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火力发电厂常见热控保护技术探讨 张恒

火力发电厂常见热控保护技术探讨 张恒
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火力发电厂常见热控保护技术探讨张恒

发表时间:2017-08-23T16:46:16.420Z 来源:《电力设备》2017年第12期作者:张恒

[导读] 摘要:现阶段,火力发电作为电力行业主要发电方式,其能够有效提升发电厂电力生产效率(中国电建集团核电工程公司山东 250000)

摘要:现阶段,火力发电作为电力行业主要发电方式,其能够有效提升发电厂电力生产效率。加上我国大多数地区都设立火力发电厂,无形中牵动着电力行业发展,对于提升我国经济发展速度也起到不可忽视的作用。在对火力发电厂进行分析中,了解到火力发电厂的发电原理是将燃料燃烧过程中产生的热能转化电能,但是这种转化过程需要消耗大量能量,对火力发电厂运行中所使用设备有很大的影响,因此,在火力发电过程中,应对相应设备实施热控保护,避免相应设备在运行中损坏。本文将简要分析火力发电厂中常见的热控保护技术,并将这些技术手段落实,借以促使我国电力行业稳定健康发展。

关键词:火力发电厂;热控保护技术;探讨与应用

引言:随着社会不断发展,火力发电厂内部使用的运行设备也发生了空前改变,运行设备控制力度逐渐提升。但是由于火力发电采取热能转化电能的形式进行发电,火力发电厂运行设备长时间处于高温环境下,长此以往势必导致运行设备出现损坏现象,影响火力发电厂整体运行效率。为此必须加强对火力发电厂内部运行设备的研究力度,并根据相应设备运行方式制定合理的热控保护措施,降低相应设备在运行过程中因高温而出现故障的可能,从根本的角度上提升火力发电厂工作设备运行的安全性和稳定性。

一、热控保护装置与技术

火力发电厂的发电形式主要通过原材料燃烧中产生热能,并利用相应设备将热能转化成电能。对于火力发电厂来说,在进行电能转化时,应对相应设备进行热控保护,有效降低相应设备在电能转化过程中出现的问题,全面提升电能生产质量。另外,适当的热控保护技术能够从根本的角度上实现相应设备运行的稳定性,其对于促使我国电力行业发展也起到不可忽视的作用。在火力发电厂运行过程中,整个发电车间在原材料燃烧过程中产生的热能会因为外界因素的影响而发生变化,加大火电厂运行设备损坏的可能,为了避免这种情况的发生,必须按照规定安装热控保护装置,降低热能对相应设备造成的影响。

对于热控保护装置来说,在安装之前应对火力发电厂整体环境和其他方面因素进行综合考察,并按照考察结果制定合理的安装方案,控制在热控保护装置在安装过程中出现的问题,确保热控保护装置在或发电厂热能转化中发挥自身最大的作用。在热控保护装置运行过程中,还要按照规定对热控保护装置进行监督控制,明确热控保护装置运行模式,对于热控保护装置在运行中出现的故障及时有效的解决,使得热控保护装置在火力发电厂中能够发挥自身最大的作用。在热控保护装置运行时,还应该提高对热控保护装置自身安全性和稳定性的重视力度,降低热控保护装置在运行时发生安全事故的可能。在科学技术手段广泛应用的前提下,我国火力发电厂中所使用的运行设备处于不短完善的水平,为此,应加强火力发电设备操作人员的培训力度,确保操作人员自身技术水平有所提高,从根本的角度上促使我国电力行业发展。

现阶段,DCS系统作为火电厂热控保护常见模式,其自身不仅仅包括热控保护系统,还涉及自动化技术,因此,在火电厂热控保护中使用DCS系统模式对于提升热控保护设备整体性能起到非常重要的作用。另外DCS热控保护系统内部涉及多方面技术手段,包括计算机技术、通讯技术和多媒体技术等,其能够在火力发电厂运行过程中对发电车间内部温度实施有效监测。对于DCS热控保护系统来说,其还能在特定的条件下实现远程监控,大幅度减少热控保护装置在运行中出现的问题。尽管DCS热控保护装置具有诸多优势,但是在社会不断发展的状态下,热控保护装置不完善的地方逐渐显现出来,因此,必须对当前火力发电厂中使用的热控保护装置进行深入研究,了解其自身存在的不足,并据此提出有效解决措施。

二、热控保护技术的常见问题和应用策略

(一)在系统中增加热控保护接头的按钮

目前,DCS热控保护系统在我国各个行业中有广泛应用,而且这项系统涉及的热控保护逻辑属于软逻辑,其对火电厂内部温度变化感知度较低,为此,必须加强对DCS热控保护系统的监控力度,避免DCS热控保护系统在运行中出现异常情况。还可以对热控保护装置设置保护接头按钮,全面提升对火电厂相应设备热控保护力度。

(二)对热控的控制逻辑进行优化

在连锁保护下测量信号不稳定会导致系统整体误动几率的增高,着眼现今采用的整体热控保护连锁系统,目前单点式形式方式进行触发信号的采集及测量,是普遍的测量方法,但是这些设备及系统运行的测量环境大多都建立在较强的电磁场中,在磁场的干扰下单点式信号很容易出现异常,从而导致保护回路发生较大的误动。因容易受到外界因素干扰,同时像温度测量以及振动式信号系统都会某种程度的受到影响,并影响收集数据的可靠性,导致错误数据,造成错误判断。同时为防止因个别部件的损坏、设备故障、控制逻辑不完善等造成的整机组跳闸事故的发生,应在机组检修时利用容错式逻辑,进行新机组逻辑能很大程度对问题进行改善,运行过程中,容易导致故障的特殊设备以及部件、原件等要利用逻辑方式进行进一步的优化与改善。为了更好避免控制逻辑的一些错误误动作,要充分利用逻辑容错的优势事先进行设计,达到有效降低与避免事故发生的效果。同时要对整个控制系统的硬件、定值、逻辑条件等进行有效的梳理和评估性分析,例如,要利用热控保护逻辑设计,加强对机组设备管控并站在安全可靠的角度提高设备,达到整体优化效果。

(三)技术性的操作要逐步地科学化

热力发电厂应更好加强人员培训,并提高人员面对故障与处理故障能力,更好的提高热控人员的整体技术水平。如今,控制站电源与CPU设计对热力电厂而言以十分普及,因此对于保护性执行设备与动作电源的管控与监控尤为重要,同时对一些重要与特别的测点而言,更要进行实时的监控与判断保证测点信号确保其可靠性。对与测量通道的布置,要运用位置分散的原理来达到分散其风险的目的,并提高操作的可靠性,重要的测点应做到多点与彼此独立的孔进行取样操作,这样能很好的提升测量可靠性,同时发生故障时,方便进行处理。

