电厂集控运行与机组协调控制探讨
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火电厂集控运行及机组协调控制措施分析摘要:火电厂作为重要的电力供应单位,集控运行和机组协调控制是确保火电厂运行稳定、高效的关键措施。
本文通过对火电厂集控运行和机组协调控制的分析,介绍了其基本原理,并探讨了相关的措施和技术应用。
关键词:火电厂;集控运行;机组协调控制;措施分析引言为了确保火电厂的运行稳定、高效,集控运行和机组协调控制成为了必要的措施。
集控运行通过集中监控和控制火电厂的各个设备和系统,实现对整个火电厂的统一管理和优化调度。
而机组协调控制则是通过对火电机组之间的协同和配合,保持系统的平衡和稳定运行。
一、火电厂集控运行的基本原理火电厂集控运行是指通过集中监控、控制和管理火电厂各个设备和系统,实现对整个火电厂的统一调度和优化运行。
火电厂集控运行的工作流程通常包括以下几个关键环节:1、数据采集与监测:通过传感器、仪表等设备,采集火电厂各个设备和系统的运行参数和状态信息,如温度、压力、电流等。
同时,实时监测各个设备的运行情况,包括运行状态、故障报警等。
2、数据处理与分析:对采集到的数据进行处理和分析,包括数据清洗、数据质量评估、数据挖掘等。
通过对数据的分析,可以获取火电厂各个设备和系统的运行特征和趋势,为运行管理和决策提供依据。
3、运行管理与调度:基于数据分析结果和系统模型,对火电厂进行运行管理和调度。
包括对设备的启停控制、负荷调度、燃料供应管理等。
通过优化调度和协调各个设备的运行,实现火电厂的高效运行和资源优化利用。
4、故障诊断与处理:对火电厂出现的故障进行诊断和处理。
通过对故障的分析和判断,及时采取措施修复故障,保障火电厂的稳定运行。
二、机组协调控制措施分析机组协调控制是指在火电厂内部,通过对各个机组之间的协同和配合,保持系统的平衡和稳定运行。
它旨在实现各个机组之间的负荷均衡、调节速度协调和负荷跟踪等,以确保火电厂整体性能的优化。
机组协调控制的原则包括:1、负荷均衡原则:通过合理分配负荷,使各个机组的负荷相对均衡,避免出现负荷不平衡而影响系统的稳定性。
火电厂集控运行及机组协调控制策略研究摘要:火力发电厂的生产运行过程中,提升生产效率和安全性能是工作重心。
而如何使发电厂的运行更为具有效率与安全性也是发电厂管理人员面临的问题。
在发电厂的管理过程,如能进行合理的集控运行和机组协调,就能减少一些问题的产生。
随着电厂不断发展,发电机组容量的不断增大等,集控运行及机组协调控制工作也显得十分重要。
基于此,火电厂的经营过程中,有必要采取一些措施,加强集控运行及机组协调控制,以提高自身企业生产运营的质量,进一步促进企业自身的发展。
关键词:电厂;集控运行;机组协调控制随着科技和人民社会经济生活对电力的需求越来越大,为了满足需求,发电厂的机组的规模也是越来越大,规模加大就意味着对于机组的负荷控制调节能力的需求也就越大。
现阶段大部分火电厂应用集控运行技术的目的在于集中管理内部锅炉、发电机。
微处理器是火电厂集控运行技术的核心,通过对相应的软件、硬件设备进行配置就可实现火电厂各项设备的自动化控制,就必须对现有的协调控制系统进行改造创新,使得新的协调控制系统能够与庞大的发电机机组规模相匹配。
现阶段信息技术得到了长足发展,许多地区的火电厂在集控运行技术中融入了现代工业、人工智能技术,从相关研究来看,火电厂集控运行技术能增强发电系统管理的可靠性。
一、火电厂集控运行系统传统的火电厂运行是没有一个统一的系统的,他的各个部分的控制系统都是相对独立的,在运行时,电力输出控制、机组控制、火炉控制等环节缺少必要的联系,使得电厂生产效率低下。
集控运行系统( DCS) 是火电企业高新技术,是基于高自动化实行的综合性的控制系统。
