探究电厂热工自动化发展趋势
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火电厂热工自动化的发展和展望摘要:近年来,火电厂热工自动化得到了非常迅速地发展,特别是热工自动化装置,是大型发电机组中的重要构成。
在一定程度上,火电厂热工自动化水平,是衡量企业发展水平的重要参考依据。
现阶段,火电厂的发电机组已经开始从中小容量发展到单元机组,且整个电力行业开始迈入到全新的自动化时代。
基于此,本文将重点讨论火电厂热工自动化的发展和展望,避免技术设施制衡性不足的问题,希望能够为相关研究提供借鉴。
关键词:火电厂;热工自动化;发展趋势;发展展望引言从本质上而言,火电厂热工自动化是自动化控制技术手段,充分发挥技术优势,可以更加有效地实现对各类数据监控,保证各项工作的顺利推进。
目前,火电厂的单机容量在不断的增加。
从火电厂的发展史来看,自动化技术水平在逐步提升,而且也基本上完成了从简单到复杂、从局部到整体的自动化发展转型,通过前沿技术实现热工自动化的高效控制,从而有效的减少了生产中的投入成本,并切实促进发电厂的生产效率提高。
1火电厂热工自动化的概述在传统的发展过程中,受到科技、经费以及人力等多种因素的制约,火电厂热力工作主要是人工操作的,这种模式显然无法满足工厂发展的需要。
伴随着自动化的推进,这种传统模式必然会被淘汰。
与此同时,为了达到降本增效的目标,自动化仪器设备的应用是社会发展的必然趋势。
在今后的发展过程中,持续推进自动化发展,并合理利用一系列先进的自动化设备,可以更加有效地取代传统人工操作,使得工厂能够得到更好的发展。
火电厂热工自动化指的是在火电厂热力过程的测量、信息处理等过程中,参数直接通过自动化仪表与自动控制装置实现。
在很大程度上,热工的自动化,不但显著的提升了人工设备的安全性和机组的经济性,还明显的改善了员工的工作环境。
2火电厂热工自动化的现状2.1仪表和控制设置在二十世纪八十年代,我国正式引入了300W和600W的机组制造技术。
在仪表和控制设置方面,适当的利用国外的先进技术手段,优化我国仪表和控制装配类型不齐全等问题,最大程度的满足我国火力自动化发展的实际需求。
电厂热工自动化技术应用现状及研究展望摘要:本文简单介绍电厂热工自动化的概念和发展历程,分析目前在电厂中应用的热工自动化技术的现状,并对未来电厂热工自动化技术的发展前景进行了展望。
关键词:电厂;热工自动化;应用现状;前景1引言近年来我国的经济得到了迅速的发展,人们对电力能源的需求越来越大,而且随着电力科学技术的发展,自动化和智能化的程度越来越高,对电力系统的正常运行和安全起到非常重要的作用。
由于随着我国电力企业改革的不断深入,电厂的热工自动化技术开始广泛应用,并随着科学技术的更新和进步,具有非常广阔的发展前景。
2电厂热工自动化概述2.1电厂热工自动化的概念电厂热工自动化就是指电厂的生产过程中所使用的仪器、设备、机组的运行、控制、监测、保护、报警,以及参数信息的准备和处理等过程是在无人参与的情况下,利用自动化仪表和自动化控制装置等来实现的。
其在电厂中的应用非常广泛,包括电厂办公系统的自动化、发电机组的自动化、辅助设备的自动化等,能够进行设备和机组参数的自动测量、监视、调节、保护,以及生产设备的循序控制、发电系统的综合自动化等,能够大大节省人工劳动强度和成本,对发电系统进行自动保护,提高系统运行的安全和稳定性,提高发电机组的和整个电厂的运行效率。
2.2热工自动化的发展历程国外对热工自动化的研究开始较早,开始于18世纪60年代,并于1784年由瓦特成功研制出蒸汽机离心摆调速技术。
我国对热工自动化的研究开始于上世纪50年代,当时由于技术落后,系统的自动化程度较低,大多工作还需要由人工来完成,而且技术人员的专业技能水平较低。
