新时期火电厂自动化的目标
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火电厂自动化的发展趋势一、引言火电厂作为我国能源行业的重要组成部分,其自动化水平的提升对于提高生产效率、降低能耗、保障电力供应具有重要意义。
本文将从技术、设备和管理三个方面,探讨火电厂自动化的发展趋势。
二、技术方面的发展趋势1.智能化技术的应用随着人工智能、大数据和云计算等技术的快速发展,火电厂自动化将越来越智能化。
通过引入智能监控系统,实现对火电厂各个环节的实时监测和分析,能够快速发现问题并进行预警和决策支持,提高运行效率和可靠性。
2.自动化控制系统的升级火电厂自动化控制系统将更加先进和智能化。
传统的DCS(分散控制系统)将逐渐被基于PLC(可编程逻辑控制器)和SCADA(监控与数据采集系统)的集中控制系统取代,实现对整个火电厂的集中监控和控制,提高控制精度和反应速度。
3.机器学习和优化算法的应用通过对火电厂历史数据的分析和挖掘,结合机器学习和优化算法,可以实现对火电厂运行参数的优化调整和预测,提高火电厂的经济性和可靠性。
例如,通过对燃煤锅炉燃烧过程的建模和优化,可以降低燃煤消耗量和排放量。
三、设备方面的发展趋势1.传感器和仪器设备的智能化传感器和仪器设备将更加智能化和自动化。
传感器的精度和稳定性将得到提升,能够实现对火电厂各个参数的高精度测量和实时监测。
同时,仪器设备将具备自动校准和故障诊断功能,减少人工干预和维护成本。
2.机器人技术的应用机器人技术将广泛应用于火电厂的巡检、维护和清洁工作。
通过机器人的自主导航和操作能力,可以实现对火电厂设备的全面巡检和维护,提高工作效率和安全性。
3.虚拟现实和增强现实技术的应用虚拟现实和增强现实技术将用于火电厂的培训和操作。
通过虚拟现实技术,可以模拟火电厂各个场景,提供真实的操作体验和培训环境。
增强现实技术可以将虚拟信息叠加到现实场景中,提供实时的操作指导和故障诊断。
四、管理方面的发展趋势1.信息化管理系统的建设火电厂将建设完善的信息化管理系统,实现对生产、运行、维护和安全等方面的全面管理和监控。
火电自动化智能监测的前沿研究及应用随着信息技术和智能化技术的发展,传统的火电发电方式逐渐被替代,新能源逐渐占据了重要位置。
但是火电系统在一定范围内仍然需要用到,因此如何提高火电的性能和效率,成为了一个重要的研究方向。
火电自动化智能监测技术在此方面具有巨大的潜力和应用前景。
一、火电系统现状及问题现代火电系统是由锅炉、汽轮机、发电机与光电离子、半导体等元器件组成的系统。
火电系统通常都是由中央控制指挥中心进行统一控制管理,同时需要向政府有关部门及时报告其运行状态,如有故障或超负荷等问题时,还需要及时采取相应的措施,以确保火电系统的安全运行。
但是,传统的火电系统通常都是以人工方式进行管理,容易出现一些问题,比如无法及时识别故障,无法准确判断系统状态的变化等。
二、火电自动化及智能监测的基本概念与应用随着信息技术和智能化技术的发展,火电系统也开始向自动化和智能化方向发展。
根据火电系统的不同特点,可以将其分为物理实验室监控系统、进口离子束设备监控系统和离子束分离出来的不同成分监测系统等部分。
这些系统的主要功能是通过对火电系统的各个部分进行监测,在发现故障及问题时能够及时地响应处理,并且可以通过预测得出系统的运行状态,从而为提高火电系统的安全性和性能提供保障。
三、火电自动化智能监测的技术原理和方法火电自动化智能监测的技术原理和方法包括三个方面,分别是物理量监测、系统控制及补偿和故障诊断与修复。
