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談熱工與電氣控制配合方案論文

時間:2023-05-04 08:53:47 論文范文 我要投稿
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談熱工與電氣控制配合方案論文

  摘要:對電廠中熱工與電氣控制配合方案進行分析,指出采用硬接線方式、硬接線結合通信方式以及保留硬接線結合通信方式的優(yōu)缺點,并結合實例探討熱工控制和電氣控制如何有效配合,以進一步提升電廠自動化控制水平。

談熱工與電氣控制配合方案論文

  關鍵詞:電廠;熱工控制;電氣控制

  電能的生產(chǎn)主要是依靠電廠,電廠所擁有的生產(chǎn)能力,直接影響正常電力供給情況,同時還會影響經(jīng)濟發(fā)展。在電廠運行過程中,各種工況的控制主要由人工控制系統(tǒng)以及電氣控制系統(tǒng)組成,這兩個控制系統(tǒng)屬于兩個獨立系統(tǒng),而且長期以來均是獨立運行的,即使個別情況下兩個系統(tǒng)之間在一定程度上也會配合運行,不過配合依舊不夠密切。要想確保兩個控制系統(tǒng)所擁有的作用能夠更加全面得以發(fā)揮,就要求電氣控制系統(tǒng)和熱工控制系統(tǒng)能夠更為緊密地融合。這樣,不僅能夠確保電廠自動化水平進一步提升,同時還能增加電廠的生產(chǎn)效率,為電廠贏得更多的經(jīng)濟效益。

  1電廠中熱工與電氣控制配合方案

  若要確保電廠熱工系統(tǒng)能夠和電氣系統(tǒng)更為緊密配合,最為簡便方法是把電氣系統(tǒng)接入至熱工系統(tǒng)中。在電氣系統(tǒng)和熱工系統(tǒng)連接時,所采用的接入方式主要包含有硬接線方式、硬接線結合通信方式以及保留硬接線結合通信方式。不同的接入方式,其所擁有的優(yōu)缺點也有所不同,應當根據(jù)電廠實際運行情況,設計最優(yōu)的接入方案[1]。

  1.1硬接線方式

  硬接線方式指的是采用硬接線方式把電氣控制系統(tǒng)直接接入熱工控制系統(tǒng)中,其中所接入信息有開關輸入量信息、開關輸出量信息以及模擬量輸入信息等,接入方式采用空節(jié)點以及直流信號。通過這種方式把電氣控制系統(tǒng)直接接入熱工控制系統(tǒng)中,能夠充分利用熱工控制系統(tǒng)中的顯示裝置而完成對電氣設備信息顯示以及調(diào)控功能。通過這一功能可以確保電氣控制系統(tǒng)能夠擁有更為優(yōu)良的安全性以及穩(wěn)定性,同時也可以確保熱工控制系統(tǒng)的控制范圍進一步增加,可以實現(xiàn)對機爐電系統(tǒng)的一體化監(jiān)控。

  1.1.1硬接線方式的優(yōu)點此種接入方式能夠讓I/O模件柜更為集中設置,也便于開展日常維護與管理工作,確保設備運行擁有更為優(yōu)良的條件。

  通過硬接線方式使得信號傳輸過程中中間環(huán)節(jié)得以減少,能夠更加快速反應現(xiàn)場信號,具有較高可靠性[2]。在進行連接時,要是能夠保證電纜連接的正確性,便很少出現(xiàn)故障,維護工作更為簡便。

  1.1.2硬接線方式的缺點此種接線方式初期的成本投資相對高,而且施工過程較為繁瑣,并且可以輸送至熱工控制系統(tǒng)的信息數(shù)量相對較少,系統(tǒng)不具備較好的擴展能力。而且,此種連接方式還要求在廠用電回路中設置單獨的表計,并且不能完成自動化抄表作業(yè),系統(tǒng)自動化程度相對較低。

  1.2通信方式

  將電氣控制系統(tǒng)通過通信方式接入熱工控制系統(tǒng)中,由于電氣控制系統(tǒng)自身結構基本上均屬于分層分布式結構,其中含有站控層、間隔層以及通信層等。而站控層結構不僅可以完成電氣系統(tǒng)的監(jiān)控工作以外,同時也可以為熱工控制系統(tǒng)提供更好的控制方式。在通信層結構中,最為關鍵的組成是通信管理設備,通過相關通信協(xié)議以及接口能夠完成電氣控制系統(tǒng)與熱工控制系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)[3]。

  1.2.1硬接線結合通信方式的優(yōu)點此種接入方式,熱工控制系統(tǒng)無需再配置較多裝置便可以獲取更為系統(tǒng)以及全面的數(shù)據(jù)信息,另外也確保系統(tǒng)擁有更加優(yōu)良的可擴展性能。

  對于綜保設備來說,也不用再單獨設置電能表,能夠把相關信息輸送到電氣控制系統(tǒng)的后臺,不僅確保系統(tǒng)擁有自動抄表的功能,同時還能夠確保電能計量的精準性。電氣系統(tǒng)擁有相對高的自動化水平,能夠?qū)崿F(xiàn)事故追憶、錄波分析以及防誤閉鎖等各種功能,并且電氣控制系統(tǒng)還能夠在實現(xiàn)遠程倒送長用電操作,自動化程度相對較高[4]。

  1.2.2硬接線結合通信方式的缺點針對我國幾家規(guī)模相對大的發(fā)電企業(yè)調(diào)查后得出,電廠中熱工控制系統(tǒng)所投入的成本將近70%用于購買進口設備,這些設備具有一定的優(yōu)勢,但是其在通信過程中會受到相應限制,會導致整個系統(tǒng)通信實時性受到一定影響。

