电厂热控自动化系统运行的稳定性分析 朱建华

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电厂热控自动化运行的稳定性

电厂热控自动化运行的稳定性
阀, 造 成设定 很小 的排焦 量时 , 可 能排 } f J 大 量 的焦 炭 , 排 焦 量 尤法 控制 。同时 泄 漏 的气 体会 把 焦 炭带 } f J 或 者 堵 塞 在 泄 漏
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处. 造成 系统 内压 力上 升。这种循 环气体 泄漏 、 将 焦炭带 出故 障的循环 往复 . 造 成 排 焦 系 统 剧 烈 波 动 。膨 胀 节 破 损 后 , 造 成
1 . 2 分 散 控 制 系统 电厂 热 控 自动 化 系 统运 行 中 的分 散 控 制 系 统 ,主要 由 4 个
统, 可以提 升系统 的使用时间 , 根据系统的生产环境进行 合理利
用, 能够有效减少外界环境对系统的影 响。对系统硬件选择时 ,
关键 词 : 电厂 : 热 控 系统 ; 稳定性
中 图分 类 号 : T M 6 2 l
0 引言
文献 标 识 码 : B 1 电厂 热 控 自动 化 系统 的构 成 1 . 1 实 时 监控 系统 电 厂热 控 自动 化 系 统 中 的实 时 监 控 系 统 , 南两
电厂 生 产 中 ,热 控 自动 化 系 统 的应 用 可 以加 强 对发 电 机 组
调控 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
打下牢固的基础。
3 . 2 优化系统硬件管 理 对于电厂热控 自动化系统来说 ,除了软件系统的管理还包 括对硬件设施的加 强 ,如果硬件设备运行 时发生任何的突发状 况, 都会给整个 系统带来严重影 响 , 进而给系统 的稳定性造成威 胁。 针对这一问题 , 需要建立一套全面完善的管理体制 。 系统运 行 中, 功能质量是最重要的 , 采取科学的方 式管理这一 自动化 系
的控制 与管理 , 系统 的稳定有利 于生产效率的提高。 发 电机组使

浅谈电厂热控自动化系统运行的稳定性

浅谈电厂热控自动化系统运行的稳定性

浅谈电厂热控自动化系统运行的稳定性摘要:目前,电厂热控自动化系统在运行中所存在的问题越来越多,这不仅对电厂的经济效益造成了很大影响,还降低了电厂的工作效率,同时也存在很大的安全隐患。

因此,必须加强对电厂热控自动化系统运行稳定性的研究,通过采取有效措施来提高其运行稳定性,这样才能最大限度地避免故障发生,同时也可以保证机组能够安全、稳定、高效运行。

下面笔者就结合自己的工作经验来谈谈影响电厂热控自动化系统运行稳定性的因素,并提出优化系统稳定性的因素。

关键词:电厂热控;热控自动化;自动化系统;系统稳定引言:随着科学技术的不断进步和发展,我国各行业越来越多地采用热控自动化系统,对其进行优化升级,以确保其运行质量和效率。

对热控自动化系统进行优化升级,可以有效地提升电厂的工作效率和运行质量,并为用户提供更加优质的服务,从而实现电力企业经济效益和社会效益的同步增长[1]。

一、影响电厂热控自动化系统运行稳定性的因素(一)系统元器件的质量元器件是热控系统的基础,其质量的好坏对热控系统运行稳定性的影响是非常大的。

因此,要从元器件入手,加大对元器件的检测力度,对可能影响元器件质量的因素要严格把关。

具体来说,其不足表现在以下几方面:在选择元器件时,未选择高质量、高精度、高可靠性的;在选用元器件时,未加强对其适用性和可靠性的检查;在对元器件进行安装时,未确保其安装位置和安装方法符合规定要求,安装不够牢固可靠;未加强对系统电源的管理工作,难以保证其电压稳定。

(二)电源系统电源系统是电厂热控自动化系统的重要组成部分,在实际运行过程中,电源系统不能正常工作会导致整个电厂热控自动化系统无法正常运行,严重的情况下会导致整个电厂被瘫痪。

