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摘要:热工保护系统是电厂机组不可或缺的一部分,其能否可靠准确地动作,对于机组的安全稳定运行起着关键作用。但在机组正常运行过程中,往往由于DCS软/硬件故障、热控元件故障、电缆接线短路/断路/虚接、电源故障、人为因素或设计安装存在缺陷等各类原因,热工保护会发生误动或拒动的事件。这些情况轻则造成机组快减负荷,严重的就会直接导致停机,给企业带来不同程度的经济损失。因此,在机组稳定运行时,加强日常巡视、规范操作、认真排查设备隐患,在主/辅机可能发生事故前,及时采取相应措施加以保护,才能避免机组发生减负荷或停机事件,从而减少经济损失。经过不断完善和改进,DCS系统的功能和性能都得到了极大提升,发电机组运行的可靠性、安全性、经济性也得到了很大提高,但热工保护误动或拒动的事件还是时有发生。基于此,本篇文章对电厂热工保护系统误动与逻辑优化进行研究,以供参考。
关键词:电厂;热工保护系统;误动;逻辑优化
引言
在电厂当中,其对于新型技术的应用正随着我国经济实力的增强高速发展。在热控系统当中,对于发电厂的整体运行意义是必须保障其能够有效运行。热控保护系统与热控保护技术可以完成有效连接,在热控系统精度以及热控保护装置中,需要实现全面优化,并针对有可能会出现的相关问题完成妥善处理。在发展中,电力是各领域的基本运行基础。因此,必须全面增加电力的需求量。就现有的电厂发电技术而言,其依然依赖电厂。因此,发电厂在后续调整中,需要依托于各项精准设备,使其整体工作流程呈现智能化以及自动化。对后续的热力进行有效控制,提升整体的工作产能,加强系统安全性。
1电厂热控保护装置的主要作用
当电厂的发电、动力、工艺设备在运行过程中出现问题时,热控保护装置能够第一时间检测到设备的故障,在报警通知电厂工作人员的同时,及时将故障设备切除,并采取相对应的联锁保护措施,当电厂的设备以及电厂热控系统停止运行时,维修人员再对其进行相应的维护和检修。热控保护装置的运用可以最大限度的降低电厂设备损坏,维护电厂的经济效益,促进电力企业的可持续发展。
2电厂热控保护误动及拒动原因分析
2.1热控设备电源方面的故障
电厂相关设备的有效运行是建立在可靠电源系统基础之上的,近些年随着热控技术水平的提升,热控系统逐渐向着更加智能化方向发展,增设了很多更加精密的设备,这就对了电厂热控保护有了更高要求。
2.2热控元件方面的故障
虽然近些年随着技术水平的提升,热控元件质量有了较大提升,但是目前热控保护系统还是存在相关元件自身质量较差、系统缺少冗余设计以及元件老化等情况,都容易造成热控元件故障问题,这些元件一旦发生故障必然会对设备造成影响,无法确保电力机组可靠运行。经过统计分析可知,某些电厂由于热工元件故障所引发的热工保护误动、拒动占比超过了50%。
3电厂热控保护误动及拒动问题的解决措施
3.1进一步增强电源和接地可靠性
由于影响电厂热控系统的因素较多,所以热控系统所产生的故障也有所不同。若是没有受到较大外部环境影响,那么只是会产生测量准确性方面的问题,会一定程度上造成系统控制程序方面的问题。一旦控制系统受到外部环境较严重的影响,就非常容易造成相关设备方面的问题,严重情况下会因为信号较大波动而造成发电机组的跳闸等。针对上述问题可以提升电源和接地方面的可靠性,进一步提升系统对外部因素的抵抗能力,从而保证信息采集的准确性,进而减缓外部因素的影响。
3.2选择稳定性较高的热控元件
选择热控元件进行有效的设定,可以确保整体工作质量符合相关要求。在选择相关元件当中,必须选择稳定性较高且应用性较足的热控元件。对其具有明显的应用性保障,其热控元件可以完成有效落实。在调整完毕后,可以按照电厂热控的相关需求,保障整体的热控装置。相关部门可以加强有效投资,引进全新设备以及全新技术,以确保工作效率。可以深化DCS系统的整体运行标准,组成逻辑组态。此外,强化DCS硬件品质,完成软件的自行诊断。加强DCS系统硬件以及软件的诊断能力,避免相关故障的发生。
3.3通过冗余设计来保障运行可靠性
通过有效的冗余设计可以进一步提升电厂机组设备运行可靠性,能够有效降低电厂热控保护误动、拒动等情况,例如可以采取跳闸电磁阀等设备来保证电源可靠性,从而提升电厂机组设备的可靠性。除此之外,为了确保热工信号的及时性和准确性,在热控保护系统设置过程中也可以通过冗余的方式来进行,要在各个元件中设置关键测点的测量通道,通过多点采样、独立采样的方式来对测点信号进行更加客观、精准的监控和判定,能够更加准确地判断出故障情况,从而增强系统可靠性。
3.4认真检查和巡视
热工保护装置及相关的测量装置、执行机构等大量采用集成电路器件,对环境温度、湿度、粉尘、振动等环境因素比较敏感。在DCS、PLC等装置集中布置的电子设备间、工程师站等场所,应重点关注空调设备配置及运行情况;现场设备重点关注防水、防高温、防冻等措施;电缆夹层重点关注防火、防鼠措施。认真检查巡视,仔细查看执行器各连接件有无松动现象,了解设备当前状况,着重检查线路、盘柜是否有积水、积灰、渗油或出现电缆外露情况,做到及时发现问题及时消除。
3.5加强培训,提高技能水平
电厂热控专业设备多而杂,管辖设备多样化,这就要求热工人员能全面熟悉所辖设备的检修维护工作,针对员工技能水平薄弱面和影响机组安全运行的重大设备缺陷方面,要制订专项培训方案,并确保培训落到实处。定期开展培训教育工作,促使每一个工作人员的安全意识和责任感得到增强,技术水平与业务能力得到提升。打好基础,练好基本功,才能对电厂热控保护系统有全面认识,才能不断查缺补漏,优化保护逻辑,并将设备检修治理做到位。
结束语
综上所述,在电厂热控保护中,要想保障电厂热控系统有效运行,必须对有可能会出现的问题进行有效分析。针对电厂热控系统经常出现误动以及拒动现象,对企业所产生的相关数据进行全面落实,并制定出合理且有效的改进模式。在针对其问题设定中,可以依照其电厂的实际运行情况以及其想要达到的相关效果,完成有效关联。分析电厂热控保护误动以及拒动问题,可以实现二者的有效运行。为电厂的后续运行提供合理且有效的运行机制,提升工作效率。
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