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摘要:目前国内大部分发电厂管理选用电气集控运行技术,其将微处理器作为主要核心内容,有效配置对应的软硬件,进而自动化管理发电厂内部的所有机器设备,为了充分发挥其作用,本文阐述了发电厂电气集控运行的关键技术,对发电厂电气集控运行技术的管理控制模式及其优化策略进行了探讨分析。
关键词:发电厂;电气集控运行;技术;管理控制模式;优化策略
电厂集控运行技术是保证电厂安全运行的重要技术,目前发电厂中的电气集控运行技术是一种较为先进的综合管理控制系统,通过运用电气集控运行技术,能够使发电厂变得更为集中化、智能化,从而有效提升发电厂的运行管理效率。
一、发电厂电气集控运行的关键技术分析
发电厂电气集控运行系统通过运用DSC控制系统,使发电厂运行变得更为集中化、自动化、数字化等。在电气集控运行系统中,生产线的管理控制技术是发电厂平时生产工作中最为关键的核心技术。针对互联网技术中的数据远程连接控制功能、电子计算机中央处理器的计算功能,生产线的管理控制技术通过对其进行充分运用,在中央控制室中管理和控制发电厂的生产线,可以对发电厂的自动化程度进行有效提升,对发电厂的发电效率进行有效提高。另外,当发电厂中一些机器设备发生故障问题时,通过利用生产线的管理控制技术,能够将故障出现的具体位置进行及时发现,进而维修小组可以对这些故障问题进行及时维修和处理。另外,在发电厂机器设备出现故障问题时,也可以选用手动控制,以避免对其他发电机组的工作造成不利影响。在大型规模发电厂中,除了要采用上述技术以外,还可以运用4C技术,进而能够集中管理控制大中型发电厂中的发电机组和电力生产线。针对电气集控运行系统对生产线的集中控制,4C技术不但对其具有一定的辅助作用,而且能够有效收集、整理、分析发电厂在生产过程中所产生的各种数据资料信息,同时能够有效整合分析结果,进而发电厂能够对发电厂的整体运行管理情况进行更好的掌握和了解,进而对最佳设计运行方案进行有效选择,此外,针对发电厂的设备运行情况,4C技术还能够辅助监测电气集控运行系统,当机器设备在运行中出现故障问题时,能够快速发现,能够对发电厂的发电效率和运行管理起着极大的保障作用。
二、发电厂电气集控运行技术的管理控制模式
电气集控运行技术在发电厂的运用不仅降低了工作强度,还可以有效解决其中存在的一些问题,提升发电厂的生产效率。其管理控制模式主要有:(1)分散式控制模式。第一、需要将发电厂内部系统的各个结构单元进行分散处理,在分散以后应当根据小型结构单元,对发电厂内部结构单元实行分层的管理和控制,这样可以降低发电厂生产异常现象的产生。第二、分散式控制模式可以有效解決传统管理模式下各个设备运行中,所产生的问题,主要是因为各个结构单元相互之间会产生一定的影响,对生产指令会产生干扰,影响生产效率。同时,分散式控制模式可以对发电厂生产阶段进行有效掌控,从而提升其生产效率。(2)综合式控制模式。分散式控制模式是以计算机技术、网络传输技术、通讯技术等方面为主,利用多个信息接口和信息数据传输通道,对数据进行传输,进而实现统一的处理,有效提升发电厂的生产效率。同时,综合式控制模式通过利用计算机技术中中央处理功能,对数据进行处理,以此保证数据之间的独立性,避免因为数据之间的差异性,产生一定的影响。另外,在综合式控制模式运用的时候,一定要注重发电厂生产的协调性,保证生产出于稳定、安全的状态。(3)阶梯式控制模式。发电厂集控运行技术在运用时,所包括的内容有很多,阶梯式控制模式就是其中的一个。阶梯式控制模式属于一种阶梯分层机构,针对不同结构单元之间的关系,可以利用阶梯分层的关系确定不同结构单元关系,这样可以在一定程度上保证发电厂集控运行的合理性。同时,阶梯式控制模式可以对各个单元结构的功能和作用进行明确,从而将发电厂生产线中众多的结构单元设备进行有效的融合,形成一个完整的体系。另外,根据各个结构单元的运行需求,需要根据发电厂的生产顺序,实行自身的管理和控制工作,这样可以对发电厂生产进行有效的控制,避免产生异常的现象,进而提升发电厂的生产效率,实现良好的经济效益。
三、电厂集控运行技术的优化策略
1、开发统筹管理系统。在电厂集控运行系统运行过程中,其数据越来越复杂和增加,这就需要借助系统应用来做好相应的设计和开发,通过智能化处理和分析来实现对获取的各项数据进行处理。通过本研究发现,在使用集控运行系统的过程中,必须保证其具备可拓展性和灵活性,加快其创新力度。其中灵活性主要是指系统在运用期间,其操作應当更加的简单明快,尽量减少其复杂性,并且在电厂持续发展中,系统功能能够结合发展要求来持续不断的提升,为此,随之提出了系统的可拓展性要求。但伴随着网络技术的快速发展,在产品生产中,创新成为了产品发展非常重要的生存根本,而对系统应用进行设计也不排除。而就电厂集控运行而言,通过有效的后期发展和维护,能够促使其操作更加的方便快捷,人该项要求也是系统进行开发过程中至关重要的大前提。为此,本文结合上述要求提出了系统模块设计,系统模块能够被划分为操作票管理模块、运行日志管理模块以及用户管理模块等多种功能,这就使得其在集控运行期间,能够对各个操作步骤做好相应的决策指导和归纳总结。
2、合理调整运行方式。当前各类先进科学技术在发电厂生产过程中得到有效应用,大幅度提高了集控系统与电厂监视系统的稳定性。监控管理工作所传输的监控信号更加符合集控理念,并且逐步变得更人性化、易操作化,极大地拓展了电厂运行信号在集控理念下的发展空间,在确保电厂设备安全稳定运行的前提下进一步降低了人工作业量,同时减少了设备的检修次数,在未来,标准化无人值守的电站运行模式必将在发电行业大规模推行。目前我国的无人值守变电站在运行过程中尚且存在着一些问题,比如集控运行的整体效率以及电厂相关工作人员自身的工作效率等。当前火电厂集控运行过程中的重点问题就是提高火电厂装机容量,目前已经获得较大范围提高,但是许多电厂设备目前仍在使用传统运行模式,使得工作界面无法实现信息传输,实际数据分享性也较差,加上变电站实际总量在不断扩大以及配电传输总规模的增加,过于传统化的管理模式中各个弊端会不断显现,最终限制火电厂集控运行方式的应用。
3、完善外部环境。从外部环境来加强对电厂集控运行进行控制,使其能够实现有效提升和优化,由此来实现对电厂集控运行系统运行期间抗干扰能力的提升。对此,能够在电厂集控运行系统实施期间,全面优化提升计算机控制系统的电源续航功能,促使其使用时间因此增加。与此同时,还应当结合电子控制室外部相关操作标准以及火电控制室内部环境情况,以及相关要求来加强管理、提升、控制,促使集控运行技术因此不断提升和更好的发展。
结束语
综上所述,电厂集控运行技术的合理运用能够提升电厂发电管理效率,并更好的发挥其应用价值,因此相关人员必须根据当前发电厂电气集控运行技术的管理控制模式,并采取有效的优化策略,从而保障电厂集控运行技术的正常运行。
参考文献
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