三、火电厂热控保护原则

(一)经济性原则

经济性原则指的是在热控保护过程中,应尽可能的节约成本,避免对火电厂造成过大的损失。除为社会生产与人民生活提供发电服务外,获取经济效益也是火电厂运行的主要目的之一。诚然,热控保护的质量以及有效性必须得到保证,但火电厂绝不能以投入大量成本作为换取其良好运行的条件,应尽最大程度的控制成本,这样才能使电厂的经济效益得到更好的保证。

电厂热控保护装置检修及维护要点解析

电厂热控保护装置检修及维护要点解析 摘要:在电厂内部构成中,热控保护设备是关键部分,能够为电厂正常工作提供可靠的保障。随着自动化程度的不断加深,热控保护设备愈发重要,在火力发电厂的安全高效运行过程中占有举足轻重的地位。文章中详分析了电厂热控保护装置的故障问题,并提出了检修及维护措施。 关键词:电厂;热控保护装置;检修维护 引言 热控保护装置在电厂里的各主要位置都有配备,其主要特点是数量多、范围广且分布不集中。然而,随着时代的变化,科技含量的进步,在电力建设上的进步也非常大,对电力的投入也逐步提高,其中很多大容量、高参数的机组也相继投入生产,其技术含量较以往有很大改变,设备逐渐更新,速度很快,品牌多种多样,数量大幅度提升,由此也提高了电厂对热控装置的重视程度。 1 电厂热控保护装置 随着电力方面的技术不断推陈出新,电厂对其起重要作用的热控设备的要求也在不断提高。在各大电厂里,热控装置和热控保护系统的作用主要体现在能够为出现严重问题的主辅机提供保护作用,保障电力现场安全运行,同时还可以缓解软化故障位置,并且对应停机检测故障机组,总之,在发生事故时尽可能减少人员伤亡及设备损毁的几率,尽可能减小经济损失。然而,当电厂自动化水平提高的同时,机组自身容量也随着提高,在这一条件下,电厂必须对热控设备相关安全指数有所要求,因此,提升维修人员的工作能力及技术管理人员的技术水平在保障整个电厂正常运转方面有特殊意义。 2 电厂热控保护装置常见故障 随着热控系统监控功能不断增强,监控范围逐渐扩大,倘若任一环节出现纰漏,都会引起热控保护系统的错误启动甚至是机组跳闸,进而影响机组的安全运行。在电厂中单机容量扩大的同时,提升热控保护系统中的监控能力及监控范围。当系统出现问题时,离散型特点提高系统出现故障的几率,故障发生原因也复杂多变,主要有外部原因及内部原因。外部原因主要指,在测量和执行设备时的故障、电缆故障、DCS 硬件及控制逻辑故障。内部原因主要指,热控设备检修及维护人员的技术能力不够,不足以维护设备正常运转。上述原因中一旦任意一个环节出现问题,都会导致设备出现机械故障。因此电厂所有人员都需要高度重视对热控设备设计、安装及检修和维护。当前我国各大电厂在保护热控设备过程中,手段仍然比较保守单一,一般情况是采取定期检修的方式,同时采用同一方式检修所有机械设备,这样既浪费人力物力财力,更严重的是故障发生几率提高;此外,当选购重要设备时,对其质量把关不重视,采购时出现质量隐患问题,使用时定会引起安全问题发生,时刻威胁着操作人员及机器损坏的危险。

电厂热控专业面试题

1、计量人员的职责是什么? 答、(1)正确使用计量基准或计量标准,并负责维护、保养,使其保持良好的技术状况;(2)执行计量技术法规,进行计量检定工作;(3)保证计量检定的原始数据和有关技术资料完整;(4)承办政府计量行政部门委托的有关任务。 2 简述热量传递的3种基本方式。 答:热量传递的3种基本方式是:导热、对流和辐射。 它们的意义分别是:(1)导热指热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分,或者从温度较高的物体传递到与之接触的温度较低的另一物体的过程。(2)对流是指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。 (3)辐射指物体通过电磁波来传递能量的过程。 3、分散控制系统DCS中的“4C”技术是指什么? 答:控制技术(CONTROL)、计算机技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICATION)、图像显示技术(CRT) 9 DCS最常用的网络拓扑结构有哪几种,为了提高系统的可靠性又采用哪几种结构方式? 答:DCS最常用的网络拓扑结构有星形、总线形、环形。为了提高工作可靠性常采用冗余结构,其结构方式主要包括多重化组成的自动备用方式和后备手操方式。 4、为什么要保证锅炉给水泵的最小流量? 答:锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水 泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。 5、控制软件组态一般包括哪些内容? 答:包括以下几方面内容:1 根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型;2 为功能块指定输入与输出信号;3 指出信号的处理方式; 4 填 写功能块所需要的参数等; 6 电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答:“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 7、对屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么? 答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地示构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。 8 简述集散控制系统中数据采集系统(DAS)一般由哪几部分组成? 答:数据采集系统一般由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。③操作员站(含CRT、键盘、打印机)④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站 9 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两类?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分成为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式o 10 电厂中具有非线性的测量信号主要有哪些?

火电厂热控系统可靠性配置与事故预控

关于印发《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》的通知 热工技[2010]7号 各发电集团公司、电力科学(试验)研究院、火电建设公司、发电公司(厂): 为促进发电企业安全生产和技术进步,电力行业热工自动化技术委员会组织浙江省电力试验研究院、浙江省能源集团有限公司等有关单位,开展了提高热工自动化系统可靠性的专题研究,在调研、收集、分析、总结全国发电厂近年来热控系统故障发生的原因和热控设备运行、检修、维护、管理经验与问题的基础上,制定了提高热工自动化系统可靠性的重点技术措施——《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》,广泛征求意见后,经技术委员会审核通过,现以指导性技术措施予以印发。 《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》并不覆盖热控系统全部技术措施,各单位可参照本措施和已下发的相关技术措施,紧密结合本单位实际情况,制订具体的反事故技术措施并认真执行。电力行业热工自动化技术委员会 二○一○年七月十日