其中,物理量监测主要针对火电系统中各种物理指标的监测,包括电流、电压、电阻、温度等;而系统控制及补偿则是在得到相应的物理量监测结果后,采取相应的控制措施,如调整发电机的负载等;故障诊断与修复则是在发现故障时,通过相应的处理手段及时恢复系统的正常运行。
四、火电自动化智能监测的未来发展与展望火电自动化智能监测技术在未来的发展中具有较大的发展潜力。
随着技术的发展,火电系统将会更加智能、高效、人性化,同时也会更加安全稳定,可以更好地满足日益增长的用电需求。
火电厂智能化建设规划电能在中国能源结构中占据重要地位。
中国电能占终端能源消费的比重持续升高,2017年该比重约为24.9%[1];其中火力发电量约占电力生产总量的71.0%,煤电发电量占比64.7%[2]。
随着中国不断加大电力市场改革力度,持续推动化解煤电过剩产能,大力提升终端能源消费清洁化水平[3],为实现更加安全、经济、环保的电力生产,迫切需要提升火力发电厂智能化水平,通过人工智能等新技术应用,从企业运营效能、环境友好程度等方面不断提升火电企业在能源市场的竞争力。
此外,火力发电厂的智能化建设对落实国务院提出的“互联网+”智慧能源重点行动具有重要意义[4]。
中国火力发电厂智能化建设构想始于2004年开始的数字化电厂建设。
有学者提出发电厂信息化建设应向智能化电厂方向发展,但由于技术条件的局限性,火电厂智能化建设处于初期探讨阶段[5-6]。
2015年国务院发布的《中国制造2025》行动纲领将通过创新建设制造强国作为国家战略,2017年7月国务院印发的《新一代人工智能发展规划》为人工智能在各行业的发展明确了战略目标与重点任务[7-8]。
与之对应,德国于2011年提出“工业4.0”,美国政府则力推先进制造或智能制造[9]。
欧美等发达国家受电力需求增长缓慢影响,其能源行业的发展重点布局在风电和光伏发电等新能源领域。
常规火电领域的投资较少,相关的新技术研究也较少。
虽然国外缺少针对火力发电这一特殊流程工业的智能化建设的研究,但其技术发展方向仍可从智能(智慧)工厂领域研究[10]中得以展现。
国外对智能工厂的研究可大致分为2个类别:一类是理论或技术导向型研究,如信息物理系统(cyberic-physical system,CPS)[11-13]、物联网(internet of things,IoT)[14-16]、服务互联网IoS(internet of services)、泛在计算(ubiquitous computing) [17]、数字化双胞胎(digital twin)[18-19]等;另一类是问题导向型的研究,在智能工厂方面重点研究和实施以生产执行系统(manufacture e xecutive system,MES)为核心的柔性制造,在发电厂则开展了故障检测与隔离、运行指导、建模与仿真等研究。
电厂热工自动化技术应用现状及展望一、电厂热工自动化的含义电厂热工自动化的含义主要是指电厂在发电过程中的前期数据准备、发电过程中的数据处理、运行中仪器的自动操作、提醒和主动监测。
依靠全自动仪器和自动控制装置来达到无人操作的过程。
在发展过程中对操作系统进行自动化控制,使得发电设备的安全有所保障,可以避免重大事故的发生,同时减少人力资源,提高运行的工作效率。
二、电厂热工自动化技术应用现状目前我国的电厂热工自动化已经取得了极大的发展,下面就自动化技术在我国电厂热工中的具体应用进行简要的叙述。
电厂热工自动化技术的应用集中在电厂热工自动化生产的各个过程,其中最重要的方面分别为设備性能、机组容量和参数以及自动控制系统。
自动控制系统作为自动化技术应用的核心。
不仅仅有汽包水位自动调节系统,而且有主汽温度调节系统。
