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摘要:基于对火力发电厂PLC热控系统干扰问题的研究,首先,阐述PLC技术基本内容。然后,分析控制机柜干扰、接线问题干扰是火力发电厂PLC热控系统的干扰来源。最后,为将火力发电厂PLC热控系统干扰问题更好解决,给出做好控制柜定期检查、加强接线控制、确保电缆选择合理等措施。
关键词:火力发电厂;PLC;热控系统
进入到二十一世纪后,社会经济水平得到快速提升,社会市场中对于电能的要求与需求也在不断提高,电力企业在促进我国社会更好发展中发挥着不可替代的作用。火力发电厂是电力输送单位的重要组成部分,因此,电力制造能力受到更多人的重视与关注。为使得人们的用电需求可以得到满足,会将PLC热控系统应用在其中。在PLC热控系统的应用过程中,会出现干扰问题,干扰问题的产生,影响火力发电厂电能的正常提供。所以,本文将针对火力发电厂PLC热控系统的干扰相应内容进行阐述。
1、PLC技术基本概述
PLC技术可以将高功耗问题,以及低可靠性问题更好解决。实际上,PLC技术主要是将危机技术与传统控制技术进行有机结合。在火力发电厂中,工作人员在PLC技术的使用中,只需要明确电气梯形图指令即可[1]。PLC技术在应用期间,不需要许多专业编程。在如今社会快速发展背景下,使得PLC技术得到一定完善。PLC技术最早起源于美国,现阶段我国针对PLC技术也开始加大研究力度,PLC技术因为自身优势被广泛应用在各个领域与行业中。在火力发电厂中,通过对PLC技术的应用,可以为火力发电厂节约更多成本,减少工作人员工作量。而且PLC软件与PLC硬件的安装较为简单,工作人员按照相应流程与标准进行安装即可,工作人员使用PLC技术出现故障的几率也会大大降低。PLC技术可以自动对故障发生点进行记录,为后续工作人员故障处理打下基础,提升工作效率与工作质量。总之,PLC技术对于火力发电厂而言具有重要作用。在实际火力发电厂在运行中,要根据实际情况,将PLC技术应用在其中,为人们带来优质电能。
2、火力发电厂PLC热控系统的干扰来源
不同因素都有可能是火力发电厂PLC热控系统的干扰来源,本文主要对以下干扰来源进行分析:(1)控制机柜干扰。在火力发电厂中控制机柜是其中的重要组成部分,控制机柜内部结构较为复杂,而且存在许多信号源,因此,会发出相应干扰信号,从而对PLC热控系统造成影响。在控制机柜中会存在许多不同干扰状况,比如,信号干扰、走线干扰以及接线端口干扰等。而且控制机柜是由不同电气元件组成,不同元件的使用寿命存在不同,要定期做好检查,并对存在问题的元件进行维修或者更换,这样才能实现控制机柜的安全稳定运行。反之,对于元件如果没有做好定期检查工作与更换工作,那么元件与元件之间,或者在电路上回存在绝缘不良问题,导致漏电阻回路现象产生[2]。而且控制机柜内部空间较小,在狭小的内部空间中展开线路布置工作,那么会出现线路重复情况。在该种情况下,强信号与弱信号之间会出现相互干扰问题,影响信息的正常传输。(2)接线问题干扰。在PLC热控系统中,接线是其中的重点工作,在将信号引入到控制柜过程中,经常会受到环境中不同因素影响,使得控制端接收到的信号出现误差情况。在不同控制系统中,对于电气元件的需求也存在不同,只有保证电气元件应用的合理性,才能实现对信息的分析。如果出现电气元件应用不合理性现象,那么会因为接触点电位差影响,受到共模信号的影响。
3、火力发电厂PLC热控系统干扰控制措施
3.1做好控制柜定期检查