前言 原国家电力公司颁发的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000]589号)、国家发展和改革委员会颁发的DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》和电力系统一直以来持之以恒开展的技术监督工作及近几年来持续开展的设备安全性评价工作,都对防止电力生产重大事故、提高热控系统的可靠性、保证火电厂安全经济运行发挥了重要作用。 近年来,随着机组容量的上升,控制功能和范围的扩大,热控系统的复杂性和故障的离散性增加。由于系统设计、设备选型、安装调试和运行环境变化等诸多因素影响,使得热控系统设计的科学性与可靠性、控制逻辑的条件合理性和系统完善性、保护信号的取信方式和配置、保护联锁信号定值和延时时间的设置、系统的安装调试和检修维护质量、热控技术监督力度和管理水平都还存在着一些薄弱环节,由此引发热控保护系统可预防的误动,甚至机组误跳闸事件仍时有发生,影响着机组的安全经济性和电网的稳定运行。在电力工业发展进入大电网、大机组和高度自动化以及电力生产企业面临安全考核风险增加和市场竞争环境加剧的今天,进一步深化热控专业管理,完善热控系统配置,提高热控系统设备运行可靠性和机组运行的安全经济性已至关重要。为此,电力行业热工自动化技术委员会组织浙江省电力试验研究院、浙江省能源集团有限公司等单位成立项目组,在调研、收集、分析、总结全国近年来热控系统故障发生的原因及事故教训、热控设备运行检修维护管理经验与问题的基础上,通过《基建阶段的热控系统可靠性过程控制》、《分散控制系统可靠性评估方法》、《分散控制系统故障应急处理导则》、《提高TSI系统运行可靠性的若干技术措施》、《提高热控接地系统可靠性和抗干扰能力的技术措施》、《热工保护与控制逻辑优化》、《提高汽包水位测量与保护信号可靠性的技术措施》、《热控设备可靠性分类与测量仪表合理校验周期及方法》、《热工自动化系统可靠性评估导则》等专题研究,编制了《火电厂热控系统可靠性配置与事故预控》技术措施,以供电力行业热控人员在进行专业设计、安装调试、检修维护、技术改进和监督管理工作时参考。本技术措施编制完成后,在一些电厂进行了实际应用检验;电力行业热工自动化技术委员会两次组织全国性电厂专业人员进行讨论和普遍征求意见,并于2010年5月20日通过审查。 本技术措施由电力行业热工自动化技术委员会提出。 本技术措施由电力行业热工自动化技术委员会技术归口并负责解释。 本技术措施负责起草单位:浙江省电力试验研究院、浙江省能源集团有限公司。 本技术措施参加起草单位:浙江浙能嘉兴发电有限责任公司、浙江浙能温州发电有限公司、浙江浙能镇海发电有限责任公司。 本技术措施审查人:金耀华、尹松、金丰、许继刚、段南、马永真、王利国、企声、毕诗芳、李劲柏、沈丛奇、刘武林、骆意、陈世和、岳建华、张建龙、张晋宾、张秋生。 本技术措施起草人:孙长生、朱北恒、尹峰、孙耘、项谨、王建强、胡伯勇、丁永君、李式利、周强、樊健刚、徐晶霞、王革新、王志强、翟萧、吴永存、傅望安、刘伟、杨桦、余燕山、朦卫明、李康良、刘玉成、丁俊宏、王薰。

垃圾电厂热控专业年度工作总结

xxx有限公司 年度工作总结汇报 2018年度 总结人:xxx 2018年度个人总结

岁月如梭,韶光易逝。11月份悄然来至,也昭示着紧张忙碌的一年也即将 过去,新的一年将要开始。2018年是紧张的一年,也是忙碌的一年,也取得了 一定的收获。忙忙碌碌间,我们即将走过充满感动和汗水的2018年,对我个人而言,这是收获颇丰的一年。年初一期大修的汗水还未擦尽,年末全停的年修就悄然而至。 回首这一年来,身为技术设备部的一名员工,我始终秉承着虚心、专心、耐心、恒心的精神面貌,努力提高自己的专业技能和管理实践,严格遵守各项规章制度及检修规程,团结同事,干好本职工作。 随着xxx项目的开始,我们送走了一个又一个同事,也迎来了新的部门主任及岗位同伴,我和大家一样经历着感动、告别、收获、感激和努力,不论是生活还是工作都让我重新审视了自己以往做人做事的态度和方式,得到了成长。回顾这一年的工作,我在公司领导和同事们的支持与帮助下,努力提高自己的工作能力,按照公司的要求,认真的去完成各项工作内容,一年转眼即将结束,现对一年的工作情况总结如下: 一、政治思想道德方面 2018年,是我人生中崭新的一年。这一年,我已30岁,俗话说“三十而立”,看着女儿从去年的呱呱落地到今年的咿呀学语,我也突然意识到自己肩上沉沉的责任已大大增加。回望过去,我已经来到公司工作4年有余了,逐渐从一个技术员成长为一名专业工程师,肩上的责任带来的并不是负担,反倒是一种荣誉与动力。 一年来,我始终严格要求自己,坚持德、能、勤、绩、体五个方面全面发展。忠于职守,爱岗敬业,严格遵守国家的法律、法规,严格执行公司的各项规章制度,坚定自己的政治立场。 在工作中,无论工作范围如何划分,我始终助人为乐、不计得失,与同事之间相互帮助、相互鼓励,争取把各自的工作共同做好,从没有发生过与人争吵的现象。在现场设备维护、检修及技术改造等工作中始终遵守国家相关法律、法规,落实公司的各项管理制度,操作规程,检修规范和质量手册。 二、安全生产理念方面 2018年,集团公司在安全环保方面力度逐渐加码,在不断的学习和认知中,对安全环保理念的提升也日益增加。 这一年来,xxx公司在“杜邦安全管理理念”指导下,提出了大量的安全管理措施及要求,并针对包括本公司在内的数家子公司进行数次各类安全培训及隐患排查,在此期间,本人积极参与安全工作,归纳如下: 1、一岗双责、全力以赴 2018年,公司兼职安全员制度做出变更,不再是以往的补贴资金的型式, 而是采用汇报评优的型式。在此模式下,我在担任本职工作外,还负责自己所属范围的安全生产工作的组织,及时贯彻落实上级安全法律法规、指令、文件;另外,随着公司安环部的人员补强,我也积极参与研究、讨论、解决各类安全生产重大隐患处理及督导、检查、考核外委单位安全生产工作。通过定期的隐患排查记录及日常工作中针对安全工作的意见建议,使得公司安全生产迈上一个新台阶。 2、深入现场,严格检查 进入2018年,全厂进入安全稳定运行阶段,主厂房4炉4机和渗滤液站350t、