而这两大系统也具有相应的具体分类,在某些大型的机械设备的有效调节中,通常将单冲量和三角冲量进行思维转换。
并且可以运用主汽温度调节系统进行减温水的调节。
在运用过程中,需要其他的调节系统进行辅助。
对于主汽温度调节系统,工作人员需要更加地关注,因为此系统不是针对一个单一的环节进行控制的,并且花费的时间也是比较长的。
三、关于火力发电厂的热工自动化技术(一)自动检测通过自动化仪表实现热力过程针对热力过程中的各种参数来进行测量,其中包括着温度、压力、流量以及液位和成分等。
通过自动监测而生成的热工参数往往成为火力发电厂判断运行状况的依据,根据这些数据来进行调整和控制,来进行经济核算,并且在发生事故后,设备会根据这些参数来自动报警和分析数据。
(二)自动控制热工自动化中有自动控制装置,应用这种装置来在生产过程中进行自动运行和自动调节,这样机组运行就能够在经济型和安全性上得到更好的保证。
具体说来自动控制装置功能分为自动调节、远方控制以及顺序控制这三个环节。
(三)自动报警一旦自动检测装置发现系统参数发生异常,就会自动开始报警,通过自动报警的方式让工作人员发现异常,以便能够尽快进行处理故障排除。
火力发电厂智能化技术导则
火力发电厂智能化技术导则旨在引导火力发电厂在智能化方面的发展,提高发电效率和能源利用率,降低运营成本和环境污染。
1.自动化控制技术:引入先进的自动化控制系统,实现对发电
设备和工艺过程的全面监控和精确控制,提高运行效率和稳定性。
2.智能化监测和诊断技术:采用先进的传感器和监测设备,实
时收集并分析发电设备的状态和性能数据,通过数据分析和预测模型,及时发现异常和故障,并提供相应的维修建议。
3.智能化优化运行技术:应用优化算法和模型,对发电设备的
运行参数和调度策略进行优化,实现最佳运行状态和最大效益。
4.智能化能源管理技术:通过智能化的能源监测和管理系统,
实现对发电设备的能源消耗进行实时监控和分析,制定合理的能源管理计划,减少能源浪费和环境污染。
5.智能化维护管理技术:应用物联网和大数据技术,实现对发
电设备的远程监测和维护,提前识别和预防潜在故障,减少停机时间和维修成本。
6.智能化安全管理技术:采用视频监控、智能识别等技术,提
高安全防护能力,预防事故发生,并及时应对和处理突发事件。
7.智能化人机界面技术:设计界面简洁、操作方便的人机界面,实现人机互动的优化体验,提高操作人员的工作效率和准确性。
8.智能化数据分析技术:应用大数据分析技术,挖掘和分析海
量数据,发现潜在的运行问题和改进机会,为决策提供有效支持。
9.智能化能效评估技术:开展能效评估和优化工作,提高能源
利用效率,减少能源消耗和碳排放。
10.智能化环境监测技术:建立环境监测系统,对发电过程中
的废气排放、噪声和水质等环境指标进行实时监测,确保环境的合规性和可持续发展。
电厂热工自动化技术现状与发展趋势分析□薛霞【内容摘要】热工自动化随着电力事业的发展,机组容量的增大,火电厂热工自动化程度不断提高,热工监控范围不断扩大,使得热工自动化设备和系统在火电机组安全经济运行中的作用愈来愈显得重要。
本文简述了电厂热工自动化的基本内容,发展历程,浅析了分散控制系统的成就与现状和电厂热工自动化的发展趋势。
【关键词】热工自动化;DCS;管控一体化;自动化软件【作者单位】薛霞,内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂检修部一、电厂热工自动化的概念及基本内容电厂热工过程采用自动化技术已有较长的历史,1766年波尔佐诺夫发明的锅炉给水调节装置、1784年瓦特发明的蒸汽机离心摆调速装置,是热能动力设备最早的自动控制装置,也是整个自动化领域的早期成果。