电源系统主要包括柴油发电机组、UPS不间断电源和各种直流电源等。

其中,UPS不间断电源作为火电厂热控自动化系统的重要组成部分,可以保证整个火电厂热控自动化系统正常运行。

目前我国主要使用的是直流输入模块和逆变模块两种UPS不间断电源。

电厂热控自动化系统运行的稳定性

电厂热控自动化系统运行的稳定性

电厂热控自动化系统运行的稳定性电厂热控自动化系统是电厂运行中至关重要的一环,其稳定性直接影响到电厂的运行效率和安全性。

本文将从热控自动化系统的定义、稳定性的重要性、稳定性影响因素以及提高稳定性的方法等方面展开论述。

一、热控自动化系统的定义热控自动化系统是电厂的核心控制系统之一,主要负责对锅炉、汽机、供热系统等进行监测和控制。

其功能包括:监测和记录各项参数、执行控制命令、进行故障诊断和自动报警等。

该系统的稳定性对整个电厂的运行非常重要。

二、稳定性的重要性热控自动化系统的稳定性直接影响到电厂的运行效率和安全性。

一旦热控系统出现故障或不稳定,可能会导致设备运行异常、温度超高、压力过大等问题,进而引发严重事故。

稳定的热控自动化系统可以为电厂节约能源、提高生产效率,降低维护成本等,对电厂的经济效益也有着重要影响。

三、稳定性影响因素1.硬件设备:包括传感器、执行器、控制器等。

设备的质量和性能直接影响到系统的稳定性。

2.软件系统:包括控制算法、数据处理程序、故障诊断程序等。

软件系统的稳定性和可靠性对系统的稳定性有着重要影响。

3.外部环境:包括温度、湿度、电磁干扰等。

外部环境的变化可能会影响到系统的稳定性。

四、提高稳定性的方法1.加强设备维护:定期检查和维护硬件设备,确保其正常运行。

3.改善外部环境:尽量减小外部环境因素对系统的影响,比如加装防护设施、加强绝缘等。

4.严格控制运行参数:对各项运行参数进行精确监测和控制,避免参数波动引起的系统不稳定。

电厂热控自动化系统的稳定性对电厂的安全、经济效益都有着重要影响。

为了确保系统的稳定运行,电厂应该加强设备维护、优化软件系统、改善外部环境和严格控制运行参数等方面下功夫,同时加强对系统的监测、故障诊断和预防措施,确保系统的稳定性和可靠性。

电厂热控自动化系统运行的稳定性分析

电厂热控自动化系统运行的稳定性分析

电厂热控自动化系统运行的稳定性分析摘要:电厂热控自动化系统的运行情况直接影响了发电的质量,因此,电厂需要高度重视热控自动化系统,并使用对应的提升对策来解决电厂热控自动化系统故障,提高系统运行的稳定性,确保发电机组的工作效率与质量,从而推动电厂的稳定发展。

关键词:电厂热控自动化系统;运行;稳定性引言热控自动化系统有着较复杂的结构,它是电厂的重要生产系统之一,其稳定程度决定了设备的生产效率。

所以,在电厂生产过程中,需要进行热控自动化系统的控制,确保其可以配合发电机组进行良好的运营。

1电厂热控自动化技术概述电厂热控自动化是指在发电过程中,电厂需要进行初期数据的准备、发电时数据的处理、运行时仪器自主的操作、提醒与自主检测等工作。

电力企业基本都是使用自然资源进行发电,南方因为水资源多,因此大多都是水利发电,而北方因为缺水,只能使用煤发电,也就是火力发电。

火力发电相对而言会消耗更多的能源,因此,为了节约能源,需要提高火力发电技术,在此过程中,产生了自动化技术,自动化操作技术可以有效地使用计算机网络编程语言来控制设备,从而完善生产的自动化。

在火力发电厂,人们在自动化生产技术的基础上进行了热控自动化的研发,让火力发电厂也可以利用自动化设备进行生产的远程控制。

2电厂热控自动化系统运行稳定性的主要影响因素2.1DCS系统故障在DCS系统中,最为重要的组成部分有2个,其一是组态监控,其二是中央处理器。

借助于组态监控,可对操作人员的操作行为进行监控,对系统中的历史运行数据进行查询,对系统的运行数据进行实时显示等;借助于中央处理器,则可以对电源、底板等进行科学控制。

由此可见,DCS系统在整个热控自动化系统中具有非常关键的控制作用。

一旦DCS系统出现了故障,热控自动化系统的运行稳定性也将会受到很大程度的不利影响。

通过大量研究发现,DCS系统的主要故障包括DPU死机和操作员站出现故障等诸多问题,这些问题不仅会对热控自动化系统的稳定运行造成不利影响,也会威胁到系统的安全性,严重情况下甚至会对热控自动化系统造成损坏。