发电厂热控专业技术工作总结

发电厂热控专业技术工作总结 发电厂热控专业技术工作总结本人从在1988年8月在**发电厂热控分场仪表班工作至今,专业技术工作年限已经21年,刚分到单位时,由于对热工仪表的实际认识不足,往往在工作中无从着手,特别是对现场工作感到非常吃力。在分场老师傅的带领下,逐渐适应了工作,也发现了自己在学校所学的知识不足。但经过自己的努力和各位老师傅们的指导,不久就在班组中起到检修工主力的作用。对当初使用的各种仪表都能对其故障进行判断和修理,特别是对当时使用的数显仪表,所有的老师傅都感到很难修理,通过自己对电子技术的喜好,查阅相关资料和说明书,弄懂了它的工作原理,最后这种表计我一般都能将它独立修好。自己在工作中的技术能力也得到了班组长和分场领导的肯定,并很快就担任了班组技术组长、技术员,1991年担任了仪表班班长。面对机组的老化,热工测量仪表的更新,越来越感到自己的理论知识不够用,这样又先后在南方电力职大进行了热动专业的中专、大专理论学习。 本人从1988年参加工作以来,面对在**发电厂时的老机组和我厂在新机组投产后存在的问题,先后提出的技术革新和技术改进项目几十项,并在生产中取得一定的效果。现将工作中最具有典型的项目总结如下: 11990年**发电厂1号机组转速表新技术的引进在该项技术引进前,每次气轮机检修后做超速实验都要花费很长时间。因为危急遮断动作时的转速都是根据其撞击子多次动作来读转速表数据获得,由于时间差的原因,这样读出来的数据误差是难免的。该技术引进后,它可以在测量转速的同时测量撞击子动作情况,并能记录下各撞击子动作时的转速数据,故而节约了重复做超速试验的时间。这一技术也很快在2号机组的小修和省内得到了推广应用。21994年**电厂化水监测系统测量中DDZ-Ⅱ型变送器与Ⅲ型二次仪表的配套使用由于DDZ-Ⅱ型变送器的输出信号为0~10mA,Ⅲ型二次仪表接受的信号是4~20m,理论上它们是不能在一起使用的。考虑到如果重新购买设备,淘汰的设备也无处可用,要浪费大量的资金成本。 我就从变送器和二次仪表的原理上查找解决的方案,经过实际分析试验后发现,二次仪表接受的电流信号在其内部经过一个250Ω取样电阻转换成1~5V的电压信号,而变送器也可以迁移到2~10mA测量范围。原理弄明白后,我就将原来250Ω的电阻换成了500Ω,变送器也迁移到2~10mA测量范围,这样就将本来要报废的设备得到了充分利用。 3智能数字仪表紫外线擦除电可编程只读存储器EPROM内部程序的复制随着科学技术的进步,热工测量仪表也向着智能化方面不断的发展,在上世纪90年代中期以后,市场上的数显仪

火力发电厂常见热控保护技术

火力发电厂常见热控保护技术 当前,在生产和科学技术不断进步的过程中,我国国民经济实现了突飞猛进的发展,火力发电厂成为我国经济发展的重要支柱产业,对于国计民生有着至关重要的作用。在火力发电厂的生产和运行的过程中,通过复杂生产环节,切实有效的把热能转变成为电能,因为整个生产过程中会产生极大的热量,而这些热量对于机械设备有一定程度上的损坏,针对这样的情况,在火力发电厂的生产过程中一定要控制好热量,并结合具体情况做好相对应的防范措施,以确保机械设备正常运行。据此,本文有针对性的研究和分析火力发电厂常见热控保护技术等相关内容。 标签:火力发电厂;热控保护技术;优化措施 1 引言 随着科学技术的迅猛发展,这也在很大程度上推进了工业技术改革和创新,在火电厂的产和运行过程中,各方面的技术也实现了不断的突破和完善,并进一步朝着自动化智能化的目标迈进,使整个系统的运行有效性和针对性大大提升。然而,火力发电厂自身有着比较典型的特殊性,对于设备稳定性和安全性都有着特别严格的要求,因为火力发电厂在日常的生产和运行过程中,会产生极大的热量,这对于设备的正常生产和运行来说都有一定程度的损坏,所以在这样的情况下,真正意义上有效做好安全防范措施,确保设备安全平稳运行,有着至关重要的作用。 2 热控保护装置与技术概述 当前,我国的发电系统目前仍以火力发电为主,因此对于火力发电厂的运行和技术等相关情况有着特别高的要求和标准。在实际的火力发电过程中,要配备与之相对应的更科学合理的生产工艺,并通过相应的设施设备来有效实现,在相关设备的运行过程中,有针对性的把燃料所产生的热能转化成为电能,在这个过程中需要高超的技术。其中,在火力发电的过程中,至关重要的设备是热保护装置,对于电力生产的安全性和稳定性来说,热保护装置有着极其重要的意义。热力发电的过程中会释放大量的热能,如果没有对其进行科学合理的控制,就会在很大程度上伤害机械设备,或者因为热能的产生造成安全事故。在火力发电的生产过程中,要配备相对应的热能保护控制装置,并全面系统的监控生产设备的运行状态,一旦出现故障,要在第一时间采取有效的防护措施,从根本上阻止事故蔓延。随着科学技术的迅猛发展,相关的机械設备也不断升级更新,这对于热保护系统来说也提出了更严格的要求,有针对性的结合火力发电的具体情况,要在技术层面进行不断的优化和完善,使火力发电的安全性和可靠性得到进一步的加强,同时加强技术人员的职业技能培训,确保热保护装置可以在更安全平稳的环境中进行有效工作。当前,我国热力控制系统主要应用DCS热控系统,它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机,通信、显示和控制等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、

电厂安规题库热控岗位试题

安规题库热控岗位试题 一.判断题: A(1-75) 1. 用砂轮磨工具时应使火星向上,用砂轮的侧面研磨,火星应向下。() 答案:错 2. 为防止工件锯断时伤人,故在锯床上锯长工件时,工件两端应垫平。() 答案:对 3. 只有熟悉风动工具使用及修理方法的人员,才可使用或修理风动工具。() 答案:对 4. 不熟悉喷灯使用的人员不准擅自使用喷灯。()答案:对 5. 未经运行班长许可,禁止进入电缆沟、疏水沟、下水道和井下等处工作。在开始工作以前,工作负责人必须检查这些地点是否安全,通风是否良好,并用仪器等检查有无瓦斯存在。() 答案:对 6. 进入沟道或井下和工作人员须戴安全帽,使用安全带,安全带的绳子不须固定,但应设监护人经常监视。() 答案:错

7. 检修人员只有在接到检修工作负责人检修工作通知时,才可进行工作。() 答案:错 8. 管道检修拧松管道或阀门的法兰盘螺丝时,须先拧松离身体远的地一半螺丝,再拧松近身体一半的螺丝。() 答案:对 9. 不准用手直接接触水银,只有在必要时可用嘴含工具吸水银。() 答案:错 10. 只有在水银仪表工作结束后并场地清理干净后,方可在水银仪表工作室内饮食。() 答案:错 11. 水银仪表修理场所地面应平滑、无缝、略向一边倾斜,排水沟应接入单独的积水井。() 答案:对 12. 水银应妥为保管,盛水银的容器不得加盖或罩子。() 答案:错 13. 水银工作所用的工具经外借手续登记,方可借他人使用。() 答案:错

14. 报废的水银灯和水银器件不准乱抛,应集中保管,妥善处理,防止水银扩散。() 答案:对 15. 高处作业遇有六级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应抓紧时间加速施工,以减少灾害侵袭时间。() 答案:错 16. 在紧急情况下,才允许用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板代替正规脚手架。() 答案:错 17. 移动式脚手架必须按牢固的原则制作可不需要经专门设计。() 答案:错 18. 移动使用中的移动式脚手架时,若上面有人工作,则禁止移动。() 答案:对 19. 使用吊篮工作时,工作人员应使用安全带,并栓在建(构)筑物的可靠处所。() 答案:对 20. 可以在梯子进行长时间的工作。() 答案:错 21. 梯子的横木须用钉子固定钉牢。()