随着现代科学技术的发展,火力发电机组已由过去的中低压、中小容量发展到现在的高参数、大容量的单元机组,其生产过程的操作由运行人员手动控制到陆续采用各种自动控制装置,实现生产过程的自动控制,使火力发电厂的自动化水平目益提高和发展。
电厂热工自动化的范围极其广泛,包括主机、辅助设备、公用系统等的自动化,大致可以分为五个基本内容:一是自动检测(测量与显示);二是自动调节(模拟量控制);三是顺序控制(开关量控制);四是自动保护;五是综合自动化技术。
二、电厂热工自动化的现状随着世界高科技的飞速发展和我国机组容量的快速提高,电厂热工自动化技术不断地从相关学科中吸取最新成果而迅速发展和完善,近几年更是日新月异,随着火电机组容量的不断增大、参数的提高以及自动化装置的更新换代,火电厂自动化控制水平也在不断发展与提高。
(一)我国电厂热工自动化发展历程。
20世纪50年代,我国火电单机容量小,一般采用母管制运行方式,自动化程度较低,炉、机、电都就地或在各自单独的控制室进行控制,机组基本依赖于人工操作,辅以简单的仪表来控制生产过程。
到20世纪70年代,随着电力工业的发展,热工自动控制系统出现了集中控制方式,即在集控室内,操作人员主要通过操作按钮和各种仪表进行控制和监视,但机组的自动化水平仍很低,期间国内仪表行业研制生产的DDZ-I型、II型、III型电动单元组合仪表装备在不同容量的国产机组上被广泛采用。
火电厂热工自动化控制的应用及发展摘要:热工自动控制技术的运用,可以有效地提高电厂的工作品质与工作效率,从而推动电厂的经济发展。
火电厂热工自动化的构建涉及到大量的理论与技术知识,而自动控制理论又是其构建的核心理论,其研究成果对提高火电厂的操作水平和操作品质具有重要意义。
所以,必须加强对它的研究,确定它的实用价值和发展趋势。
关键词:火电厂;热工自动化控制;有效应用1 自动控制理论概述分析在国内,自动控制是目前国内电站自动化控制领域的一个重要研究方向。
按照设备的不同,自控系统的应用可分为微机控制与常规控制两种。
按其自身的特点,可将其分成开放式和闭合型两种。
自动控制系统按其设定值可划分为指定控制与追踪控制两类。
当前,在众多学科的开发进程中,自动控制理论得到了越来越多的关注。
在生产过程中,采用自动控制技术,能够有效地提高企业的生产率,促进企业的可持续发展。
在热工自动化系统中,自动测试是一个非常重要的环节。
在自动操作过程中,设备能够对热工设备的操作参数进行直接的测试,能够对电厂的操作情况进行更及时、准确的反应。
并能根据实际情况,提供相应的解决办法,使有关的工程技术人员能够及时的进行相应的处理,从而使整个系统的热工自动化状况与工作品质得到有效的保障。
应用在火电厂的自控系统中,能有效地对机组进行有效的控制,确保其安全可靠地运行。
热力自动控制是根据其内在的程序控制,也就是程序控制,能控制起停、操作及其它紧急情况。
另外,该控制器还具备较强的保护和判定能力,一般情况下,当该设备运行完毕后,该系统仅需确定该运行结束后,才能继续运行。
若上一步作业未完成,则在下一步作业开始时,将会停止作业,并发出警告。
在运用自动化控制时,可依据有关的报警及指示,对装置进行最优及调节,以达到减少生产事故之目的。
在保障机组人员安全的前提下,提高了机组的工作效率与质量。
2 火电厂热工自动化控制系统发挥的作用与优势分析2.1 对管理信息系统进行拓展火电厂热工自动化利用自动控制系统的过程中,主要将计算机原理作为基础,利用多种服务手段对火电厂热工自动化中的全部设备实施全程式的监测,也可以将这种方式看作为构建完善的管理信息系统。