  和僅僅采用硬接線連接方式對比而言,數(shù)據(jù)信息在系統(tǒng)之中會出現(xiàn)相對多的中轉(zhuǎn),導致信息傳輸?shù)目煽啃砸约皩崟r性變得更差。由于節(jié)點相對多,具有較大的分散性,不同的機組需要通過分期建設才能完成,導致系統(tǒng)可擴展性能變得較差。另外,電氣控制系統(tǒng)站控層以及通信層等需要較多的設備,導致系統(tǒng)建設初期需要較多資金投入,建設成本相對較高。

  1.3保留硬接線結合通信方式

  保留硬接線結合通信方式屬于軟信息和硬信息混合接入的一種方式,采用此種接入方式需要電氣控制系統(tǒng)中I/O信息通過通信途徑直接接入熱工控制系統(tǒng)中,一些裝置則繼續(xù)采用硬接線方式。正是由于這些設備硬接線方式接入熱工控制系統(tǒng),才能確保發(fā)生故障而出現(xiàn)停機問題情況下,可以對一些重要設備進行啟?刂,從而進一步提升機組運行的安全性。此種接入方式是利用高速現(xiàn)場總線在間隔層的保護測控設備中完成組網(wǎng)工作,依照電廠自身的自動化控制特征,確保開關量輸入、開關量輸出以及模擬量輸入等控制過程中關鍵環(huán)節(jié)能夠和熱工控制系統(tǒng)中控制器層實現(xiàn)實時的通信,這樣便能夠保證電氣控制系統(tǒng)中I/O可以更好參與熱工控制具體流程,通過分散控制手段進一步提升整個控制系統(tǒng)的可靠性。電氣控制系統(tǒng)HIA能夠明顯降低接線數(shù)量,確保熱工控制系統(tǒng)只需要設置較少I/O卡件,如此便能夠有效節(jié)約電纜用量以橋架施工量,同時還能確保系統(tǒng)運行中維護工作更加便捷[5]。采用此種接入方式,能夠確保電氣控制系統(tǒng)通過兩級控制途徑完成和熱工控制系統(tǒng)之間的通信過程,確保熱工控制系統(tǒng)可以得到更加全面的信息,使電氣控制系統(tǒng)和熱工控制系統(tǒng)擁有更好的協(xié)同性。

  2熱工控制和電氣控制配合實例分析

  2.1存在主要問題

  電廠廠用電一次接線圖如圖1所示。若是6kV分支過流動作,母線出現(xiàn)失電狀況時,由于電氣控制系統(tǒng)的邏輯和熱工控制系統(tǒng)的邏輯無法密切配合,使得熱工控制系統(tǒng)不能準確對一次風機設備以及磨煤機設備具體停運情況加以判別,使得一次風壓出現(xiàn)過低的現(xiàn)象。所以,如果要很好地處理上述問題,確保一次風壓足夠,最為重要的是在6kV分支過流動作情況下,熱工控制系統(tǒng)可以更加及時且準確地判別磨煤機設備具體停運情況,確保系統(tǒng)能夠正常運行[6]。

  2.2改造方案

  通過電氣二次改造將分支出現(xiàn)的過流動作以及分閘輔助節(jié)點的信號輸送至熱工控制系統(tǒng)中,當熱工控制系統(tǒng)接收相應信號后,便即向母線全面的延時分閘負荷發(fā)出跳閘信號,有效處理延時分閘問題,如此熱工控制系統(tǒng)能夠更加準確與及時判別2B一次風停運、2E與2F磨煤機停運的信號,從而輸送出2B一次風機風門、2E與2F磨煤機一次風門信號,確保一次風出口門及時關閉,確保一次風壓低的問題得到有效解決。在這一過程中,因為發(fā)生保護動作的接點屬于瞬間返回接點,但是開關狀態(tài)接點則節(jié)本上均是在保護動作發(fā)生之后幾十毫秒的時間段內(nèi)才可以完成分閘動作。另外,熱工控制系統(tǒng)的信號采集作用有的周期是100ms,所以保護觸發(fā)脈沖的長度應當在200ms之上,這樣才可以確保保護動作接點與分閘狀態(tài)接點能夠組成“與”邏輯。保護動作邏輯圖如圖2所示。

  3結語

  電廠運行過程中,熱工控制系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)是極為重要的控制系統(tǒng),且兩者對電廠運行的安全性以及電廠生產(chǎn)效能存在緊密的聯(lián)系。要想確保電廠運行中熱工控制系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)能夠更加密切配合,可以把電氣控制系統(tǒng)接入熱工控制系統(tǒng)中,確保電廠自動化控制水平進一步提升。

  參考文獻:

 。1]申正佳.論電氣系統(tǒng)監(jiān)控納入DCS改造的設計與實踐[J].民營科技,2016(10):2.

  [2]于亮.發(fā)電機組現(xiàn)場控制入DCS控制分析[J].科技傳播,2013,5(24):199.

 。3]全通.自動控制理論在火電廠熱工自動化中的應用[J].黑龍江科學,2013(10):165.

 。4]朱琳.試論熱工控制與電氣控制的有效配合方案[J].山東工業(yè)技術,2018(3):158.

 。5]翟春江.DCS在發(fā)電廠電氣控制系統(tǒng)中的應用[J].城市建設理論研究(電子版),2015(22):1962-1963.

 。6]扈宏啟,徐寶庫.對火力發(fā)電廠電氣監(jiān)控系統(tǒng)相關問題的探析[J].民營科技,2011(3):32.

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