集控系统的核心是微处理器,主要组成部分有开关、变送器、CS 系统、电缆以及盘台设备等。
复杂的组成部分造就的是其实时性高、存储量大、安全性高、稳定性强等优势,再通过软件来实施对各个部件的高度调配控制,大大地提高了火电厂发电生产效率,因此集控运行系统在火电厂中得到了广泛应用。
浅析燃煤电厂集控运行与机组协调控制在当前,经济的快速发展也导致人们对电力的需求不断提高,这就给电厂的生产带来了更高的挑战。
因此,在电厂发展中,需要加强资金投入,充分引进先进的技术和设备,不断提高生产系统的性能。
在当前我国电厂中,新型的集控运行方式已经得到了普遍的应用,并且和机组协调控制有效结合起来,可以促进统一协调控制,促进生产效率的提高。
在本文中,对集控运行系统和机组协调控制进行了深入的分析。
标签:燃煤电厂;集控运行;机组;协调控制一、电厂集控运行系统概述集控运行系统在现代电厂的生产中有着重要的作用,在生产实践中取得了良好的效果,并且给电厂的长期发展带来了重要的保障。
在集控运行系统运行中,能够实时控制电厂的整体生产过程,将机组的运行工况和车间状况信息进行收集,及时发现存在的安全隐患并消除,不断提高电厂生产效率,使其生产计划得以顺利实施。
同时,电厂生产实践中通过对集控运行系统的合理运用,有利于降低其生产设备运行故障发生率,进而减少自身的生产成本,并为相应的生产作业开展提供科学保障,使得我国电厂能够处于稳定的发展状态,保持自身良好的生产状况。
二、电厂集控运行方面的存在问题和策略(一)电厂集控运行存在的问题分析结合电厂集控运行方面的实际情况,可知其中依然存在着一定的问题,影响着集控运行系统的实践应用效果。
这些问题包括:(1)在电厂主汽压力系统运行过程中,虽然引入了间接能量平衡系统,完善了主汽压力系统服务功能。
但因间接能量平衡系统实践应用中存在着一的缺陷:协调退位方面与电厂实际的生产情况不相符,可能会加大主汽压力系统运行风险,减少电厂的经济效益;(2)由于部分电厂过热气温系统存在着系统缺陷,使得其在生产应用中的质量缺乏保障,可能会引发电厂集控运行方面的问题;(3)某些电厂的再热气温系统运行中进行温度调节时,由于调节方式运用不当,可能会增加电厂成本,给电厂的长远发展带来阻碍作用。
(二)应对策略分析为了优化电厂集控运行方式,提升其集控运行系统的潜在应用价值,则需要找出有效的策略予以应对。
火电厂集控运行及机组协调控制策略研究摘要:本论文针对火电厂集控运行及机组协调控制策略进行了深入研究。
分析了火电厂集控运行的现状和存在的问题,包括机组之间的协调性不足和运行效率低下等。
提出了一种基于优化算法的机组协调控制策略,旨在提高火电厂的整体运行效率和经济性。
通过数值模拟实验,验证了该策略的有效性和可行性。
总结了研究结果,并提出了进一步的优化方向。
本研究对于提升火电厂集控运行的效率和可靠性具有一定的理论和实践价值。
关键词:火电厂集控运行;机组协调;控制策略引言本论文研究了火电厂集控运行及机组协调控制策略,旨在解决火电厂运行效率低下和机组协调性不足的问题。
通过分析火电厂集控运行现状和存在的挑战,提出了一种基于优化算法的机组协调控制策略。
通过数值模拟实验验证了该策略的有效性和可行性。
本研究的目标是提高火电厂的整体运行效率和经济性,具有重要的理论和实践价值。
通过本论文的研究,可以为火电厂集控运行提供有效的控制策略,促进火电厂的可持续发展。
1.火电厂集控运行现状分析火电厂集控运行是指通过中央控制室对火电厂的多个机组进行统一调度和协调运行。
目前,火电厂集控运行存在一些问题。
机组之间的协调性不足,导致运行效率低下和能源浪费。
由于各机组的负荷分配不均衡,导致部分机组过载运行,影响了设备寿命和可靠性。
火电厂集控系统的信息传递和数据处理存在滞后和不准确的情况,影响了决策的准确性和及时性。
因此,需要研究和改进火电厂集控运行策略,提高机组之间的协调性和整体运行效率,实现火电厂的可持续发展。