新形势下火电厂运行管理的挑战与优化对策探讨【摘要】随着能源结构调整和环保压力增大,火电厂运行管理面临着新的挑战。
本文通过分析新形势下火电厂运行管理所面临的挑战,包括环保压力增大、能源结构调整、智能化技术应用等方面。
提出了优化对策,包括提高能效降低排放、积极响应国家政策、加强智能化技术应用等。
通过对挑战和对策的探讨,可以为火电厂运行管理提供参考和指导。
在总结了本文的观点和建议,并展望了未来火电厂运行管理的发展方向。
随着技术的不断进步和政策的支持,相信火电厂运行管理将迎来更加美好的发展前景。
【关键词】火电厂、运行管理、挑战、优化对策、环保压力、能源结构调整、智能化技术、能效、排放、国家政策、未来展望。
1. 引言1.1 背景介绍随着我国经济快速发展和能源需求不断增长,火电厂作为我国主要的能源供应来源之一,扮演着至关重要的角色。
在新形势下,火电厂运行管理面临着一系列挑战与改变。
环保压力越来越大,政府对火电厂的排放标准也在不断提高,这给火电厂的运行管理带来了更大的压力和挑战。
能源结构调整也对火电厂运行提出了新的要求,火电厂需要更加灵活地进行调整和优化。
智能化技术的应用也是当前的趋势,火电厂需要更加积极地应用先进的智能化技术来提高效率和降低成本。
本文将围绕这些挑战,探讨新形势下火电厂运行管理的优化对策,以期为我国火电厂的可持续发展提供参考和建议。
1.2 研究目的在新形势下,火电厂运行管理面临着诸多挑战,包括环保压力增大、能源结构调整以及智能化技术应用等方面的挑战。
为了更好地应对这些挑战,需要及时优化管理对策。
本文旨在探讨新形势下火电厂运行管理的挑战与优化对策,以提高火电厂的运行效率和降低环境负担。
通过对火电厂运行管理中存在的问题进行深入分析,结合国家政策要求和智能化技术的应用,提出了相关的优化对策,旨在指导火电厂管理者在新形势下更好地应对挑战,实现经济效益和环境效益的双赢。
通过本文的研究,旨在为火电厂运行管理提供一定的借鉴和参考,促进火电厂管理模式的不断完善和提升。
中国火电厂自动化发展趋势及对策作者:王军锋来源:《华中电力》2013年第08期摘要:我国的电力工业随着科学技术的进步,在自动化方面也取得了一定的成就。
在科学技术日益发达的今天,信息技术已经在各行各业中被普遍利用。
作为电力企业中的一种,火电厂积极利用先进的技术手段,使自身向自动化发展更加迈进了一步。
本文通过展望我国火电厂自动化发展的前景以及需要采取相应的对策来实现。
关键词:科学技术;自动化;火电厂在市场经济的今天,很多的电力企业开始重视自动化在本企业自身发展中所占有的重要位置。
一个企业自动化程度较高,那么它的生产效率就越高,具有的市场地位也就越高,有更强的市场竞争力。
现如今,市场竞争越来越激烈,企业的生存和发展的环境越来越不如从前。
但是自动化是电力企业走向繁荣发展的一个很好地途径。
一、火电厂自动化的概念自动化有着广义和狭义上的区别。
狭义意义上的自动化就是在生产过程中利用控制系统来代替人工直接操作的行为。
与狭义上的自动化项比较,广义上的自动化不仅包括生产自动化(Manufacture Automation)还包括管理自动化(Management Automation)和市场运作自动化(Marketing Automation)。
因为这几个英文单词的开头都是MA,所以在国际上也简称为M3A。
要想实现火电厂的自动化就要采用一些新的控制系统和必要的控制策略。
二、中国火电厂自动化发展的现状在现阶段我国火电厂中所采用的控制系统和控制策略并不完善。
有许多地方有待进一步的区优化。
可以说我国火电厂的自动化发展还是处在一个过渡时期,但是它发展的速度很快,有一定的前景。