火力发电厂常见热控保护技术

火力发电厂常见热控保护技术 【摘要】随着社会经济的不断发展,火力发电厂成为了我国国民经济发展过程中的重要支柱产业之一,对我国经济效益的提升具有关键性的作用。通过火力发电厂运行环节,可以有效的将热能转变成电能,并且在正常生产过程中会产生巨大的热量,这些热量的产生可能会在一定程度上对设备造成损坏,因此在火力发电厂运行过程中一定要控制好热量,做好防范措施,以确保设备的正常工作。 【关键词】火力发电厂;热控保护技术优化措施 1 引言 随着科学技术发展的突飞猛进,在一定程度上推动了工业技术的改革,当然火力发电厂也不例外。在火力发电厂正常运行下,基本上达到了自动化及智能化的目标,在很大程度上提高了整个系统运行的有效性。然而火力发电厂也有其本身的特殊性,针对设备的稳定性及安全性具有严格的要求,由于火力发电厂在正常的运行过程中,会产生大量的热量,可能对设备的正常运行造成一定的影响,因此必须做好安全防范的热控保护措施,以保障设备的安全稳定的运行。。 2 热控保护装置与技术 在我国经济的发展当中,电力具有重要的主要,而我国主要以火力发电为主,所以对火力发电具有较高的要求。火力发电过程当中需要特殊的生产工艺通过设备进行运行,把原料燃烧产生的热能转变为电能,在这个过程中需要很高的工艺技术。热保护装置是火力发电运行过程当中主要的设备,热保护装置对于电力生产的稳定性具有重要意义。热力发电的时候会产生大量的热能,如果控制不好就会对设备的造成较大的损害,所以在生产过程当中要对热能进行控制,要防止由于热能的产生所出现的事故。火力发电生产过程需要热能保护控制装置,要对生产设备的运行状态进行全面监控,要对发生意外故障的时候,可以及时采取有效的防护措施,避免事故的发生。随着现代的生产技术不断提高,发电效率也随着科技的发展不断提高,机械的自动化水平更好,设备更新日新月异,这就对热保护系统提出了更高的要求,根据火力发电的实际情况在技术上不断的完善,要加强火力发电的安全性和可靠性,要加强培训工作员工的专业技能,给热力装置可以在高效安全的运行环境提供一个有力的保障。 我国现在热力控制系统主要应用的是DCS热控系统,这个系统跟现在的科学技术发展相适应,这是现代科技的选择,是现代大型自动化生产的要求。在火力发电过程当中需要DCS系统来控制综合复杂的生产过程,在这个过程中DCS 热控装置系统可以发挥出强大的功能。DCS热控系统是一个先进的控制系统,它是建在通信网络基础上,把计算机、通讯技术、多媒体技术集合到一体的控制系统,创造出了一个完美人机控制界面,完善了热力控制的很多功能,实现了自动化生产进行的全面控制。随着科学技术不断的发展,热控装置还在不断的完善和改进,目前还存在误动与拒动的情况,影响到了生产的正常运行,还需要根据

火电厂热控保护工作的重要性及对策分析

火电厂热控保护工作的重要性及对策分析 发表时间:2016-10-19T15:26:02.403Z 来源:《基层建设》2016年17期作者:李荣[导读] 摘要在火力发电厂中,热控保护系统可以说是其重要的组成部分,对机组的可靠性以及安全性提升具有十分重要的作用。在本文中,将就火电厂热控保护工作的重要性及对策进行一定的研究与分析。 广州发展电力科技有限公司广东广州510000摘要在火力发电厂中,热控保护系统可以说是其重要的组成部分,对机组的可靠性以及安全性提升具有十分重要的作用。在本文中,将就火电厂热控保护工作的重要性及对策进行一定的研究与分析。 关键词:火电厂;热控保护工作;重要性;对策; 1 引言 近年来,我国的电力工业获得了较大程度的发展,在热控水平方面具有了较大的进步以及提升,并已经对DCS以及PLC等系统进行了广泛的应用,使热控保护系统在可靠性以及稳定性方面都获得了较大的提升。但在实际系统运行中,热工误动以及保护拒动现象还是经常发生,在此种情况下,如何对DCS系统的失灵情况进行防止、避免误动以及拒动情况的发生,则成为了目前火力发电工作当中的重要任务。 2 热控保护工作的重要性 对于火电厂热控保护装置来说,其主要作用即在系统主辅设备发生故障问题时,能够在第一时间对相应的保护措施进行应用实现保护,在对故障进行软化处理的同时做好停机待修,以此避免因系统故障导致设备损坏或者造成严重的人员伤亡,即当系统的主、辅设备在运行过程中发生故障问题时,才会对作用进行发挥、投入到相应的工作状态当中,而如果两者不存在故障,则会处在带电的状态当中。而在近年来部分电厂工作开展当中,当热控系统设备发生故障时,系统自身也可能发生故障问题,并导致出现保护装置不动作问题的发生,或在主、辅设备都正常运行时,系统因故障问题发生导致部分动作的出现,进而因主、辅设备停运对系统运行的正常性产生影响。对于热控参数来说,其在运行当中将覆盖电、炉、机等所有设备,且在不同系统之间具有联系以及制约的特征,在该种情况下,如果其中的任何环节在运行当中发生问题,则可能通过热控系统对相应的跳机停炉信号进行发出,继而对发电厂造成不必要的损失。在该种情况下,如何能在对DCS系统失灵情况的进行避免的基础上实现热控系统可靠性以及稳定性的提升,则成为了火电厂实际运行当中非常重要的一项工作。 3 常见故障 在热控保护系统中,其常见的故障有:第一,因DCS硬件问题导致误动,导致该问题发生的原因主要因软、硬件设备诸如信号处理卡、设定值模块等发生故障导致的;第二,因热工元件误发信号导致主、辅机误动,该问题主要原因为元件严重老化、没有冗余设置导致的;第三,因线路虚接、断路导致的误动故障,主要是因为接插件接触不良、或电源系统设计不当导致的。 4 热控保护系统工作开展对策 4.1 选择成熟技术 在热控保护系统运行中,技术是重要的核心,是对系统以及运行设备稳定性以及可靠性进行提升的关键。对此,在对技术进行选择时,就需要保证所使用的技术是目前最为先进的技术,通过技术层面的保证实现系统的稳定性。除了技术之外,元器件也是系统运行当中的重要内容,是对热控保护系统组成的基础,如果所选择的元器件类型不匹配、可靠性不高或者不能够对工作开展的要求进行满足,则将直接影响到系统运行情况。根据相关资料,因为元器件选择不当、使用方面存在错误导致的设备失效、故障现象在整个系统问题当中占据着70%左右的比例,可以说是导致问题出现的主要因素。对此,在实际对元器件进行选择时,就需要做好标准化元器件的选择,即通过标准化元器件的选择以及先进成熟技术的应用对系统故障的发生几率进行降低。 4.2 周期性维修 作为电力生产的重要保障内容,对于热控系统进行周期性的检修可以说非常关键,即通过检修工作的良好开展以及质量的把握对相关接插件的可靠性以及安全性进行保证。对于工作运行维护人员,要在日常工作开展中做好设备周期性的巡检以及系统的定期检测,以此在对系统存在安全隐患及时发现的基础上对可能导致系统故障发生的关键设备做好检查。同时,也需要做好设备、系统资料信息以及运行参数的保存以及记录,不同设备的负责人,要在充分联系发电设备、系统运行情况的基础上根据日常检修状况对更为科学的系统检修计划进行制定,并保证各司其责:作为检修人员,要严格按照所制定的规程内容开展检修工作;作为验收人员,要保证督查工作的实时性,保证在检修完成后,目标设备能够恢复到当时设计的性能以及指标要求,以此保证在检修工作完成之后设备能够以高质量、长周期的方式运行。同时,作为系统中对信号连接进行控制的重要元件,接插件在整个运行中可以说具有着重要的作用,其稳定性以及安全性更是工作开展的重点。如果能够科学使用,则能够在保证连接具有稳固特征的同时更利于操作,且具有更高的安全性,而如果没有做好选择、或在较长时间内没有进行更换,也将因此导致锈蚀以及接触不良情况的发生,并为系统的安全运行带来了较大的隐患,也需要作为重点对象进行检测处理。