2.机组协调控制策略设计2.1优化算法原理介绍优化算法是一种通过在搜索空间中寻找最优解的方法。
其原理基于数学模型和目标函数,通过迭代计算,不断优化参数或变量的取值,以求得最优解。
常见的优化算法包括遗传算法、粒子群算法和模拟退火算法等。
这些算法通过设置适应度函数和调整参数,不断探索搜索空间,寻找更优的解决方案。
优化算法能够应用于各种问题,如机组协调控制、路径规划和参数优化等领域。
火电厂集控运行及机组协调控制策略研究摘要: 随着社会、经济、科学技术的快速发展,人们生活中对用电的要求也在不断提高。
火力发电厂在国家电网中占有举足轻重的地位,对国家的经济发展和人民生活都起着举足轻重的作用。
在火力发电厂中,利用自动集中控制的方式,不仅能够降低能源消耗,而且能够提高其工作效率,而且能够大幅度地提高电网的安全稳定度。
这种集控运行模式在发电厂中已经被普遍采用,它与机组的协同控制相结合,实现了统一管理调控,大大地提升了发电厂电力的生产效率。
但是,在集中控制的运作过程中,也出现了不少问题。
本文就火力发电厂集中控制的运作方式和机组的协同控制进行了简单的剖析,目的是为了模仿火力发电厂的工作情况。
关键词:火电厂;集控运行;机组;协调控制1火电厂集控重要作用对火力发电厂的风险点集中控制,首先要明确风险点的界定;危险点是指企业在生产活动中,由于人为、设备和管理等原因而引起的一系列危害因素。
由危险点引起的交通安全事故,是一种高风险、多发、隐蔽性很强的交通安全事故。
这些特点,需要在进行危险点防治的时候,要对危险点进行预先的预测,并采用可靠的预防措施加以解决,从而避免危险点的出现,避免重大事故所带来的人员伤亡、设备损害问题。
在对风险点进行集中控制的重要性认识上,要注重在火力发电厂的实际生产中,各种评估系统及相关的安全措施。
制定这些系统和安全措施,是为了避免工作人员在进行作业之前,对风险集控不够了解,对应急方案不够完善,对紧急状况缺少对应的应对办法,从而导致重大危险的发生。
2集控运行系统原理与传统的火力发电厂技术相比,集中控制操作技术可以更好地反映出现代生产工艺的数字化、集成化和高度自动化。
他的核心内容是对火电厂生产线进行集中控制和管理,生产线控制技术指的是通过计算机功能来提升火电厂生产的自动化程度,从而达到对大中型生产线进行实时监控,并在出现异常状况时进行人工操作的调整控制技术;生产线管理技术指的是对生产线的生产效率进行优化和提升,对在集控运行系统工作中的信息进行统计分析,对集控运行系统在生产过程中的经济运行进行指导,对生产事故的发生进行预防等技术的综合统一。
燃煤电厂集控运行与机组协调控制燃煤电厂生产要求不断提高,需要加大投入力度,引进更多新形设备与技术,来完善生产系统,并提高系统运行安全性与稳定性。
相应随着系统复杂程度的不断增加,对系统运行控制工作有着更为严格的要求,而集控运行方式现在已经被广泛的应用到电厂中,在此基础上在通过机组协调控制,可以通过统一管理调控,来保证生产系统的有效运行。
文章对燃煤电厂集控运行以及机组协调控制进行了简要分析。
标签:燃煤电厂;集控运行;机组协调控制为满足社会生产生活需求,燃煤电厂机组容量不断加大,相应电网对负荷调节性要求也更高,需要在现有基础上对协调控制系统做更进一步的完善。
集控运行是电厂自动化控制的主要方式,其中协调控制也是重要组成部分,以提高电厂生产系统运行稳定性与可靠性为目的,需要结合电厂生产特点,对控制系统的优化进行分析。
1 燃煤电厂集控运行系统分析集控运行管理系统为电厂指挥监控中心,对机组DCS、辅助车间程控系统PLC等系统的运行数据进行收集,并对所有数据进行分析,并作为历史资料进行存储。
集控运行管理实施的对象为整个生产系统,通过对每个环节信息数据的收集、分析,来对下一步管理工作的实施提供数据支持,确保管理工作实施的合理性与有效性[1]。
