三门峡华阳发电有限责任公司河南省三门峡市472143
摘要:近年来,随着社会的发展,用电量的增加,各种电厂也逐步扩大起来。电厂的正常工作运行离不开各种热工仪表系统的支持,这些系统能够及时反馈各个部件的运行状态与参数,所以保证热工仪表的正常运行就是保证电厂安全、稳定生产的重要手段。随着计算机科学发展和自动化技术的进步,可通过计算机辅助技术进行热工仪表的检修与校验工作。
关键词:电厂热工仪表检修校验技术
引言
近几年,水力发电的技术日臻完善,但是火力发电仍然是国内外不可或缺的电力来源,为了保证火电站电厂安全稳定运行,最有效的方式就是保证电厂内各热工仪表能够正常工作。对此,如何利用现有热工仪表自控系统进行有效的数据分析,及时发现热工仪表隐患故障,并对其进行故障排除已经成为我国电站热工系统维护人员的首要任务。
1火电站热工仪表应用现状分析
计算机技术在火电厂中的应用使得热控体系的自动化已经基本实现。自动化控制系统的应用有效提高了热控体系的工作效率,但是液位控制仪表的故障检测这一传统的难点还是没有完全解决。热工仪表是火电站中必不可缺的监测设施,与传统热工仪表比较来看,但是其主要功能依然在液位控制、压力、温度等方面的监测上.这些功能模块监管着火电站各项数据,如果某个仪表返回了一个错误的信息或者没有返回数据信息,都会严重影响火电站的正常运行,甚至造成不可估量的损失。其中,液位控制系统一直是电厂热工仪表控制的重点、难点所在。液位控制系统通常是相关部门通过对进出水阀门的开度控制,达到控制水流量的目的,并且通过调节加热的功率来实现水温的控制。当液位控制系统热工仪表出现问题时,往往会造成液体的变化,进而对锅炉的正常工作产生不利的影响。因此,在未来的工作中,要加强热工仪表检修及校验工作,加大维护人员的培训工作。
2电厂热工仪表的检修与校验分析
不同的故障类型所采取的具体处理办法也各有不同,因而,电厂热工维护人员在对热工仪表进行检修与校验之前,首先要掌握仪表故障的类型,并根据仪表的特性对症下药,只有这样才能确保检修与校验工作的实效性,减少热工仪表故障的出现概率,促进电厂的安全稳定运行。
2.1常见故障
电厂热工仪表通常会出现两大类故障,一种是热工仪器自身故障,另一种则是仪表系统出现运行问题。为了更好地区分这两种故障情况,一方面可以加强检修人员对自控系统的认识,以及面对有差异的同种热工仪表时的检修能力。虽然热工仪表的功能都是为电厂提供各项监测数据,但是在结构构造方面还是略有不同,返回的数据信息也会有一定差异,为了提高排除故障的效率,尽可能降低对火电站自身工作的影响,检修人员对故障的快速区分是十分重要的。另一方面,可以借助计算机对故障原因进行分析。现代化的热工仪表较传统仪表不仅实现了其监测功能,而且得到了很大程度的加强,传统仪表需要人工读数记录,而计算机科学以及自动化技术的进步让仪表能够自己存储数据并记录变化曲线,我们可以通过系统记录下的数据变化曲线进行故障分析。一般故障的判断是通过匹配工艺参数与记录曲线的关系,在通过改变工艺参数的情况下,观察曲线的变化情况,如果曲线变化很大或者出现大幅度的跳动,很大程度上是由于仪表系统出现问题;反之,如果曲线变化正常,则表示仪表系统正常,要进行其他故障原因分析。另外还有一种曲线,表现为一直处于正常状态,但是突然出现大幅度波动等情况时,很可能不是仪表或者仪表系统出现问题,而是出现了操作的不当问题,导致记录曲线波动。
2.2温度测控仪表
温度测控仪表即用于测量物质的温度,它的灵敏程度大部分取决于仪器自身构造,但是也会受到工作环境、被测物质的温度变化等情况的影响,但是总体上不会出现大幅度的波动。在进行温度测控仪表的故障检修工作时,一般可先直接观察温度仪表指示值,如果出现指示值为仪表最大值或者最小值的情况,可能是补偿导线断线或变送器放大器失灵,需要进行检查,当然也要注意是否为热电偶或者热电阻出现故障。如果没有出现上述情况,则进行下一一环节的检查工作,调节调节阀,这是为了检查仪器是否在输入以及输出信号时可能出现的故障,首先进行信号的输入,观察调节阀是否发生变化,如果没有发生变化则可能因为膜头膜片存在问题,之后进行相同信号的输入,并同时检查输出信号,如果输出信号出现变化则可能是由定位器故障所引起的故障。
2.3流量测控仪表
流量测控仪表即用于测量电厂中流体的流量,它与温度测控仪表的故障检修具有很大的区别,如果仅仅根据仪表盘上的读数来判断故障原因是无效的,因为流量测控仪表很有可能出现指示值偏小或者偏大的情况,但是这些情况并不是仪表的测量错误。例如,如果流量测控仪表的指示值偏小,很有可能是因为被测流体的压力不够,也可能是操作不当,因此需要管理者做好管路的调节。如果流量测控仪表出现指示值偏大时,也不能一概而论,有效的方法是先进行调节调节阀,如果发现不论怎样调节指示值都没有变化,仍然需要检查调节阀自身是否存在问题,如果调节阀一切正常,才能确定是仪表系统的故障,这时候就需要检查流量测控仪表各个功能模块,并且检查其信号传送系统是否能够正常工作。
2.4液位控制仪表
液位控制仪表的故障检查工作比较复杂,但是这对于电厂来说又是非常重要的一环。之所以说复杂,是因为液位控制仪表指示值会受到很多干扰,导致指示值出现波动,而且液位控制系统返回的数据是否正确也关系到电厂的正常运行以及安全运行。其中会出现显著干扰的因素有三个:蒸汽出口流量、混合燃料进料量以及给水流量,其中蒸汽出口流量又是重中之重,如果蒸汽出口量太大,就会产生假水位,也就是说水位其实没有那么高,一部分水位其实是由蒸汽积累而成,但是工作人员可能误以为是真水位而进行了一些操作,而这些操作对低水位的生产可能是致命的,有可能会造成重大事故。所以,对液位控制仪表的波动数据分析,不能以某一个确定值作为使用值,必须将锅炉使用过程与记录曲线对比,进行液位推算,即通过调节调节阀,再经过一定时间的观察,如果液位较为稳定,则很可能是控制系统存在一些问题。
3强化电厂热工仪表现场校验工作
为了保证电厂热工仪表正常工作,电厂必须定期对热工仪表进行校验工作。一般来说,有以下两种方式进行热工仪表的校验工作:(1)电厂中的热工仪表在工作一段时间后,停机将热工仪表从机组上拆卸下来送的专业的检定机构校验,这种方式优势明显,即检验精度较好,但是停机耗时较长,成本较大;(2)第二种方法则是对第一种方法的改进,通过移动式校验设备进行热工仪表的校验工作,这样只需要在机组停机过程中对热工仪表进行校验,即可避免长时间停机带来的损失,保障电厂正常工作运行。
结语
本文从火电站热工仪表的应用现状出发,分析了其常见故障及不同的检验方法以及校验方式,从中可以看出,计算机科学及自动化技术对热工仪表的影响是巨大的,利用多种辅助手段进行检修以及校验工作可以保证电厂安全稳定的运行,因此值得普及与推广。
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