热电厂热控热工工作总结(20200523204102)

2017年工作总结 ***** 2017年12月1日

2017年工作总结 首先非常感谢各位领导和同事们对我个人工作的支持。在这一年里,我在厂领导、部门领导及同事们的关心与帮助下很好的完成了各 项工作,同时在工作中学习到了很多东西,也锻炼了自己,经过不懈 的努力,使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新局面,为电厂 和部门的工作做出了应有的贡献。并且我感到非常高兴的是,我们热控班全体人员十分团结,各级领导和同事对我们的工作能够给予充分 的理解和帮助,使我们的工作顺利有效的完成,现将我的工作总结如下: 一、机组大小修 2017年我厂分别于3月、5月、9月、10月对1号机组和2号机组进行了常规机组检修工作。 首先,在检修前做了充分的准备。备品备件很早就提出计划。备 件的保证是检修的首要基础,没有备件,检修无从谈起。 其次,检修前详细核对了检修项目,如DCS系统检修项目12项、工程师站检修项目6项、操作员站检修项目5项、DEH系统检修项目11项、计量仪表检修项目12项、环保监测系统检修项目15项、网络通讯检修项目6项、保卫监控检修项目5项。对一些在日常生产中无法检修的内容做了重点安排。每次检修都会尽力消除各个系统的缺陷,保证在平时生产中不会因某个系统或者设备无法正常运行而影响 我厂机组的正常安全生产。没次检修中,除了保证热工的消缺,还配

合其他专业完成检修项目和消缺工作。 最后,通过每次机组大小修使得热工人员技术力量大大加强,检 修水平有了很大提高,检修质量得到根本保障,并且在检修期间,积 极协助现场工作需要,从调试单位借调调试人员协助现场检修。领导的重视,员工的努力使此次检修任务得到满意的结果 二、日常维护,日常维护处理缺陷数据 按照日常维护计划对我管辖的系统:脱硫DCS控制系统、脱硫环保监测系统、网络通讯系统、保卫视频监控系统进行日常定期维护和巡检,定期进行重要参数的抽检检查。 三、科技创新 热工自动控制系统是发电厂的神经中枢,是控制发电机组设备安 全运行的支持系统。热工控制系统的性能参数和安全可靠性对提升热 电厂的核心竞争力更是具有举足轻重的作用,平日里勤奋多学,努力完成。在技术上用心钻研,理论上熟记操作规程,在互联网及可得到 学习资料的各种途径中寻找相关运行方面的资料;实践上严格遵守运行规程,培养个人独立操作能力,保证不发生误操事故,把工作中遇 到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来,虚心向专工和领导请教,但深知要想热工专业学透学精,还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进,一日才比一日强。即使休假期间,不忘看热工专业书籍,做到身不在岗心在岗,还充分利用家里网络资源,查看电厂热工 文献,开阔视野,继续充电,希望在岗能以新的专业水准对待工作。 通过改进CEMS空气预处理系统、改造烟气取样管路等一系列措施,

热控专业规程规范

热控专业规程规范 文件名编号 1.火力发电厂热工自动化实验室设计标准 DL 5004-91 2.火力发电厂厂级监控信息系统技术条件 DL/T 924-2005 3.火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则 DL/T 591-1996 4.火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则 DL/T 589-1996 5.燃煤电厂烟所排放连续监测系统订货技术条件 DL/T 960-2005 6.火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50229-2006 7.火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98 8.电力工程竣工图文件编制规定 DL/T 5229-2005 9.火力发电厂烟气脱硫设计技术规程 DL/T 5196-2004 10.火力发电厂热工控制系统设计技术规定 DL/T 5175-2003 11.火力发电厂热工保护系统设计技术规定 DL/T 5428—2009 12.火力发电厂初步设计文件内容深度规定 DL/T 5427—2009 13.火力发电厂可行性研究报告内容深度规定 DL/T 5375-2008 14.火力发电厂设计技术规程 DL 5000—2000 15.火力发电厂辅助系统(车间)热工自动化设计技术规定DL/T 5227—2005 16.火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定DL/T 5182—2004 17.电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007 18.电力勘测设计专业间联系配合制度 DLGJ159.3-2001 19.大型火力发电厂施工图设计文件内容深度规定第9 部分:仪表与控制(征求 意见稿)DLT-20 20.火力发电厂热工自动化设计技术规定 NDGJ16—89 21.火力发电厂化学设计技术规程 DL 5068—2006 22.自动化仪表工程施工及验收规范 GB_50093-2002 23.热工自动化设计手册 24.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国家电力公司2000-9-28发布) 25.火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程 DL/T 655-2006

