和發射機三個組成部分,在進行使用時,一點點的組件問題都會對集控運行系統的整體功能產生影響,因而對集控運行系統中的設備進行嚴格的集中管理是必要的。在集控運行系統中,有軟件和硬件兩個方面。集控運行系統最關鍵的是微處理器,其可以通過掌握軟件配置進行高超的軟件控制技術。因此,火力發電廠需要制定檢查日期,對集控運行系統進行良好的監測和維護。對軟件而言,定期排查問題進行更新維護也是十分重要的。在火力發電廠中,為了避免機器運行出現問題,需要加強熱機保護系統來對其安全進行保護,在機器運行到一定不可控狀態時,熱機保護裝置自動發出設備停止運行的指令,避免更大問題的產生。
結語:伴隨著社會經濟的飛速發展,火力發電廠也在更新優化,集控運行技術這項新型控制系統使發電廠的機組數據統一管理和優化成為了可能,促進了資源的有效運用。雖然在此系統中還有不足之處,但通過對此項技術的應用分析,可以大大提高機器運行質量和電力產出效率,提升發電廠的經濟效益。
參考文獻:
[1]袁明玉,張巖.火力發電廠發電機組集控運行技術研究[J].電站系統工程,2021,37(03):65-66.
[2]胡正.探析火電廠中發電機組集控運行技術的改善措施[J].技術與市場,2021,28(04):89-90.
[3]劉錚,楊凱,孫偉.火力發電廠發電機組集控運行技術探析[J].科技風,2019(31):179.