(一)控制系统我国火电厂的控制系统从最原始的模拟控制系统开始,逐步发展到半数字控制的地步。
现阶段,火电厂的控制系统已经发展到由半数字控制系统向全数字控制方面转变。
全数字控制系统也是现场总线,它的出现极大的改善了数据得传输模式。
它在现场信息得传送方面有独特的优势。
新时期火电厂自动化的目标侯子良1建设数字化电厂,深化信息化技术应用党中央提出“信息化带动工业化,工业化促进信息化”的战略口号,指明了我国火电厂的前进航程。
为了确保火电厂安全、环保和高效益必须深化信息化技术应用。
信息化的基础是数字化,全面建设信息化(知识化)电厂的第一步必须首先建成数字化电厂。
当前我国火电厂厂级和机组(车间)级这二级已经实现数字化,正转向深化信息化技术应用,而现场控制设备级尚未实现数字化,其信息化也就无从谈起了。
根据对当前我国火电厂自动化发展现状的分析,作者认为“十一五”期间,我国火电厂发展的目标就是“建设数字化电厂,深化信息化技术应用”,具体来说,面临下列三个主要任务:1)迎接SIS建设高潮,促进SIS应用技术走向成熟;2)继续发展DCS,要特别扭转重硬件、轻软件的局面,精心组态,积极开发和推动优化软件的应用;3)加快推广应用现场总线系统,解决现场监控设备的现代化监控和管理问题,建成真正意义上的数字化电厂。
2 迎接SIS建设高潮,促进SIS应用技术走向成熟根据对当前SIS应用基本情况的调查,最近五年我国已有超过150个电厂已经建成或正在建设SIS项目,这说明,尽管对SIS的认识还有争论,但SIS概念已深入人心;也说明广大用户对通过信息化达到优化火电厂实时生产过程的迫切性和对建设SIS一定会取得丰厚回报的信心。
也是用户通过风险评估后认为:SIS平台建设失败的可能性极小;应用软件即使尚有不成熟方面,但修改和升级比较方便;而早一天实现信息化,将早一天得到收益。
正是这些因素的综合,SIS建设不以人们意志为转移而大大加速了。
因此,当前我们要正视现实,勇敢的迎接正在进入高潮的SIS建设形势,加快研究促进SIS应用技术走向成熟、发挥愈来愈大的效益要做的工作。
2.1从用户层面上看,当前主要的矛盾是抓好SIS建设和应用的管理2.1.1SIS规划SIS是个多学科、多专业、多关联和多接口的复杂信息系统,因此SIS建设首先要在充分调查研究和专家咨询基础上,做好规划决策:1)SIS定位根据SIS应达到的应用功能目标,以及电厂容量大小、性质和运行年限确定SIS 定位于国家电力监管委员会颁发的《电力二次系统安全防护规定》中的那个安全区(安全区Ⅰ~安全区Ⅳ)中。
由于信息化发展很快,SIS定位一定要前瞻性。
SIS定位决定了系统配置。
2)安全规划确定SIS安全等级、安全边界、可靠性(包括冗余、容错)要求以及机房设置等。
3)协调与机组(车间)级自动化系统间、与MIS间以及与集团公司信息系统间的协调;对于老厂改造,还涉及与老系统的协调。
协调工作还包括集团公司内性能计算标准的统一、发电厂标识系统编码的一致性以及公司内SIS品种不宜过多、便于公司管理等方面考虑等等。
4)应用功能确定《火电厂厂级监控信息系统技术条件》(DL/T 924-2005)中所列基本功能的应用是SIS取得效益的基本保证,而且市场上有一些公司的软件产品已较实用化,因此,原则上均应予考虑。
但是,有些公司的软件包价格很贵,或者没有成功应用业绩,则应根据实际情况适当选择了。
2.1.2SIS的招(议)标及项目实施1)招(议)标商务书和技术规范书的编审2)SIS供货商确定—— 坚持集团公司内部品种不宜过多的原则—— 由于好的SIS项目收益率非常高,因此,决不可以采用眼前蝇头小利的低价中标法,在评标中应加大技术分的权重。