集控运行管理系统为电厂自动化管理的主要部分,将其与机组协调控制相结合,对生产流程进行管理,利用集控管理系统存在的历史数据为基础,来分析不同子系统之间的关系,确定其中存在的不足,采取措施来对生产总系统配置进行优化,消除存在的运行缺陷,并通过实时监控来确保生产活动的正常运行,减少各类故障问题的发生。
2 电厂协调控制系统应用优化方向2.1 调节器变参数控制当系统负荷发生变化时,会在一定程度上削弱负荷调节器调节作用,其中起作用的主要为负荷前馈信号。
待系统维持到稳定状态后,目标负荷与实际负荷差异较低时,结束前馈信号动态过程。
基于此特点,想要缩短达到目标负荷的要求,可以采取改变调节器参数的方式,来增强调节器调节能力。
加强电厂集控运行与机组协调控制探析摘要:电厂集控运行包括集中管理与分散控制,主要负责电厂机组的运行、调节、控制和技术管理,确保电厂机组高效运行。
机组协调控制是控制机组内外能量合理配合,使其保持平衡,并调节压力和功率之间的冲突矛盾,确保机组对外功率和调频能力,有效控制蒸汽压力误差。
强化电厂集控运行与机组协调控制,可以有效确保机组稳定运行,提升电厂生产管理水平。
关键词:电厂集控运行;机组协调控制;策略引言电厂集控运行技术是目前投入的新型技术,集控技术主要是通过电子网络链接设备,远程控制设备运行的技术,能够高效监督和检测发电厂的运行数据并及时将相关信息显示给工作人员,集控技术能快速分析设备故障原因,大大提升发电厂的工作效率,同时集控技术较传统技术而言,只需要少量专业人员监管设备,大大节省了人力资源,提升发电厂效率,降低成本成为企业不断追求的目标,而集控技术的出现正好为我们带来了新的可能。
1电厂集控运行控制面临的障碍1.1设备维修与管理工作比较片面在使用电厂机器设备的过程中,经常会出现操作不当或者操作时间过长等情况。
再加上目前电厂设备的维修工作存在设备不运行时,便不对设备进行保养与维护,导致电厂集控运行效率不佳。
只要电厂设备的一个小部件出错,就很有可能对整个机组产生剧烈影响,机组甚至会发生跳闸,使电厂面临巨大的经济损失,加强设备维护管理力度可以有效避免运行系统发生故障。
部分电厂职工人员因为电厂设备更新速度较慢,对待设备检查工作的态度比较懒散,未能够在第一时间内发现并处理发电设备存在的问题,增加后期运行风险发生概率。
1.2集控运行环境不稳定目前电厂集控运行环境存在不少风险因素,在一定程度上决定了运行是否正常。
无论是过于干燥还是过于湿润的环境,都有可能增加设备发生静电的概率。
除了环境干扰外,外界信号也有可能会影响电厂集控运行状态。
汽温系统能否正确处理电厂集控运行过热情况也影响着运行质量。
高临界机组中的系统设备并不完善,部分不合理的设计以及生产环节的明显缺陷,在一定程度上影响过热汽温粗调的质量。
电厂集控运行与机组协调控制应用分析摘要:近年来,随着电子能源的普及,人们对电力资源的需求越来越大,这也给电厂运行与管理提出了更高的要求,而电厂集控运行与机组协调控制作为降低电厂生产风险,优化生产所需机产能,提升经济效益的关键环节,在电力供应中发挥着重要作用。
因此,本文基于上述分析,对电厂集控运行与机组协调控制的应用进行分析,在给电厂实际生产优化与机组运行控制提供参考的同时,有效提升电厂运行经济效益。
关键词:电厂;集控运行;机组协调控制;应用思路引言:新时代背景下,集控运行与机组协调控制作为电厂发电管理主要手段,是提升电厂生产管理水平,推动电厂生产良好控制的关键。
所以,针对集控运行与机组协调控制优势进行应用,不仅可以对电厂生产中存在实际问题进行及时解决,还可以有效增强机组运行安全稳定。
一、电厂集控运行简述(一)电厂集控运行概念电厂集控运行作为目前电厂核心发电控制技术,具有信息化、数字化、自动化和集成化特点,不能可以提升电厂发电运行管理效率与质量,还是未来发电运行管理的关键技术。