分析电厂热控自动化系统运行的稳定性

分析电厂热控自动化系统运行的稳定性

分析电厂热控自动化系统运行的稳定性电厂热控自动化系统是现代电厂运行的重要组成部分,它承担着监测、控制和调节电厂热力系统的关键任务。

这个系统运行的稳定性对电厂的安全、经济运行和环保等方面都有着至关重要的作用。

对电厂热控自动化系统运行的稳定性进行深入分析和研究,对于提高电厂的整体运行效率和经济效益具有重要意义。

一、电厂热控自动化系统运行的稳定性分析1. 系统稳定性的概念及影响因素电厂热控自动化系统的稳定性是指系统在外部干扰的情况下,能够维持所需要的运行状态,保持系统的稳定性能。

影响电厂热控自动化系统稳定性的因素有很多,主要包括系统的结构和设计、控制策略、传感器的准确性、执行器的性能以及外部环境的变化等。

2. 系统稳定性分析方法要分析电厂热控自动化系统运行的稳定性,需要借助一些专门的分析方法,主要包括数学建模、仿真分析和实验验证等。

数学建模是指利用数学方法将系统的各种因素进行描述和表达,从而分析系统的稳定性。

仿真分析是通过计算机模拟系统的运行情况,对系统的稳定性进行评估和预测。

实验验证则是通过实际的试验和测试,验证系统的稳定性。

二、电厂热控自动化系统运行稳定性的问题与挑战1. 温度、压力控制不稳定电厂的热控自动化系统在调节锅炉水温、蒸汽压力等参数时可能会出现控制不稳定的情况,这会导致系统的运行效率降低,甚至出现安全隐患。

2. 故障诊断难度大热控自动化系统中存在许多传感器和执行器,它们的故障可能会对系统的稳定性造成影响。

由于系统的复杂性,故障诊断和定位往往十分困难,给系统的稳定性带来了挑战。

3. 系统运行安全性不足电厂热控自动化系统的稳定性不仅影响到电厂的经济效益,而且还关系到系统的运行安全性。

如果系统的稳定性不好,可能会引发系统故障、设备损坏甚至事故,给电厂的安全带来隐患。

三、提高电厂热控自动化系统运行稳定性的措施1. 不断完善系统结构和设计电厂热控自动化系统设计是影响系统稳定性的重要因素,因此需要不断完善系统结构和设计,提高系统的鲁棒性和稳定性。