直到上世纪70年代,我国开始采用集中控制的方式,并自主研发出用于不同机组的自动化仪表,后来由自主研发出DCS系统并投入生产,并于上世纪80年代将DCS系统应用于电厂中,并成为目前电厂最主要的自动化控制技术之一。
3电厂热工自动化技术应用现状3.1热工自动化仪表热工自动化仪表系统是利用热能工程的控制理论和计算机技术,采用智能的器械仪表对电厂的热能电力参数进行检测和监控,可是实现电厂人工仪表的自动化调节,并对锅炉蒸汽设备及其他辅助设备进行自动化控制,大大降低电厂生产中的安全事故,确保发电机组的安全稳定运行[1]。
浅谈电厂热工自动化系统的未来发展方向及前景摘要:总体来讲,热工自动化系统的发展趋势是高速化、智能化、一体化和透明化。
对故障信息的研究和充分利用是发掘热工故障诊断与故障预测的基础,现场总线的应用,为热工自动化系统的进一步发展提供了不断拓展的空间。
【关键词】电力,热工自动化;发展方向;前景一、电厂热工自动化的现状1.1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。
20世纪70年代末,投入使用的是单回路调节装置和模拟组装仪表。
当时单元机组集控从某种意义而言仅仅是各种控制仪表设备机械地组合在一起。
从实际使用情况看,随着机组容量的不断增大,控制参数和控制要求的不断提高,传统的模拟仪表很难满足要求,难以实现机炉协调控制等复杂的自动控制和保护功能。
1.2分散控制系统(DCS)的现状目前,国内几乎所有的机组都采用了DCS控制系统。
国外的系统运行可靠但价格昂贵;国内的系统价格低,但运行和维护的工作量巨大。
根据国内自动调节系统的角度和机组情况分析,一般将国内机组的状况分为:一是采用先进的机组、DCS系统、编制软件、配套仪表设备。
国外的自动调节系统已经完备成熟,并且各种仪表的执行机构运行可靠,机构线性良好,各种参数设置合理。
二是进口DCS系统和仪表及设备,国产的机组和国内自行编制DCS程序。
这一类企业经常采用热工调试所等机构里专业的程序编制人员进行编程。
相关的编制人员有着娴熟的自动调节系统程序编制和参数整定经验,但是在系统编程和调试阶段,有些时候相对粗糙。
在以后的运行过程中,自动调节系统有可能存在一些问题。
二、电厂热工自动化系统的发展方向2.1分布控制系统(1)采用自律分布式的系统结构。
自律分布控制系统是现代电厂热工发展中的一项重要控制系统。
该系统可以同时满足自律可控性和自律可协调性的系统。
火电厂热工自动化的发展和展望摘要:随着科技的飞速发展,人们的日常生活质量得到了显著改善,而且,电力行业正在迈向一个更加先进、更加自动化的新阶段。
热自动化装置在这一过渡阶段中扮演了至关重要的角色,热自动化装置的推广将会极大地改善整个行业的效率和质量。
在当前的火电厂中,热工自动化的技术水平和应用前景值得深入研究,并且有必要采取有效措施来推动火电厂的全面升级。
关键词:火电厂热工自动化;发展;展望随着科学技术的进步,目前,我国正在积极推进高参数、大容量的火电厂的建设,使其成为电力发展的重要支柱。
在这一进程中,自动化技术的发展极为显著,已经实现了由简单到复杂、由局部到全面、由低级到先进的智能化转变。
在这篇文章中,我们将深入分析目前中国火力发电领域所遇到的挑战,并对未来的发展趋势做出预测,以期推动其可持续的发展。
一、火电厂热工自动化的现状1.火电厂热工自动化现状分析DCS是一种普遍被使用于我国火力发电厂的先进的控制单元,它的出现为技术工作者提供了极其有效的服务,使技术工作者能够更加轻松地完成任务。
火电厂热工自动化流程具体如下:其一,自动检侧技术。
这种系统能够实时测量温度、压力等参数进行监控,并将测试的结果反馈给管理部门。
它能够实时监测发电机的工作状态,并为后续的管理提供支持,其二,自动控制阶段。
具体包括自动控制等内容。