上文说到控制机柜会对PLC热控系统造成干扰,因此,可以通过定期进行控制柜检查的方式,在最大程度上避免干扰情况产生。在实际控制柜定期检查工作开展中,可以从以下几点展开:(1)在控制柜信号线安装过程中,工作人员要提前做好内部接地点电位检测工作,明确电位差是否能够符合相应要求与标准。如果符合标准,那么可以直接进行信号线安装。如果出现电位差不稳定情况,或者差距过大情况,那要及时进行调整。确保调整符合标准后,方可进行信号线安装。(2)定期做好控制柜检查工作,在实际检查工作开展中,要确保全面性与细致性,控制柜内的不同部件,比如,卡件、接线端点、绝缘体材料等要做好相应检测工作。检查卡件是否出现缺漏情况、检查接线端点是否存在损坏情况、检查绝缘体是否存在过度磨损情况等。要在最大程度上降低控制柜内,不同设备的损失率,确保设备的安全稳定运行,从而避免干扰情况出现[3]。(3)在实际检测期间,要及时做好接地电阻测试工作。在测试工作开展中,可以将其分为两个部分:第一,控制柜在正常运行被中断后,断开热控系统屏蔽层会自动解除,在这一过程中,屏蔽电缆与大地之间的连接被重点。检测工作人员要加强对不同工具的应用,对大地与屏蔽层电缆之间的电阻情况进行测量。如果在测量中,发现电阻值小于正常标准值,那么要及时对其进行维修,做好电缆更换工作。第二,在对电缆进行更换之后,在线路另一端要及时做好电阻值测试工作,一般情况下,另一端电阻值要在四欧姆以内。
3.2加强接线控制
在火力发电厂中,想要实现PLC热控系统的安全稳定运行,避免干扰问题出现,要及时做好接线控制工作。在这一过程中,要及时将接地信号线的连接终端,促使信号线的另一端能够保证接地。信号线以及其他电缆,可以会交叉在发电厂的运行环境中,为降低此类电流干扰情况出现,要加强对屏蔽功能较强电缆的应用,比如,铠装型电缆,或者可以在信号线外层直接设置屏蔽层,从而达到良好屏蔽效果[4]。在干扰问题的消除中,还可以使用双层屏蔽方式,在实际双层屏蔽模式的应用中,要保证外部屏蔽电缆两端可以接地,其中内层屏蔽的一段要确保接地。上述方式都可以在不同程度上,减少干扰问题的出现,如果通过设置屏蔽层方式,仍然无法将干扰问题更好解决,那么可以将信号控制器设置在系统中,实现信号电流负端接地。
3.3确保电缆选择合理
不同的信号传输电缆,自身特点存在一定不同,因此,实际应用范围也存在很大不同。为防止干扰问题的出现,对于电缆的选择要给予更多重视与关注,结合传输信号实际特点情况,选择相应型号电缆。在电缆的选择中,对于缆线粗细问题要给予更多重视与关注。普通模拟量信号与大电流信号之间要相分离,在信号线的设置中,要单独装置相应电缆槽,这样无论是强信号,还是弱信号,都可以通过电缆传输。在PLC热控系统中,计算机要加强对信号输出与信号输入的控制,在此背景下,要将电缆设置在电缆槽中,使得电缆能够与大地之间相接触。
结束语:
综上所述,火力发电厂PLC热控系统干扰问题的出现,会在很大程度上影响火力发电厂的安全稳定运行。因此,要及时对PLC热控系统干扰源进行分析,然后结合实际情况,给出相应解决措施,这样才能减少干扰问题出现,提升火力发电厂工作效率与工作质量。
参考文献:
[1]卫梦超. 火力发电厂热控系统的干扰源分析[J]. 科技风, 2017(16):230-230.
[2]张萍. 火力发电厂热控设备抗干扰与接地系统可靠性探讨[J]. 工程技术(全文版), 2017(1):00140-00140.
[3]吕天伟. 火力发电厂PLC应用中的抗干扰技术[J]. 工程技术(引文版), 2016(5):00259-00259.
[4]王光. 火力发电厂输煤程控PLC的干扰源与防治策略[J]. 自动化应用, 2018, 000(004):114,127.