分析电厂热控自动化系统运行的稳定性

分析电厂热控自动化系统运行的稳定性

分析电厂热控自动化系统运行的稳定性电厂热控自动化系统是电厂运行的重要组成部分,负责监控和控制电厂的热能流动和能量转换过程。

热控自动化系统的稳定性对于电厂的运行安全和稳定性至关重要。

本文将从系统设计、硬件设备、软件控制以及系统维护等方面分析电厂热控自动化系统运行的稳定性。

热控自动化系统的稳定性与系统的设计密切相关。

系统设计要考虑到电厂的规模、设备类型以及实际运行需求,合理选择控制策略和参数设置。

设计时要保证系统具有足够的冗余性和容错能力,避免单点故障导致整个系统崩溃。

合理的数据采集和传输方式也是保证系统稳定性的重要因素。

硬件设备的质量和性能对系统稳定性有很大影响。

硬件设备包括传感器、执行器以及控制器等。

传感器负责采集各种参数,并将其传输给控制器进行处理。

良好的传感器能够准确、可靠地采集数据,提高系统的稳定性。

而执行器负责根据控制器的指令进行操作,也需要具备高度可靠性和精确性。

控制器的性能也对系统的稳定性至关重要。

控制器应具备快速、准确的响应能力,并能够处理复杂的控制算法,提高系统的控制精度和稳定性。

软件控制是热控自动化系统稳定运行的关键。

软件控制包括监控、控制算法和人机界面等方面。

监控系统负责实时监测电厂的运行状态,并及时报警。

控制算法是根据监测数据进行优化调整,保证热控系统在各种情况下的稳定运行。

人机界面是操作人员与系统之间的交互界面,直接影响到操作人员的工作效率和精确性。

软件控制应具备高度可靠性和稳定性,并能够及时处理各种异常和故障,保证系统的正常运行。

系统维护是保证热控自动化系统稳定运行的重要保障。

系统维护包括对硬件设备和软件控制的定期检修和更新,以及对系统运行数据的分析和优化。

定期检修和更新可以及时发现和处理设备故障和软件漏洞,保证系统的稳定性。

对系统运行数据的分析和优化可以发现系统的问题和瓶颈,并采取相应的措施进行改进,提高系统的稳定性和效率。

电厂热控自动化系统的稳定性与系统设计、硬件设备、软件控制以及系统维护等方面密切相关。

电厂热控自动化系统运行的稳定性分析

电厂热控自动化系统运行的稳定性分析

电厂热控自动化系统运行的稳定性分析摘要:随着我们电力系统的普及,热控自动化系统的开发也受到了很大关注。

如果热自动化系统的发展不能跟上电力系统的运作,那么电力系统的发展可能导致居民断电,甚至影响整个区域人民的生产和生活条件。

例如,一些重要会议在某一区域举行,可能受到影响。

为了全面发展热控自动化系统,需要改进热控自动化系统的有关设施,以促进电厂热控自动化系统的稳定性,这就要求有关人员考虑到所有因素,包括财政、人力资源。

关键词:电厂;热控自动化系统;系统运行;稳定性引言电力是现代社会不可或缺的重要能源,今天,人们生活和工作的各个方面都离不开电力。

与此同时,随着经济的发展,所有部门对电力的需求都有了显着增长,这就对发电厂的生产力和生产提出了更高的要求。

在现代技术的基础上,发电厂的生产设备也朝着情报和自动化的方向发展。

热控自动化系统就是在这种情况下生产的。

它包括分散控制、辅助控制、视频监控等并能对发电厂的整个生产过程进行有效控制。

1.热控自动化技术概述电力资源是人民生活、企业生产和社会发展的基本能源。

为了提高发电厂的效率和提高各种类型发电厂运行的稳定性,需要通过自动化热控系统来管理和维护发电厂的热控系统,密切监测发电厂的运行问题,及早发现发电厂运行中的问题,利用自动化技术动态监测和调节设备,减少设备发生运行事故的可能性,帮助提高发电厂的运行能力,这些设备主要采用模块化设计概念,并允许灵活配置各种类型的设备,包括锅炉消防系统、供热设备、温度系统、数据采集系统、发电机仿真控制系统,这些系统能够然后是预处理。

其中包括过滤器、隔离、A/D转换、线性处理等。

在DCS板部件和主控制单元中执行。

数据处理是在操作员页面上进行的,最后是使用磁盘收发器、打印机和复印机来查看、存储和备份数据。

2.电厂热控自动化系统运行过程中存在的主要问题近年来,随着经济和社会发展的加快,我国电网、电网复盖面、电信复盖面和中间接口数量都有所增加,DCS系统处于一区,目前国内应该是无法连接外部局域网的,需要大量中间接口进行传输,影响了信号传输效率,导致信号传输不足或延迟,或者传导系统出现故障。

电厂热控自动化系统运行的稳定性

电厂热控自动化系统运行的稳定性

电厂热控自动化系统运行的稳定性电厂热控自动化系统运行的稳定性是电厂运行过程中一个非常重要的指标。

稳定的系统运行可以保障电厂生产的连续性和稳定性,同时也能够减少故障和事故的发生,保障人员和设备的安全。

本文将从系统设计、设备运行、人员管理等方面进行深入分析,探讨如何提高电厂热控自动化系统的稳定性。

系统设计是保障电厂热控自动化系统稳定运行的重要基础。

一个科学合理的系统设计可以保证系统在各种工况下都能够正常运行,同时在系统抗干扰性能、抗干扰能力等方面也有很强的保障。

系统设计需要考虑到系统的整体结构,包括控制系统、监测系统、预警系统等各个方面,同时还需要考虑到系统的适用性和可扩展性,以满足电厂在不同阶段的需求。

在系统设计过程中,还需要充分考虑到设备的可靠性和稳定性,选择合适的设备和技术,保证系统在长期运行过程中不会出现严重故障,保障系统的稳定性。

设备运行是影响电厂热控自动化系统运行稳定性的关键因素。

在系统运行过程中,各种设备的稳定运行对于系统稳定性有着重要的影响。

对于关键设备,需要进行定期的检查和维护,以提高设备的可靠性和稳定性。

在设备选型的过程中,需要选择那些稳定性高的设备,防止设备故障引起的系统停工。

在设备运行过程中,还需要加强对设备的监控和管理,及时发现问题并进行处理,以保证设备能够稳定运行,提高系统的稳定性。

人员管理也是影响电厂热控自动化系统运行稳定性的重要因素。

系统稳定运行需要有专业的人员进行操作和管理,在人员管理方面需要重视人员的培训和技能提升,保证人员具有足够的专业知识和技能,能够熟练操作系统,有效应对各种突发情况。