通过引入先进的自动控制技术,可以大大提高电厂的热工自动化水平,从而实现对设备的精确监测和优化,确保火电厂的高效稳定的运营。
其三,自动报警。
当进行自动检测时,如果发现热工参数异常,系统会发出灯光等信号,以提醒相关人员迅速准确地处理问题。
此外,在自动保护阶段,如果发生热工参数异常或运行故障,系统会自动暂停,并采取必要的措施,以防对工作人员的生命安全构成威胁。
2.火电厂热工自动化的内容(1)自动检测。
通过采用先进的技术,如智能化的自动检测系统,可以实现对热力系统的全面监测,包括温度、压力、液位等热工参数的实时记录,从而为火电厂提供可靠的技术支持,实现对系统的有效管理,并可以及时发出预警,以保证系统的安全性和可靠性。
火力发电厂未来热工自动化发展趋势顿鹤卿文摘:电力系统自动化是近年来我国电力技术的主要发展方向。
本文讨论了热工自动化技术及其在电厂中的应用。
本文首先阐述了火电厂热工自动化的概念及其在我国的发展现状。
在此基础上,对火电厂热工自动化技术的组成及应用进行了探讨和分析。
关键词:电力系统;热工自动化;自动化技术;技术应用随着科学技术的发展,我国电力系统的自动化程度越来越高。
随着火力发电技术的发展,火力发电厂的热力自动化水平不断提高。
它是中国电力系统的重要组成部分。
目前,我国火电厂的热工自动化已经有了很大的发展。
从自动化设备的角度来看,组合仪表已经发展到目前的数字仪表,系统控制设备也升级到了一个新的水平。
一些单位有专门的小型计算机进行监控,加上CRT显示屏,大大提高了监控水平。
一、电厂热工自动化及其在我国的发展(一)电厂热工自动化的概念火力发电厂热工自动化的主要概念是基于火力发电过程中设备的数据测量、信息处理、自动控制、报警和自动保护,通过自动化系统的控制实现无人操作的过程。
在火力发电厂的生产过程中,为了保证发电设备的安全,有必要对设备进行自动控制,以避免重大事故的发生,减少一定的人力资源。
通用火电自动化系统分为四个子系统,包括自检系统、控制系统、报警系统和保护系统。
(2)我国火电厂热工自动化的发展我国火力发电厂的热工自动化技术近年来得到了非常迅猛的发展,其核心技术distributedcontrolsystem(dcs)更是被我国发电企业所应用。
dcs技术主要是通过设备的分散控制来达到数据和信息的自动化处理,在我国350mw以上的火电机组上应用较为广泛,其经济性和安全性被我国发电企业所认同。
近年来随着计算机软件可视化效果的提高,dcs技术得到了极大的发展和应用,通讯接口的识别和管理系统数据的共享为火力发电厂的信息化处理提供了必要保障,同时dcs的分散控制也起到了非常好的效果。
二、电厂热工自动化技术构成(一)热测量技术1、温度测量,火电厂热工测量控制系统中的温度测量传感器(senser),采用热电偶热电阻,少数地方采用其他热敏元件如金属膜(双金属膜)水银温包等作为温度测量的一次元件;2、压力(真空)测量,传感器为应变原理的膜片,弹簧管,变送器为位移检测原理或电阻电容检测原理,(4-20ma),二次仪表以数显为多;3、流量测量,以采用标准节流件依据差压原理测量为主,少数地方采用齿轮流量计或涡轮流量计,如燃油流量的测量。
电厂热工自动化技术应用现状及发展趋势摘要:近年来,电厂通过对热工自动化控制技术的广泛应用,不仅大幅提高了电力生产的效率与质量,还进一步提升了电力生产过程中安全性和经济性。
目前,电厂热工自动化技术已趋近成熟,本文主要介绍了两种主要的电厂热工自动化控制技术—PLC控制系统和DCS控制系统,和一种新型的总线技术与DCS控制系统相结合的现场总线控制系统。
关键词:PLC;DCS;现场总线引言火电厂热工自动化技术在火电厂运行中有着举足轻重的地位,它对火电厂的参数进行全面的测量、处理、监控和保护,保证了机组的安全运行和人员安全。