实际运行时,通过围绕计算机与内部网络,对电厂系统进行非人工化智能调配,以此强化电厂管控的便捷性和准备性,不仅能及时发现发电机组故障,还可以为后续维护人员提供数据参考和便利,是保障系统安全运行的关键。
(二)电厂集控运行控制模式目前,电厂集控运行控制模式主要分为三种,包括分散式控制、分级式控制和综合及控制,具体分析如下:1 分散式控制运行模式。
作为最常见的控制模式之一,主要是对电站内部单元拆分成若干个更小部分,针对每一部分进行层级划分,是推动电厂管控水平与效率的关键,也是这一模式的显著特点。
在这一管控模式下,不仅可以对各个独立的结构单元存在问题进行有效解决,还可以有效防止各独立单元之间出现干扰与影响,对于降低实现各部门单元冲突,提高电厂发电运行管控质量具有关键意义。
2 分级式控制模式。
这一模式,其实就是把整个控制系统根据实际情况进行若干控制等级的划分,并在各个控制等级之间设置相应管理部门,不仅提升电厂控制管理集约化,并且各个控制等级之间相互联系,还可实现独立控制,对于系统管理控制同步具有关键意义。
电厂集控运行与机组协调控制应用探究
电厂集控运行与机组协调控制是一种现代化管理技术,通过对电厂的运行和机组的协
调控制,实现电厂的高效运行和机组的协同工作,提高电厂的发电效率和机组的运行稳定性。
电厂集控运行是指通过信息化技术,将电厂的各个机组和设备连接在一起,集中控制
和监视电厂的运行状态和参数。
通过集控运行,可以实时监测和控制电厂的各个机组和设
备的运行状态和性能,及时发现问题并进行处理,提高电厂的运行效率和可靠性。
机组协调控制是指对电厂的各个机组进行协同控制,使它们在运行过程中能够相互配合,互相补偿,达到最优的发电效果。
机组协调控制主要包括机组的负荷调度、机组的启
停控制、机组的调速控制等。
通过机组的协调控制,可以平衡电厂的负荷,提高发电效率,降低发电成本。
2. 提高机组的运行稳定性。
通过机组的协调控制,可以使机组在运行过程中相互协调,互相补偿,降低机组的运行风险,提高机组的运行稳定性。
3. 降低电厂的运行成本。
通过集控运行和机组协调控制,可以优化电厂的负荷分配,降低电厂的运行成本。
通过减少机组的启停次数和降低机组的运行风险,还可以降低机组
的维护成本。
4. 提高电厂的安全性。
通过集控运行和机组协调控制,可以及时发现和处理电厂的
故障和异常情况,提高电厂的安全性。
燃煤电厂集控运行与机组协调控摘要:在社会经济发展不断深入的当下,针对于当前的燃煤电厂的生产要求已经逐渐得到了重视。
在此过程当中需要相关人员做出调整,将其中存在的问题进行优化,保证科学合理地做好集控运行和机组协调控制。
先进技术和设备的应用可以有效提升工作效率,确保整个工作系统的安全稳定,为未来行业发展奠定良好的基础。
为此文章当中通过从燃煤电厂集控运行与机组协调控这一角度进行分析并提出有效建议。
关键词: 燃煤电厂;集控运行;机组协调引言我们国家当前燃煤电厂发展已经成为当前的重要发展趋势,它能够促进我们国家经济的全面发展,因此有着重要意义与价值。
在此过程当中需要对现有的工作内容做好调整处理,保证能够为我们国家综合实力发展奠定基础。
而如何推进新时期燃煤电厂集控运行与机组协调控也成为了当前的热门话题之一,有关人员应当重视起来。
一、系统分析(一)集控运行系统通过建立完善的集成控制系统,我们可以在发电厂的任何地点,如监测站、调度室、工业区域等,都能够得到实时的掌握,从而更好地管理整个工业区域,更加安全地完成任务。
这些信息可以被记录在数字化的文件夹里,供日常管理使用,也可以用于研究、改善技术水平[1]。
通过使用先进的集成控制系统,可以更好地监督和协调各部门的日常操作,从而更好地处理各种复杂的任务,同时减少由此带来的巨额数据。
此外,这种方法还可以帮助企业更好地组织信息,从而更好地完成日常的任务。
