简介:摘要大型火力发电机组中再热器是锅炉必不可少的一部分,提高再热汽温控制系统的控制品质对火电机组平稳安全运行十分重要。再热汽温控制的目的是将再热蒸汽温度控制在设定值上,保护再热器不超温且保持汽温稳定,以保证机组的安全性和经济性。在电厂自动控制系统中,再热汽温具有大惯性、大延时的特点,因此其较难控制且不易稳定。本文以某电厂600Mw亚临界燃煤机组机组锅炉末级再热器出口管壁温度超限的原因对控制管壁温度的方法进行了总结并提出了防止末级再热器超温爆管的建议。
简介:摘要当下供热机组,存在煤耗高、污染环境等缺点,严重影响了国家的合理利用能源政策。针对供热机组“以热定电”的运行方式与机组调峰合理调度之间存在的矛盾,通过供热机组最小出力的计算,提出了应根据机组特性和实际热负荷计算出每台机组最合理的发电功率和“以热定电”理论考核曲线的建议,并分析供热机组出力调整及参与电网调峰的运行方式。
简介:摘要:随着近些年来,社会各界对电力的需求量不断增加,火力发电厂针对自身生产过程中应用到的各项科学技术,进行改革已经迫在眉睫,以此来提升自身的生产效率,同时保障生产的安全性。本文通过对火力发电厂中最常见的热控保护技术展开分析,并且结合火力发电厂自身的特点以及工作环境,提出相关的改革建议,希望能推动火力发电厂的进步。 关键词:火力发电厂,热控保护技术,相关问题,具体解决对策 一、保护技术的重要意义 火力发电厂作为我国最为常见的发电设施,是保障社会各界稳定运转所需电力的主要来源之一,因此保障火力发电厂日常运转的稳定运行与各行各业的发展有着极其重要的关系,热控保护技术作为保护技术中最为常见的一种技术,也是火力发电厂日常运转中最为重要的一项技术,在应用的过程中需要提升保护技术的应用基础,针对其进行改革与开发使其发挥更加重要的作用。 二、热控保护技术与装置 火力发电厂的原理就是通过将材料放入锅炉之中,激烈的燃烧产生大量的热量,在能量转化器的作用之下,将这些热能转化为电能,并且应用于社会需求,而保证热能向电能转化的这一过程,是火力发电厂发电的效率,热控保护技术应用点就在于这一过程。首先在火力发电的过程中,受自身技术以及工作环境限制,难免会存在一些问题会带来很多安全问题以及不确定性,例如因为控制体系不达标,导致火力发电厂温度过热,使其内部运转设备受损,进而导致安全事故,这不仅是对工作人员生命的危害,也是对其经济效益的损害,因此若是想保证发电厂热力发电效率的稳定性,就必须针对设备进行详细的保护,采取热保控技术就是其中的关键点,该项技术通过控制设备运转过程中温度与相关因素,对其设备进行全面的保护。 三、热控保护技术原则 3.1经济性原则 经济性原则是指在进行保护的过程中,要针对该项技术以及该项技术应用的设备进行成本控制,尽可能节约该项保护成本,否则会对火力发电厂日常运转带来巨大的经济负荷。火力发电厂,除了要负责为我国社会各界以及人民生活日常需求供应电能之外,还要获取经济效益,否则火力发电厂将无法稳定的运转下去,如果热能保护技术应用的成本过多,那么企业的经济效益就无法保障火力发电厂,绝不能以此为代价获得日常运转的稳定,只有在保障安全性的前提下,尽可能地减少运营成本。 3.2可靠性原则 可靠性原则也是热控保护技术的主要原则之一,该项技术是保障火力发电厂稳定运转的基础,因此在应用过程中必须要保证设备的安全性,否则该项技术将没有任何意义,近些年来火力发电厂所应用的设备更新速度较为快速,设备的数量以及相关应用技术也是多种多样的,因此热控保护技术也要进一步提升自身的专业技能,提升可靠性,否则仅仅依靠传统的技术,将无法满足火力发电厂扩大的生产范围需求。当然该项技术的运转也必须保证安全性,避免因为故障而导致现场安全事故的发生。 3.3技术性原则 热控保护技术是对整个火力发电厂发电机组进行工作的各个环节进行细致的保护,因此自身必须具有高超的科学技术水平,不能破坏整个机组的工作运转过程,同时还要对其进行一道防护工作,这就具有了很大的科学难度,因此在进行过程控制的过程中,主要是依靠对工作温度进行调节来保证运转的稳定性。近些年来新兴的数据信息收集与处理系统就被很好的应用到这一过程之中,能够保障工作环境被实施监测,一旦出现问题立即调整工作状态,尽可能的减少对工作的影响,其次在运转的过程中加大对计算机技术的使用力度,在现有的使用基础之上实现温度自动化控制。 四、相关解决对策与优化 4.1逻辑化 在进行技术改革创新的过程中,要尊重整个发电工程的各个环节,也就是说在不妨碍工作的过程中减少外界因素的影响,例如温度,磁场,粉尘等等。因此可以从这些问题的根源入手,减少外界干扰因素,例如通过建立起完善的温度控制系统,一旦检测外部文件过高时,就能自动喷水降低温度,还可以消除磁场,通过对热控保护技术的逻辑化创新,应用数据处理系统建立起信息平台,将每一种可能都输入到这个平台之中来,保证保护系统的稳定运行以及实施工作。 4.2互锁与闭锁 互锁与闭锁所主要的应用范围是汽轮机附件,该部分是保障整个火力发电厂发电效率的基础,同时也是控制着复合运转的关键。所以闭锁的主要功能就是利用逻辑性思维对工作进行有序的调整。护锁在触点之外接入,其他的回落,同时封闭回路的运转对汽轮机进行保护,而闭锁又称为自我保护,一旦发现其他问题能够所属其他通道避免交流电伤害到汽轮机。 4.3控制系统的投入与增加 投入保护和保护解除控制按钮是逻辑思维应用范围最广的控制方法,通过控制发电机的运行效率,保障发电机组的安全,这两个按钮主要分为投入保护和保护解除,以串联的形式加入到工作线路之中,一旦保护问题解除,就需要保护解除按钮进行工作,一旦问题发生,投入保护按钮,及时的切入线路,并且断触各个回路之间的联系,避免故障的范围传播。 五、结束语 综上所述,火力发电厂对于促进我国各行业的稳定发展有着重要作用,因此必须针对热控保护技术进行有效的改革,满足社会发展的需求,能够解决各种新兴问题与新兴设备出现的安全故障,以此来输送电力,保障日常运行的稳定性,只有这样才能为我国社会经济的发展打下坚实的基础。
简介:摘要当前我国科学技术不断发展与创新,电力事业呈现自动化与智能化发展趋势,热控保护装置是电厂自动体系中为了有效避免系统破坏与损失,确保电厂安全运行的设备,如果电厂某种问题或者是产生严重后果现象时,热控系统能够及时有效的采取措施保护电厂。所以本文在此背景下,简要分析电厂热控装置的故障以及具体的维护策略,旨在促进电厂在新形势下可持续发展。