3) SIS项目实施阶段要及早介入,抓好学习、配合和监督验收三件大事。
2.1.3SIS应用这是一个非常重要的阶段,因为:1)SIS把全厂机组(车间)级自动化系统联成网络,安全问题必须十分重视,除实施阶段采取了一系列安全技术措施外,根据安全问题“三分技术,七分管理”的经验,这一阶段的管理将对SIS 安全十分重要。
2)SIS应用功能尽大多数是开环的,需要通过人使用,实施闭环才能发挥效益。
3)SIS应用功能需要数据库和知识库的长期积累,以及人们对数据的分析。
4)SIS的应用软件比DCS控制软件要复杂得多,需要不断修改完善,进行二次开发等。
如果说,DCS竣工验收是个句号(。
),那么SIS竣工验收是个省略号(……),也就是厂级实时生产过程信息化的开始。
这一阶段重视做好下列工作:1)从事信息计算机技术人员应当维护好系统,并确保系统安全。
2)SIS应用人员根据专业和职能分工负责监控和管理相关的应用,提高电厂安全经济效益,并不断提出改进意见和新的功能需求。
3)研究开发人员应熟悉计算机信息技术,又对工艺需求有一定知识,他们可以根据新的功能需求进行二次开发或修改软件,必要时也可由供货商进行软件升级。
为了做好上述工作,电厂必须建立相适应的新的组织机构和人员配置,要有一个有能力、有权力组织众多专业和岗位人员协同工作的“领导者”,而且要明确SIS的灵魂是“用”,在使用中不断前进的观观念。
2.2从供货商层面,当前主要矛盾是如何提高自己的核心竞争力最近短短几年,SIS供应商已为我国150个以上火电厂提供了SIS。
特别值得可喜的是,其中有81%是由我国具有自主知识产权的SIS供应商提供。
SIS供应商与广大电厂一起为我国火电厂发展SIS应用作出了不可磨灭的贡献,她们能否健康成长将关系到我国火电厂SIS应用事业的发展,影响到SIS在火电厂的应用效益。
因此,我们十分关注SIS企业的发展。
但是,当前SIS市场如同春秋战国时期那样群雄割据,良莠不齐,随着时间推移,那种主要依靠市场手段取胜的厂家将让位于主要决定于应用软件技术、服务和应用效果,而这又取决于企业各方面的实力。
因此,SIS企业要在这场激烈竞争中站住脚,一定要提高企业的战略眼光,找到并扎扎实实地提高自己企业的核心竞争力,否则当战国时期结束时你将被战败出局。
SIS是个软件产业,符合国家重点扶植的自主创新和产业化的项目,已经和正在得到国家的支持,我们相信我国的具有自主创新、核心竞争力的SIS产业必将在市场竞争环境下逐步形成。
3DCS在继续向前发展,要特别扭转重硬件、轻软件的局面,精心组态,积极开发和推进优化软件应用DCS经历了三十年的发展,技术日益成熟;DCS在我国火电厂的应用也走过了十五年历史,得到了广泛应用,取得了丰富的经验,成熟了,激情消失了,DCS发展停滞和缓慢也理所当然了!不!这种倾向是完全错误的。
DCS还没有步入老年,它仍然可以充满着蓬勃朝气地向前发展,问题在于人们的某些观念必须扭转!3.1继续向前发展DCS3.1.1新一代DCS正在形成,它具有下列显著特点:1)通用化的硬件平台,PLC的融入2)独立的应用软件体系3)标准化的通讯体系4)强化安全、冗余措施5)与FCS的无缝融合6)更广泛的适用范围(行业、专业)3.1.2DCS选型要适应DCS的发展国家电力公司热工自动化领导小组曾经对我国火电厂DCS选型范围作出了限制,从行政上推荐了若干家公司的DCS。
随着形势的发展,领导小组撤消了上述文件,国内三家公司的DCS开始进入大机组市场。
但是,对于外国公司DCS,却至今凝固不变,这八家公司中有的由于种种原因主动退出中国市场;有的由于技术原因,在中国市场并不具有较好竞争力。
