电气自动化技术在火力发电中的应用与创新

2017-03-27 19:50王志宏
科技创新与应用 2017年4期
关键词:火力发电电气自动化技术创新

王志宏

摘 要:随着我国社会经济的稳定发展,科学技术的进步,电气技术也到了稳步提升,电气自动化技术在火力发电中得到了广泛的应用,取得了非常好的成绩。文章主要分析电气自动化技术在火力发电中运用的现状,提出电气自动化技术在火力发电中的应用,结合实际的情况,对其进行创新,希望推动我国火力发电事业中电气自动化技术的发展。

关键词:电气自动化技术;火力发电;创新

1 电气自动化技术在火力发电中的运用现状

在火力发电中,应用电气自动化技术将能够通过网络系统对发电情况进行自动检测,及时发现系统存在的隐患,对其进行应急处理。虽然电气自动化技术在火力发电中的应用取得了很好的成效,但是也存在着一定的问题,比如:电气自动化网络系统对火力发电过程的检测具有时效性,一旦超过规定时间,该数据将失去效果,也就是说,如果不能对检测结果进行科学有效的管理,就不能对其进行详细的划分,电气自动化网络系统将无法对其进行实时监控。在火力发电过程中,电气自动化技术被设定为联系不同设备之间的纽带,通过对不同设备采取集中控制,将提高设备的运行效率,增加运行的稳定系数,确保设备安全运行,将所有设备发挥出最大的功效。在火力发电过程中,应用电气自动化技术,很好的解决了人力物力资源浪费问题,节约了投入成本。

2 电气自动化技术在火力发电中的作用

电力行业是我国现代化建设的基础行业,是社会经济快速发展的基础行业,每年火力发电厂都会向社会运输大量的电能,保证人们的生活和工作能够正常运行。火力发电厂的工作效率在某种程度上影响着现代化建设的进程。电气自动化技术在火力发电中的作用,主要体现在以下几点:第一点,由于过去互联网技术有限,使得火力发电厂在发电过程中出现大量的电能耗损,这就说明,在所有原材料和条件不变的前提下,发电厂的产能量就会减少,为此,将电气自动化技术加入到火力发电中,将大大提升电力生产的效率;第二点,虽然我国地域辽阔、物资丰富,但是由于人们过度的开采,使得资源骤减,很多非再生资源变得非常稀缺,其价格逐渐升高。火力发电厂的燃料是煤炭、石油等非再生资源,这些资源的价格变高,无形当中增加了火力发电的成本,如果在火力发电中加入电气自动化技术,将使各种燃料充分燃烧,利用最少的资源创造最大的价值;第三点,在火力发电厂中加入电气自动化技术,将改变电力发电厂的生产模式,使成本大大降低,同时,提高火力发电厂的经济效益。

3 创新电气自动化技术在火力发电中的系统配置

3.1 I/O集中监控方式

I/O集中监控方式是一种全新的监控方式,将电气的各馈线与设备设备I/O接口相互连接,硬接线电缆与集控室DCSI/O通道相互连接,经A/D处理后进人DCS组态,利用DCS对所有电气设备进行实时监控。这种监控方式的优势是反应灵敏度高、运行维护效果佳、对监控站的防护要求低,使DCS的投入成本降低。由于所有电气设备都在DCS监控中,随着电气设备数量的增加,DCS设备冗余会下降,电缆数量将变大,控制面积将变大,电缆将变长,进而降低DCS设备的精准度。

3.2 远程智能I/O方式

远程智能I/O方式能够对数据进行集中收集,同时,通过远程控制的方式,在控制室以外的现场设置远程I/O采集柜,现场设备I/O信号与加采集柜依靠硬接线电缆进行连接,加采集柜与控制室DCS控制器主机柜依靠光纤进行连接。远程I/O的优势是节省电缆用量、节省安装费用、可靠性能高,智能化远程I/O不仅具备远程I/O的优势,还能进行数据的检索和校正功能。

3.3 现场总线控制系统方式

现场总线控制系统方式采用了当今3C技术,也就是通信技术、计算机技术和控制技术相结合产生的一种新技术,这项新技术体现了信息技术、互联网技术和控制技术。现场总线控制系统彻底改变了DCS集中和分散相结合的控制体系,废除DCS的控制站和相应的输出、输入方式,将控制系统功能高度集中到现场设备上。

4 创新电气自动化技术在火力发电中的应用

4.1 统一单元炉机组

在火力发电中,创新电气自动化技术的应用,实现机、电、炉控制一体化的单元运行监控方式。火力发电厂中集散控制系统可以通过这种单元运行方式对所有运行数据和信息进行汇总、分析,挖掘火电机组的潜力,使其发挥出最大的功能,同时,缩小控制室的面积,简化监控系统,在最大程度上减少成本投入;统一单元炉机组有利于火力发电厂信息的采集工作,火电电网实现统一部署和管理,及时完成AGC的有关指令,使电网工作效率得到提升,单元炉机组能够保持高效运行的状态,火力发电厂能够获得最大的经济效益。因此,统一单元炉机组能够提升火电机组的监控水平。

4.2 创新控制保护手段

一般情况下,在火力发电中使用的系统控制和保护手段都是报警和连锁,这种方式只能实现超限报警和联锁跳机的波动性控制和保护。对电气自动化技术进行创新,利用计算机技术、互联网技术对其进行控制保护,利用电气自动化系统对运营的设备进行检测和排查故障隐患,一旦发现火电设备的系统出现异常,就要及时进行控制,并采取应对措施。利用系统冗余等主动控制措施,可以对系统故障的范围实现自动控制,维持电气自动化系统的安全运行。创新电气自动化系统设备,使其从预防维护的被动状态和事后维护状态,转变为主动预防和排查设备隐患同时进行。

4.3 实现电气全通信控制

当前,火力发电厂的电气自动化系统已经无法满足集散控制系统的需求,更加无法满足社会生活的需求,需要创新电气自动化系统,实现电气全通信控制,在通信速度和系统的安全性能方面存在着一定的差距,电气自动化系统和集散控制系统之间保留了一部分硬接线。只有解决好热工工艺连锁问题,使电气后台系统的应用水平能力增强,完成基本运行监视功能,从根本上提高电气自动化系统的逻辑性,提高自动化水平和运行管理水平,才能全方位的实现电气全通信控制模式。

4.4 构建通用网络结构

电气自动化系统安全运行需要设置科学合理的通用网络结构。在火力发电厂中,创新电气自动化技术,实现从办公自动化环境到控制机直至元件级的整个电气自动化系统范围内的网络通讯产品,确保电厂管理人员能够利用互联网技术对现场控制设备实行全程监控,保证电厂控制设备、管理系统和监控系统之间的数据传递畅通,实现智能化。

综上所述,在火力发电中,电气自动化技术起到了关键性作用。结合发电厂实际存在的问题,对电气自动化技术不断创新和完善,提出全新的技术,将提高火力发电的工作效率,推动火力发电厂的稳定发展。

参考文献

[1]吴思祺.探究火力发电中电气自动化技术的应用以及创新[J].科技资讯,2015(13).

[2]禹建法.浅谈电气自动化技术在火力发电中的创新与应用[J].电子世界,2014(16).

[3]吴传祥.电气自动化控制在工厂的應用和发展[J].民营科技,2016(10).

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