电厂热控装置的故障分析及保护措施 秦晓冬

电厂热控装置的故障分析及保护措施秦晓冬 发表时间:2018-12-05T21:52:22.077Z 来源:《电力设备》2018年第21期作者:秦晓冬[导读] 摘要:在电厂的运行过程中,热控保护装置起到至关重要的作用。 (华能沁北发电有限责任公司河南省 454650) 摘要:在电厂的运行过程中,热控保护装置起到至关重要的作用。而热控保护装置故障的存在,对电厂设备的稳定运行产生严重的不利影响。因此,作为设备维修人员,应全面分析故障的产生根源,并以此为依据,提出切实可行的保护措施,以降低故障发生概率,促进电厂的健康发展。 关键词:电厂;热控装置;故障;保护措施 1电厂热控装置 随着现代科学技术的不断发展,电厂设备的科技含量也不断的提高,这也符合现在电力企业发展的要求。电厂热控保护装置的作用直接体现在发电设备发生故障时,可以保护整个发电系统设备的安全,对于产生的损害起到缓冲的作用。故障发生之后,及时对电力设备进行检修维护,尽量的减轻设备的损失,同时,热控保护装置也在事故发生时尽可能的保护人员的人身安全,减轻对人员的伤害。现代电力机组的容量不断增加,这对电厂热控保护装置的技术要求也在不断提高。这就需要加强热控保护装置的安全系数,提高管理人员的管理水平,确保电力设备的安全运转,保障生产任务的正常进行。 2电厂热控装置的故障分析 2.1供电与接地故障 一是地极问题。当地极网持续增大时,地极和地网可能断开;二是电源质量问题。技术指标与规定要求不符,设备质量不过关等;三是电源连线故障。电源接线错误或者缺少接线,比如,零线、火线和地线没有全部连接;四是电源线质量问题。由于电源线抗阻增加或者绝缘层不高产生电源线质量问题;五是环境问题。如果电源线不合理或者地线布线不合理等,与电线距离太近。 2.2回路故障 在电厂热控装置的正常运行过程中,通常发生回路故障,对整个热控装置的运行产生严重的影响。回路故障主要体现为回路短路、回路断路、回路误接等方面,其中回路短路和断路时最常见的问题。由于运行机组的长时间高负荷运转,可能会使线路老化或者由于其他因素的影响,造成回路短路,短路出现可能就会使设备烧毁或者部分线路损坏。回路断路也是由于线路的老化等其他原因造成线路断开,影响设备的电力供应,造成无法进行数据采集的或者下发指令的问题。回路误接一般是在设备安装调试过程中由于疏忽导致接错或者线路杂乱造成误接。这几个方面都会对热控保护装置造成严重的影响。 2.3DCS硬件故障 导致DCS控制系统硬件设施出现故障的原因有很多,主要表现为:硬件在使用过程中长期损耗,设备底座与各模块之间连接不够紧密,终端匹配器连接问题,设备内部的电源输出问题,硬件跳线不符合要求的信号类型等。当DCS控制系统在实际工作中出现上述问题时,就会导致整体故障的产生,这时,设备的显示、控制、操作会呈现出不正常的显示状态,使整个设备无法正常运转。 2.4DCS软件故障 DCS软件故障一般出现在软件升级修改后或者系统投运调试阶段,DCS软件故障是由软件本身错误产生的。应用软件具有程序复杂、工作量大、涉及范围广等特征,组态人员需要开展交叉工作,从而可能导致软件错误。DCS软件产生故障的原因是:打印机出现故障;主/从过程控制器组态信息错误;计算机加电后,硬件版出现问题;更换一次元件后,变量参数设置与其严重不符;网络通信繁忙,系统管理不当;数据库点和通信连接不匹配;系统显示的对应测点值错误,或者设备停止工作;系统输出无法驱动设备等。 2.5传感器故障 热控保护装置最精密的一部分就是热控传感器,热控传感器是用来进行数据采集,指令下发的工作的。如果传感器出现故障就会造成测量不准,指令无法下发,数据延时的情况出现。传感器出现故障主要表现为硬件整体损坏,测量设备失效测量不准确。硬件整体损坏和测量的不精确会严重影响热控保护装置的正常工作,进而影响到电力运行的安全保护系统。 3电厂热控装置的保护措施 3.1利用先进技术,提高元件的可靠性 元器件是热控保护系统的重要构成部分,元器件质量不过关,热控保护系统和设备质量就无法达到规定要求。因为大部分热控系统出现问题都是由于元器件质量不过关造成的。因此,在资金预算和备品备件充足的情况下,需要选择质量高、稳定性好的热控设备。在选择元器件时,应该选择标准化元器件。先进的技术是保证热控设备和系统稳定运行的重要条件,选择先进的技术,能优化电厂热控系统保护,也能有效地减少元器件的故障发生率。 3.2全面排查装置故障 要想确保电厂热控保护装置正常的运行并发挥作用,必须做好热控保护装置的检修维护保养工作,定期的对热控保护装置进行全面的检查维护,提前做好电力生产故障的预防工作。如果电力热控保护装置出现故障,就会使电力生产及供应脱离正常的运转状态。这就需要技术人员及时的排除电力热控装置的故障,并制定详细的解决故障的应急预案,以便后期再有类似情况发生的时候能够机动快速的解决问题。既然热控保护装置在电力系统起着重要的作用,那么就应该对这一设备实时的进行监控,防范出现问题和事故,以满足电力生产的需要。 3.3提升工作人员的专业能力和故障处理水平 伴随着热控装置的不断进步和热控技术的不断发展,相关的热控工作人员必须相应地提升专业知识和技术水平,保证能够应对热控装置在工作中产生的各种常见问题。在热控装置的工作领域,过程控站的电源设计和CPU冗余设计已经比较普遍,在其他重要的位置也要进行冗余设计,对一些关键位置的设置和操作进行有效的监控,比如在保护设备的电源控制方面、对同一取样的测量信号也要进行监视和判断,以保证热控系统工作的可靠性。提升工作人员的专业意识,一些技术性的操作要随着相关科学技术的发展而实现科学化,通过对工作人员的培训来逐步提升其分析和解决热控装置故障问题的能力。 3.4强化装置检修与管理

火力发电厂的常见热控保护技术

火力发电厂的常见热控保护技术 摘要:本文主要介绍了热控保护技术有关的基本概念及其在火电厂中的应用,重 点阐述了火力发电厂热控保护技术应用时的一些问题和策略。 关键词:火力发电厂;热控;保护;应用 一、热控保护装置和技术 在我国经济的发展当中,电力具有重要的主要,而我国主要以火力发电为主,所以对火力发电具有较高的要求。火力发电过程当中需要特殊的生产工艺通过设 备进行运行,把原料燃烧产生的热能转变为电能,在这个过程中需要很高的工艺 技术。热保护装置是火力发电运行过程当中主要的设备,热保护装置对于电力生 产的稳定性具有重要意义。热力发电的时候会产生大量的热能,如果控制不好就 会对设备的造成较大的损害,所以在生产过程当中要对热能进行控制,要防止由 于热能的产生所出现的事故。火力发电生产过程需要热能保护控制装置,要对生 产设备的运行状态进行全面监控,要对发生意外故障的时候,可以及时采取有效 的防护措施,避免事故的发生。 我国现在热力控制系统主要应用的是DCS热控系统,这个系统跟现在的科学 技术发展相适应,这是现代科技的选择,是现代大型自动化生产的要求。在火力 发电过程当中需要DCS系统来控制综合复杂的生产过程,在这个过程中DCS热控 装置系统可以发挥出强大的功能。DCS热控系统是一个先进的控制系统,它是建 在通信网络基础上,把计算机、通讯技术、多媒体技术集合到一体的控制系统, 创造出了一个完美人机控制界面,完善了热力控制的很多功能,实现了自动化生 产进行的全面控制。随着科学技术不断的发展,热控装置还在不断的完善和改进,目前还存在误动与拒动的情况,影响到了生产的正常运行,还需要根据生产的实 际情况进行完善热控装置。 二、热控保护系统常见故障分析 热控保护系统常见的故障一般为: (1)由于DCS的硬件或软件出现问题而引起保护误动。出现类似故障主要 是因为软、硬件设备诸如信号处理卡、设定值模块、输出模块或者网络通讯等发 生故障引起的。 (2)由于热工元件出现问题误发信号造成主机或辅机保护出现误动或拒动的故障称为热控元件故障,其占的比例较大,原因主要是元件老化严重,元件质量 不可靠或者单元件工作,没有冗余设置和识别等; (3)由于线路的断路或虚接所引起的系统保护误动故障主要是因为电缆出现老化、电缆绝缘受到破坏、接线柱被进水、空气潮湿腐蚀等; (4)设备电源故障主要是因为热控设备电源的接插件接触不良或者电源系统在设计上不够全面和可靠:人为因素故障主要是因为人为操作失误等引起的。 四、热控保护技术优化工艺策略 目前,火电厂的DCS热控保护系统的使用机组最具时代气息和完善的是ABB 公司的Symphony系统。Symphony系统机组的安全性和控制的可靠性都大大的提高,大大降低了运行监盘和检修维护的劳动强度,得以成功运用。 4.1采用成熟先进的技术,选用标准化的元器件 技术是提高设备和系统可靠性与稳定性的关键,在技术选择上要选用先进、 合适的技术。当然,元器件是组成热控保护系统的基础,如果元器件的可靠性不 高或者不达标,系统与设备就很难达到预定的要求。据有关资料显示,因为元器