通过引入先进的集成运营管理系统,我们可以更好地支持当前的自动化电厂,并与相关部门进行协同配置,以提高整体的生产效率。
这样,我们就可以更加高效地完成任务,降低管理的复杂性。
(二)机组协调控制系统“机组协调控制系统”通常被用来综合管理各种设备,旨在确保工作流程顺利、平衡和高效。
它既能提高生产率,又能节省人力和物力,并且还能为公司未来的发展提供坚实的基础。
不管什么时候,政府都会严格限制那些不符合安全标准的活动,这表明,安全已经成为了当今社会的重大挑战。
电厂集控运行与机组协调控制探讨
发表时间:2017-01-20T16:25:51.207Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:李晓明张海龙[导读] 本文详细地分析和探讨了集控运行系统以及机组协调控制。
(国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司 467312)摘要:随着科学技术的不断发展,我国电厂的生产要求也逐渐提高。
电厂不断地加大资金和技术投入,引进了许多新型的设备和技术,以此来保证生产系统的安全和性能。
生产系统的技术越来越复杂,就要求对系统运行进行严格的控制。
新型的集控运行方式如今已在我国的电厂中得到了广泛的应用,再加上机组的协调控制,就可以实现统一管理调控,提高生产系统的效率。
本文详细地分析和探讨了集控运行系统以及机组协调控制。
关键词:电厂;集控运行;机组协调控制一、前言
如今,人类社会对电能的需求越来越大,为了满足需求,电厂的机组容量也在持续加大,这就要求负荷调节功能的强大与稳定,那么就必须进一步完善现有的协调控制系统。
电厂自动化控制的主要方式是集控运行,而机组的协调控制就是集控运行的重要组成部分。
为了提高电厂生产系统运行稳定性与可靠性,我们有必要深入地探讨集控系统和机组协调控制。
二、电厂集控系统的运行及组成电厂集控运行系统采取单独控制模式,其中,机、电、炉等采取分离模式。
可是集控技术和单独控制具有不同特点,其主要采取单元机组模式。
发电机配套汽轮机或者锅炉等。
对汽轮、发电机以及锅炉集中管理。
所谓集控系统,就是这些设备统一操作,可是其中机组之间保持分离状态。
集控系统分为硬件系统和软件系统,其核心部件是微处理器,其主要组成部分包括变送器、电缆、硬件、CS系统、盘台设备和测量开关等。
集控系统的组成相对复杂,其具有实时性强、存储容量大、安全性高等优势,通过软件组态等来实现各类高难度的控制策略,任何一个部件在系统中都起着至关重要的作用,如若其中有某个部件出现异常都会引发系统部分功能失效。
为此,电厂要高度重视和完善硬件系统和软件系统,二者是不可分割的整体。
三、集控运行系统的工作内容作为电厂的指挥监控中心,集控运行管理系统能够收集各个子系统的信息和数据,并将收集到的所有信息进行分析处理和存储。
通过这项工作能够给管理工作提供准确化的信息依据和数据支持,使管理工作更加科学,更加合理。
电厂主要依靠集控运行来实行自动化管理,将集控运行与机组协调控制结合起来,就能够对生产流程进行全方位的管理。
利用集控系统存储的数据,分析生产系统中各个子系统之间的关系,找出生产系统运行中的不足之处,对症下药,优化生产系统的配置,逐渐完善系统的运行性能。
另外,还需注意对生产活动的全过程进行实时监督,对运行故障进行预防,一旦有故障迹象可以及时排除。
四、优化协调控制系统的方法探究
1、改变负荷调节器参数负荷调节器具有一定的调节作用,但有时系统的负荷会发生变化,一定程度上削弱了调节作用。
负荷调节器的特点是一旦系统负荷恢复了稳定的状态,即实际负荷和目标负荷比较接近时,负荷前馈信号就会结束动态过程。
根据负荷调节器的这一特点,我们可以采取相应的措施来提高调节器的调节能力,弥补变化的负荷给调节器带来的负面影响,例如改变调节器的参数就是一种比较有效的方法。