1电厂热工自动化技术1.1 PLC技术PLC, 可编程逻辑控制器,它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程PLC操作简单易学,编程简单,并不需要专业的计算机知识。
由于在PLC技术中主要通过逻辑图和梯形图来进行编程操作,所以无论是在制作阶段还是操作阶段都降低了人员的门槛,因此用户并不需要掌握专业的计算机知识就能够进行相应的操作,同时由于系统的开发周期较短,可以很方便地进行现场试用,并且在对程序进行修改的时候,并不需要拆除相应的硬件就可以完成调试工作,功能完备。
由于在PLC的设备中存在着数以千计的编程元件,因此它可以充分实现对复杂系统的控制,并且在价格上与传统的继电器系统相比又有很大的优势,并且在通信互联网过程中,可以有效地实现集中管理和分散控制。
配套设施齐全,拥有较强的适应性。
1.2 DCS技术DCS即分散控制系统。
分散控制系统是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中,兼顾分而自治和综合协调的设计原则,形成多层分级,合作自治的结构形式,是现在火电厂控制系统的主力模式。
火电厂的DCS控制系统从结构上可以把DCS分成过程级、操作级和管理级。
过程级是基础层,主要由过程控制站、I/O单元及分散在现场的各传感仪表组成;操作级是中间层,由操作员站和工程师站组成,完成系统的基本监视操作和画面组态、配置、控制维护等;管理级是最上层,能对整个DCS系统实现综合管理。
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。
电厂热工自动控制技术研究摘要:随着我国科技进步和综合国力的不断壮大,各行各业自动化水平都有了显著的提高,其中电厂热工自动化方面有着较为突出的发展趋势,其主要是结合智能化来实现电厂热工自动化。
现时代的电厂自动化相比于传统的电厂自动化,无论是在人力的消耗还是对于资源的损耗方面都有着显著的缩减,大大提高了企业的经济效益,这得益于电厂热工自动化对于智能化方面的尝试与创新。
关键词:电厂;自动控制;智能化前言:随着我国生活水平的不断提高,人们对于电能方面的要求也越来越大,所以能够更好地满足人们的日常需求,更好地对电厂热工自动化控制方面进行研究是必要的。
对于电厂热工自动化方面,不能只看到眼前的利益,应该将眼光放得更为长远,想要通过智能化的引进来实现电厂热工自动控制方面技术的创新,一开始肯定是非常困难的,也只有解决出现的各种问题,才能够真正的实现电厂热工自动控制技术方面的进步。
1、电厂热工自动化控制技术概述1.1电厂热工自动化简析热工自动化技术是将控制、工程、仪表、信息等方面的理论和高新技术进行综合运用,通过对热力学参数的控制、检测,以实现对生产过程的控制、检测、改进、管理,最终实现安全生产、优质优量、节能降耗的目标。
热工技术主要应用在锅炉、汽机等设备的自动控制,使机组可以根据工况自动调节适应,以保持安全、节能的运行状态。
火电厂由于工作环境比较特殊,具有热力设备多、系统庞杂、生产繁复的特点,设备的运行条件比较恶劣,长期处于高压、高温的易燃环境中,因此,现代热工系统一般还包括自动检测、自动预警等功能。
随着电厂热工自动化的发展,相关的电厂热工的自动化机械向着更高的温度、压力、更大的容量方向发展。
在电厂热工自动化发展的前期,并不是完全的自动化,因为技术发展不足的原因,当时的电厂热工的相关机械仍需要手工的操作,需要一定的人工。
随着科学技术的不断发展,计算机技术的普及,计算机技术在电厂热工的自动化方面也得到了应用。
目前所提到的电厂热工的自动化一般是以电脑为控制端,以相关的电厂热工的自动化设备为终端进行的。