电厂热控保护装置检修及维护

电厂热控保护装置检修及维护 发表时间:2018-12-06T21:16:53.597Z 来源:《电力设备》2018年第21期作者:王俊杰 [导读] 摘要:在火力发电企业热控保护工作不但关乎企业生产运营,而且使企业在火力发电中提高工作效率,具有重要的作用。 (南京化学工业园热电有限公司江苏南京 210047) 摘要:在火力发电企业热控保护工作不但关乎企业生产运营,而且使企业在火力发电中提高工作效率,具有重要的作用。而我国在热控保护方面还存在不少的问题,因此本文对我国火力发电企业在热控保护方面进行探讨,通过分析热控保护工作在火力发电中的重要性,解析我国火力发电企业在其中存在的问题,从而进一步对这些问题进行分析并提出相应的解决策略,为我国火电行业在热控保护方面提供借鉴。 关键词:火电厂;热控保护系统;有效措施 引言 随着我国的经济水平和科技水平不断提高,对于能源消耗也越来越大,目前我国主要依赖电力能源作为经济科技发展的主要能源,而我国的电力能源主要是由火力发电提供的,因此我国的火力行业也不断在发展。热控保护对于火力发电企业来说是一项重要的保障工作,在企业整个运转中占有主导地位,正是因为有这个装置,所以在火力发电企业的机组中主辅机发生故障或者问题时能够及时有效的进行处理,保障整个机械设备的运转,保障火力发电企业的整体安全,是火力发电企业安全稳定生产的重要一环。 1火电厂热控保护工作的重要性 由于火电厂利用煤炭等燃料进行燃烧生产电能,因此对其主设备或辅助设备的要求比较高,而且一旦这些设备出现故障,不但会影响企业的稳定生产,甚至还会造成安全问题。而热控保护装置的主要作用就是为了防止出现这类问题,对设备中出现的故障进行及时有效的保护,最后使得设备的故障消除或者停止设备的运行等待维修,从而避免造成严重的灾害。因此热控保护装置是主设备和辅助设备的一项重要保障措施,在整个设备运行的过程中,热控保护装置就一直处于运行状态,一旦出现事故,装置就会发挥作用,保护设备安全,系统总控制图如图1所示。 2火电企业热控保护工作存在的问题 2.1控制系统硬件和软件故障 硬件和软件是我国火力发电企业最基本的问题,是企业要高度重视的一个问题。这类问题主要表现在以下几个方面:在热控保护的系统中产生保护的误导,从而使得整个系统出现相关的故障,主要是由于热控保护系统的软件或者硬件在处理整个设备信号的过程中出现问题,在输出模块、设定值模块以及通讯网络模块等方面发生故障,通常这些故障容易造成在热控保护装置工作中出现报警延迟或者传输缓慢现象。此外另一种热控保护装置出现问题的原因由于热控保护的有关元件出现问题,导致在工作过程中对于主机或者辅助设备发出错误的信号,使得保护工作出现停顿或者误动等现象,而且相比之下,此类问题的发生概率还是比较大的,因为在火电企业生产中对于热控保护装置中的元件其耐热性要求比较高,持续的高温工作下,容易使得元件在使用过程中出现老化等现象,如果购买的元件本身质量就不过关,那在使用过程中的问题就出现的更加多且频繁,而且一般在单元件中都会设置保护或者多余的识别等,为了防止元件发生故障。 2.2热控元件故障 热控元件是热控保护装置中的核心元件,因此一旦热控元件发生故障,那么整个热控保护装置的正常工作就会受到影响。一般热控元件的故障主要包括以下几个方面:温度、电磁阀、压力、流量、阀门位置元件等等,出现信号错误报发而使得主机或者辅助设备发生误动或者拒动的比例比较大,据调查发现,火电厂由于热控元件故障而带来的问题所占的比例较高,甚至达到一半,而其中的主要原因是元件由于长时间在恶劣的环境中使用而老化以及在元件购买过程中不注重质量问题,选用不可靠、不合理的元件。 2.3线路问题 热控保护装置的控制主要依靠线路传输,因此在电缆的接线过程中难免存在短路、断路、虚接等现象,从而使得热控保护装置在运行过程中出现故障,由于火电企业的运行时间长,并且其运行的环境比较恶劣,对于电缆的抗老化、抗高温等要求比较高。但是电缆长时间工作后难免会出现老化问题,或者企业对于电缆接口的保护措施不够导致电缆进水等问题,而且火电厂生产过程中产生的二氧化硫等具有腐蚀性的物质会对线路有重大危害,进而使得热控保护装置在使用过程中出现问题。 2.4人为因素 热控保护装置不但对设备、材料的要求比较高,对于操作、检测人员的要求也比较高。一些热控人员在技术上不达标或者缺少责任心等造成热控保护装置在工作中出现问题,其中主要表现为热控保护装置工人在检查装置设备时出现走错间隔、看错端子接排线、使用检测设备不当等操作失误,以及工作人员对于设备检测后发现可能存在隐患,但是没有足够的重视,最后导致隐患带来了问题。 2.5设计、安装、调试存在缺陷 热控保护装置是一个比较复杂的装置,其设计、安装、调试都需要专业的人员进行,而这些关键步骤一旦出现问题,那么设备就可能出现误动或者拒动等现象,控制框架如图2所示。

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