2、优化给水工作(1)保持合理的中间点温度在实际工作中,电厂一般是由技术操作人员来对中间点温度进行手动偏置处理,但是这种处理方式不可避免地会存在一定程度的偏差。
为了弥补手动偏置的不足,还有一种比较好的方式是调节减温水比例。
两种方式结合起来运用,可以有效地保持合理的中间点温度。
(2)给水流量电厂的给水方式有手动和自动两种模式。
在手动给水模式中,水量的改变会引起主调节器输出量的改变,中间点温度的改变会引起给定值的改变。
在自动给水模式在一般情况下,若机组的运行处于正常状态,煤水比也一直处于比较稳定的状态,所以燃料量的变化,就会造成煤水比的变化,那么给水流量也会随之发生变化了。
五、电厂协调控制系统设计方案分析
1、软件系统设计(1)软件架构协调控制软件系统的架构主要组成部分是服务端和客户端,它的优势在于它能够对两端的硬件进行环境分析,科学化、合理化地对管理工作进行分配,借此来达到控制系统运行成本的目的。
此架构中的服务端有两台可以同时工作的服务器,它们之间可以进行实时通信,分享数据信息。
之所以设计两台服务器,就是为了避免服务器出现故障后影响系统运行的问题出现。
当一台服务器出现故障后,还可以自动切换到另一台,让它独立承担服务端的工作。
客户端的工作是由操作员站来完成的,它的主要职能是给服务端传递信息,以保证服务端能够接收并完成客户端的要求。
这种软件架构模式能够考验客户端操作员站处理信息的能力。
(2)功能模块在设计电厂的协调控制系统,要充分考虑到尽量使集控运行系统和协调控制系统相结合,它们紧密结合分析出的数据和信息时电厂机组协调控制工作的基础。
系统的协调控制有四大功能模块,分别是主控系统、汽机主控、锅炉主控和子系统。
这四个小模块又都可以分为多个子模块,所有的模块一起工作来保证协调控制系统运行的安全和性能。
2、硬件系统设计(1)网络架构
协调控制硬件系统的网络架构主要由三个部分构成,即现场控制层、系统服务层和检测控制层。
首先,现场控制层的工作方式为:在与主控室相邻电子设备室内,集中安装现场控制站DPU与数据采集站DPU,它们的主要工作是接收信号,再进行逻辑运算,传输运算结果,反馈给现场执行器。
其次,系统服务层的主要功能是对冗余网进行有效利用,连接监控层的计算器和控制器,接受和发送收据信息。
最后,检测控制层的主要工作机构是操作工程师站和操作员站,它能够与服务器进行实时通讯,传输各项信息。
(2)功能模块
硬件功能模块主要包括以下几个部分:其一,主控系统。
主控系统的工作是限速、限幅处理电网自动调度系统传输的ACC负荷指令和运行人员手动调整负荷指令。
万一机组中的主要辅机发生了运行故障,要确保机组能够主动进入相应的控制系统,并调整负荷,使之与目标值相适应。
其二,锅炉主控系统,它由自动和手动两种运行模式。
在机组的不同运行条件下,锅炉主控系统与汽轮机主控系统相配合来完成控制的功能,对锅炉的输出工作和负载匹配关系做出相关指令。
它能够控制主蒸汽压力闭环以及负荷质量前馈,以此来保证输入能量能够适应电厂锅炉的节能要求。
其三,汽机主控系统。
它在协调控制系统中的主要工作对象是整个汽机,对其进行协调控制,保证汽机的生产活动能够正常运行,一般来说汽机主控系统都应该处在自动控制的状态之中。
一般是由汽机主控系统下达指令,再由DEH系统来实施对汽轮机的控制,调整汽门开度,以保证蒸汽量能够满足机组负荷的需要,并使锅炉与汽轮机之间能够保持一个相对平衡的状态。
六、结束语
综上所述,现如今电厂机组在运行的过程中承担着越来越大的负荷,所以起控制和协调作用的系统一定要跟上负荷的需要。
集控运行和协调控制都是电厂管理中的重要课题,我们可以从一个新的角度出发,研究二者之间的相互联系。
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