目前可选者已经不多。
另一方面,有的国外开发的DCS近年来技术发展很快,走在前面了,而且也有电站应用业绩,却因为过去没有在推荐选型名单中,无人问津,无人去做周密探讨,更无人敢列入本集团公司选型名录。
其结果是,过去领导小组的选型范围曾经确保了DCS的应用健康发展,而如今却成了束缚人们手脚的金箍咒。
因此,当前要用适合现行体制的方式,研究国外DCS的发展,提出新的适应DCS技术发展实际的DCS选型指导意见。
3.1.3国产DCS在战略上要增强危机感我国企业经历了十多年的学习和创新,终于形成了三家具有知识产权的进入大型火电机组市场的DCS,而且在竞争中也取得了一定市场。
我们有一定优势,但也有一些差距,更重要的是国外DCS 在继续向前发展,新一代DCS正在形成。
因此,国内企业从战略上要增强危机感,要在加快产业化的基础上组织力量掌握DCS前沿发展,加大战略投入,使我国自主知识产权的DCS占有更高的市场份额,形成我国的DCS产业。
3.2扭转重硬件、轻软件的局面,精心组态,积极开发和推动优化软件的应用让我们站高一点看一下DCS的发展历史吧!国际上DCS硬件发展一直比较快,一代又一代的更新,但是在应用软件和优化组态方面早期有所发展,以后长期来发展都很慢,在有些方面甚至停滞不前。
我认为,重硬件、轻软件的这种反差很大的状态是和推动市场和技术发展的主体——用户的水平相适应的。
当前火电厂自动化和信息化发展的关键已经全面转到软技术应用上来了,DCS有充分的潜力开展适应其能力的优化应用软件和优化组态方面的工作,但是促进它的发展和应用必须按照市场规律,借助经济杠杆,它要求我们广大用户提高对软技术价值的充分认识,学会辨别软技术价值的能力,给真正有价值的软技术、产权知识以必要的回报,只有当我们普遍识货的时候,厂商才敢投入大量高级人力和财力去开发高级应用软件,去编制一些小型应用软件以及用组态工具精心实现信息智能化,例如,智能报警、异常和故障原因判断、生成智能画面(可利用电厂事故处理规程)以及像汽温下降变化速率达到25℃时发出停机报警信号(如果有该功能,秦皇岛热电厂1216重大事故中汽温每分钟下降达到45℃就不会因没有及时发现而延误停机的情况发生)等等一些简单的参数二次处理。
到那时DCS发展重硬件、轻软件的局面才可能彻底扭转过来。
DCS发展的教训在进入信息化时代后具有普遍性,同样值得对待SIS应用软件评判时吸取。
4加快推广应用现场总线系统,解决现场设备的现代化管理问题,建成真正意义上的数字化电厂4.1为什么推广应用现场总线系统要加快?现场总线系统和DCS紧密结合,广泛应用现场总线系统是提高机组运行的安全可靠性,解决现场设备的现代化管理,以及降低工程投资,加快工程速度等的一项先进技术措施,已被国内外一致公认为技术发展大趋势。
因此,我们对此应当采取十分积极的态度,只要条件成熟,就应加快推广应用。
如果条件已经具备而犹豫不决,再过2-3年其它电厂由于采用现场总线系统大大提高了运行的安全可靠性,解决了现场设备的现代化管理,那么,在电力市场激烈竞争中将十分被动,到那时再想进行改造也将是十分困难的。
4.2火电厂推动应用现场总线系统的条件具备了吗?国际上现场总线技术及现场总线智能设备的开发和应用已有十多年历史,现场总线标准的纷争也已统一,安全相关标准和系统也已问世。
近三、四年,现场总线技术应用在石油、化工、乃至电力行业有加快势头。
石化行业现场总线系统已经进入全面推广应用阶段。
至于火电厂,作者认为也已具备推广应用现场总线系统条件,因为:1) 适合电站使用的现场智能监控设备已基本成熟,品种也能满足主要应用要求。