电厂热工自动化发展现状及趋势探讨关键词:电厂;热工自动化;趋势随着目前单元机组容量的增大,不仅在正常运行时需要监视的项目和需要操作的项目有近千个,而且机组启停时监视和操作的项目数量还要增加,再加上各操作项目的操作还相互影响,所以对热工自动化提出了更高的要求。
热工自动化可以提高机组运行的安全可靠性;提高机组运行的经济性,减少运行人员,提高生产效率。
改善劳动条件,减轻劳动强度。
一、电厂热工自动化的概念及内容火电厂热工自动化是指在无人直接参与的情况下,通过自动化仪表和自动控制装置(包括计算机和计算机网络)完成火电厂热力过程参数测量、信息处理、自动控制、自动报警和自动保护。
它是保障设备安全、提高机组经济性、减轻劳动强度及改善劳动条件的重要技术措施。
主要包括以下几方面内容:1.自动检测指热力过程中温度、压力、流量、液位、成分等热工参数的测量由自动化仪表来实现的系统。
自动检测的热工参数是监督火电厂机组是否正常运行的依据;是随时调整自动控制作用的根据;是机组进行经济核算、事故分析、自动报警等的数据来源。
2.自动控制指应用自动控制装置实现火电厂机组中的某些生产过程和设备的自动运行和调节,确保机组运行的安全性和经济性,分为自动调节、顺序控制和远方控制。
3.自动报警指在自动检测的热工参数偏离正常值时,通过灯光声响等报警信号提示运行人员注意,以便及时发现和处理异常的生产过程和设备。
4.自动保护指在热工参数超过限定值时或相关设备运行条件不满足要求时投入相应装置暂停或终止异常的生产过程和设备,以免事故扩大损伤人员和设备。
二、电厂热工自动化的现状随着科学技术的不断发展和我国机组容量的不断提高,电厂热工自动化技术在吸收先进的科学成果和科学知识中得到了迅速的发展完善。
近些年,热工自动化水平随着电厂机组容量的不断增大、机器参数的不断提高和不断更新的自动化装置而不断的得到提高。
1.热工测量技术方面(1)温度测量。
火电厂的热工测量控制系统的温度传感器中除了少数几个地方采用的是如金属膜和水银包等热敏元件外,大多数地方采用的都是热电偶热电阻。
探究电厂热工自动化发展趋势
电力行业的不断发展为人们的生产以及生活带来了巨大的便利,在该行业飞速发展的同时,其发展的技术也得到了人们的关注,特别是其中的热工自动化系统更是广受关注,这种关注不但是理论知识方面的创新,更是技术设备以及实践的不断刷新。
超新的信息技术系统、信息管理系统等在热工自动化上的运用,加上集成电路的发展使得热工自动化在提升自我的同时,又做到了保护环境以及促进社会、经济的发展。
1. 电厂热工自动化的内涵及其发展历程
随着改革开放进程的深入,电力行业不论从硬件方面还是软件方面都有了长足的进步,电厂热工自动化基于其能为电力行业的发展提供长足动力的特点逐步进入人们的视线,人们对于电厂热工自动化的内涵及其发展逐渐关注起来。
1.1电厂热工自动化的内涵
电厂热工自动化就其本质而言是一種信息处理系统,这种系统主要是在电厂热力生产过程中进行信息的自动控制,以及自动报警的功能系统,仅仅依靠自动控制设备和相应的仪表就能完成热力生产工作,而不需要人工的参加。
电厂热工自动化这种先进技术的使用极大的提高了电厂热工设备的安全性能,具有节约人力成本、提高了生产效率的优势,能够在很大程度上促进电厂的生产水平。
因此,电厂热工自动化系统的应用领域十分的广泛,可以是主机的自动化,也可以是辅助设备、公用系统的自动化。
1.2 电厂热工自动化发展历程
在电力行业中,电厂热工自动化也经历了长时间的艰难的发展过程。
电厂热工自动化系统的原型可以追溯到1975年美国的一家知名企业推出的分布控制系统。
电厂热工自动化系统其中的重要组成部分DCS也经历了一系列的变革:从利用简单的8位的微型处理机来构建控制单元,各个系统的组成部分特别是通信部分并没有和系统中的其他部分结合在一起。
之后,发展到了利用双倍位数微处理机进行多功能的连续的,或者是顺序的控制,通信系统也把不同的客户、工厂联系到了一起。
