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火電廠熱工儀表自動化技術運用論文

欄目: 自動化技術 / 發佈於: / 人氣:2.51W

火電廠健康、有序運行,離不開熱工儀表設備,該設備是確保火電廠整體運行的重要組成部分。熱工儀表自動化技術能夠為京能集團內蒙古岱海發電有限責任公司提供基本的生產保障,有利於提高該企業的經濟效益。由此可見,本文探究熱工儀表自動化技術的應用具有一定的現實意義。

火電廠熱工儀表自動化技術運用論文

1熱工儀表自動化技術的基本概述

所謂熱工儀表技術,指的是火電廠生產期間,所應用的熱工儀器在電腦技術和相關理論技術的輔助下針對熱能參數合理控制和檢測,以此提高生產量、降低生產成本。熱工儀表自動化技術,即指蒸汽設備或者相關輔助設備在自動化技術控制下,維持火電廠有序運行。該技術能夠根據火電廠的實時變化,合理進行技術調整,以此確保火電廠各機組間正常運行。社會科技不斷髮展的同時,熱工儀表技術隨之完善和成熟,具體表現為:一方面,機器設備智能化。火電廠開發電力能源時,熱工儀表正向智能化的方向發展,並針對生產過程進行全面的智能化監督。另一方面,技術先進化。現如今,社會發展已經進入信息技術時代,計算機技術廣泛應用於社會各領域,為社會發展提供了極大便利。在此基礎上,實現該技術與先進熱能技術、先進理論技術相結合,全面檢測熱能參數,促進熱工儀表自動化技術向先進化、高端化方向前進。

2火電廠熱工儀表自動化技術應用分析

2.1安裝措施首先,規範安裝儀表盤、自動化設備。安裝工作開始之前,要全面掌握該設備的基本結構以及相應的運行程序,針對設備及時做好完整性檢查工作和基本校對工作。當上述工作檢驗完成後,方可開展後續工作。與此同時,要格外注意儀表的刻度,嚴格按照安裝標準規範量程和刻度,減少失準問題發生。除此之外,儀表盤的安裝水平要相應提高,符合工藝要求。其次,合理安裝線路及電路管道。由於二者自身的構造較特殊,實際安裝時要充分考慮可能存在的複雜因素,做好電源和信號的檢測及安裝。為了確保高效安裝,安裝人員要仔細勘察安裝環境以及安裝實際,全面分析安裝內部環境和外部環境,巧妙規避電磁等干擾性因素,降低接線風險性。最後,開展調測工作。當前者安裝工作完成後,通過吹掃或者試壓的方式檢驗設備運行連貫性。由於運行中存在高壓力和高温度這一特殊運行環境,因此,在檢測電路管道的安全性和性能時,要對其進行單獨檢測。在此期間,過去的測試結果還能夠提供一定的參考依據。2.2運行原理熱工自動化儀表應用前期,應全面把握運行原理、運行環境和校準方式。運行原理方面:優化電源系統,維持電壓穩定。當電壓失穩時,設備會不同程度的出現故障,嚴重影響設備運行的穩定性和生產的持續性。此外,要及時檢測電量,減少斷電現象發生,提高數據準確性。通過試運行完成儀表和設備的檢驗工作,根據校驗結果不斷進行調試。試運行階段主要採用聯合校驗法,即儀表和安裝工藝的重複校驗。與此同時,校驗運行數據和系統,能夠降低系統運行的風險,運行三天後開展試驗工作。運行環境方面:保持運行温度的穩定性,適宜温度為1-60℃,如果運行温度過高,那麼設備的使用壽命會相應縮短,故障機率也會相應提高;如果運行温度過低,那麼設備的靈活性也會隨之變差,制約設備的正常運行。校準方式:熱工儀表較為常用的校準方法主要有:電壓測試法、觀察法、電阻檢測法以及敲打檢測法。基於上述傳統校對方式存在不足,自動化儀表能夠利用自身的自動校對功能對電流、電壓以及電阻等進行動態化檢測,自動化儀表的操作程序簡單、效率較高,在火電廠中具有較高的應用價值。2.3故障分析及處理熱工儀表在運行的過程中難免會出現故障,當故障發生時,要對故障全面、合理分析,明確故障原因所在,有針對性的提出處理措施。首先,對比故障前後的數據信息。細緻分析儀表的設計圖和應用工藝,及時記錄運行參數以及機組的變化情況,與此同時,更新熱工儀表。然後,詳細分析參數變化。儀表尚未發生故障時,儀表參數的.運行呈有序狀態,但是,發生故障之後,參數運行曲線則呈無序狀態。當出現這種現象時,故障主要源於系統工藝,因為只有發生死線現象,才能將故障原因歸結為儀表自身。然後,定期檢查温度儀表控制系統和調節閥輸入型號。當前者發生較大幅度數值變化時,故障原因可以歸結為變送器失控,或者熱電偶供電不持續;當後者發生輸出信號改變時,則可能是定位器,或者調解器發生了故障。故障原因總結、分析過後,應有針對性的進行維護、處理。即使熱工儀表自動化技術具備自我修護能力,但是,這並不能將故障及時排除、合格修護,安全隱患還是相應存在的。因此,要想實現火電廠持續、安全生產,就要組織專業人員定期、及時維修,將故障和風險係數儘可能的降到最低,提高儀表的安全性能。

3結論

綜上所述,社會不斷進步的同時,火電廠熱工儀表也要與時俱進的進行升級和創新,自動化熱工儀表的應用,符合社會的發展要求,能夠促進京能集團內蒙古岱海發電有限責任公司實現經濟效益和社會效益雙贏。熱工儀表自動化技術的廣泛應用,能夠全面提升火電廠運行的安全性,並且,該技術在未來會有廣闊的發展空間。

參考文獻

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