至今,电厂热工自动化系统又有了新的发展,不仅人工接口呈现4倍的增长,而且通信系统的技术水平已经接近了国家标准化水平,使得越来越多的厂家可以随时随地分享信息,更好的进行交流。
2. 电厂热工自动化的现状
科技的发展昭示着技术的进步,电场热工自动化系统自发明以来就一直伴随着科技的进步不断的革新,其自动化水平、自动化装置都得到了显著的提升,在测量技术方面以及自动控制系统方面发展迅猛,现笔者就电厂热工自动化的现状进行具体阐述。
2.1测量技术方面
谈到电场热工自动化的发展现状,需要提到该系统的测量技术问题。
特别是其中的温度测量以及流量测量两个方面。
对于温度测量,该测量系统主要的组成部件是热电偶、热电阻。
不同的是,其中针对热电偶的冷端补偿方面需要依据具体情形而定。
流量测量在电厂热工自动化系统中也是十分重要的,流量测量技术建立在差压原理的基础上,少数区域会使用到齿轮、涡轮流来进行测量。
2.2 自动控制系统方面
自动控制及其系统方面是电厂热工自动化系统的关键所在,它是保证该系统进行生产的自动化控制的前提。
在本小节中要提到的两个自动控制部位分别是水位调节区域以及温度调节两大块。
其中,水位自动调节系统能够影响到电泵的转动速度,也就间接地影响到了电厂发电的速率。
温度调节系统主要是为了调节水温,再具体而言就是为了降温,该区域控制的不单单是一个环节,二是包括了许多的方面,所以耗时比较多,相关的专业人员需要在这方面做出更多的创新。
3.电厂热工自动化的发展趋势
3.1 SIS系统在电厂热工自动化中的应用
SIS系统最大的功能就是可以实现实时信息在各个系统中的交流,能够很好地实现电厂的管理信息系统和各部门的分散的控制系统之间信息沟通。
但是,现今SIS系统在电厂中的功能仅仅只是采集、存储各种数据,并没有发挥出该系统应有的效用。
在未来的电厂热工自动化发展中,需要配备更多的技术人员对于这一设计进行完善,深入解读SIS系统的算法,使其能够更好的为电厂热工自动化的发展做出贡献,为电厂带来更多的经济效益。
3.2自动化系统中的保护措施更加完善
安全问题同样是电厂需要考虑的重要方面,使用电厂热工自动化系统也要做好相应的完善的保护措施。
在电厂中安装热工自动化系统的时候,就需要对该系
统进行全面的检查、记录工作,包括其中的重要设备、硬件等。
在设计以及安装之初就需要考虑到电厂今后的发展状况,需要运用冗余的思路对整个系统进行设计。
另外,在热工自动化系统的构建过程中,这是在应对高要求的电厂发展的时代下保障该系统的可靠性、安全性的关键。
3.3智能控制的优化
更多的智能化系统在电厂热工自动化中的应用是热工自动化今后发展的一大趋势,也是时代发展的必然要求。
市场竞争的不断激烈、用户的更高水平的要求是促进热工自动化智能化的动力所在,DCS与PLC两大主要系统也在逐渐的融合,发挥互补的功效,使得智能控制系统在电力生产中更加的适用,热工自动化的智能系统将会成为主流。
3.4人性化设计的加强
今后的电厂热工自动化的发展将会更加的注重人性化的设计,更加体现出人文的关怀。
首先,电厂热工自动化的设计将要把人体结构、特征纳入参考范围,综合运用人体测量学、生理学、心理学等学科设计出人性化的系统;其次,环境因素也会得到应有的考量,对于温度、湿度、光照等外界因素的影响会提出应对方案,使得系统的操作更加的安全、舒适;最后,文化因素同样得到了关注,使得电厂热工自动化表现出与日俱进的特色。
4,结束语
电厂热工自动化基于其为电力行业提供长足动力的优点,将在未来市场中具有广阔前景,SIS系统在电厂热工自动化中将进一步得到应用,自动化系统中的保护措施将更加完善,智能化系统将不断得到优化,从而积极促进电力行业的发展。
参考文献
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