还需要对人员进行严格管理,规范操作流程,保证操作过程合规、安全,防止人为操作错误引起的系统故障。

在人员管理过程中,还需要强调团队合作,加强人员间的沟通和协作,以确保系统运行的稳定性。

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电厂热控自动化系统运行的稳定性分析朱建华
发表时间:2019-03-01T15:38:56.480Z 来源:《河南电力》2018年17期作者:朱建华[导读] 随着我国现代化建设的不断发展,我国火力发电事业也取得了一定的进步。

(内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司煤矸石热电厂内蒙古鄂尔多斯市 010321)摘要:随着我国现代化建设的不断发展,我国火力发电事业也取得了一定的进步。

在火力发电工程中热控系统是保障发电机组正常运行的监控设备,在火力电厂应用中具有重要意义。

随着科学技术的发展,热控系统加快了自动化进程,在监控范围和功能上都取得了一定的提升。

而在机组发电中如果热控系统出现故障,将会给整个电厂带来不可估量的经济损失。

本文浅析电厂热控自动化系统的运行稳定
性,为加强热控可靠性研究工作提供参考。

关键词:电厂热控系统;自动化;稳定性
一、电厂热控自动化系统的构成
1.1 分散控制系统
DCS控制系统是电厂热控系统的基础设备,其稳定性控制是电厂热控的基础技术,其中包括系统的接地系统检查、DCS系统受电准备、顺序控制、电源分配及连接检查几个独立的部分。

要配备专业的线路检测与维修人员,确保接线的准确性,保证信号的正常接收。

之后要进行采集数据的检测,保证数据在功能需求范围内,确保DCS系统的稳定运行。

由于DCS控制系统以网络通讯系统为核心,因此可以实现全过程控制。

在结构设计上,也以模块为主,而在其使用上,则应以灵活组态与合理配置为主。

1.2 辅助控制系统
辅助控制系统是科技发展下的电力系统人机结合控制系统之一,这一系统实现了无人控制状态。

其原理是利用变成控制器来实现对自动控制指令的控制,并利用数据交换机以及其他数据接口等辅助设备来完成控制过程,提高系统运行安全。

目前该系统已经可以采用综合数据传输模式。

辅助控制吸引采用以中央集成控制为主的无人控制模式,大大提高了电力热控系统的运行效率,并且确保了其安全。

1.3 实时监控系统
实时监控系统是利用计算机等网络设备对热控系统的整体运行状况进行监督和调查,实时监控是一个动态监控的过程,能够及时发现运行安全隐患,一旦系统出现异常,会以自动报警的方式实现预警,提醒管理人员和检测人员采取必要的策略以提高其安全性。

目前,实时监控系统的性能有所提高,功能更加丰富,主要体现为以信息管理系统为指导的实时监控系统,监控范围和清晰度有所提高,信息管理系统与实时监控系统以控制器的方式连接,完成监控功能,并且实现了资源的共享。

1.4 视频网络监控系统
视频网络监控系统是最直接的监控系统,通过这一系统检测人员可以直接发现企业热控调试的全过程,分析其存在的问题及原因,这为电厂的整体安全运行提供了保障。

针对目前科技的发展,视频网络监控系统能够实现一些无人服务,降低了操作的安全隐患,并且确保了热控控制过程的合理性。

视频监控系统并不能独立发挥作用,而是要与电厂热控系统的辅助设备相结合,事实上系统中各个部分之间都有一定的联系。

通过相互之间的配合实现了热控系统的稳定运行。

视频网络监控系统的作用还在于其能够对设备以及员工的工作流程进行监视,能够对企业流程合理化提出适当的建议。

二、影响电厂热控系统实际运行稳定性的因素分析
1、系统信号传导影响因素
随着我国社会经济发展中电力消耗量的增加,电力行业逐渐加快建设步伐,努力保障电力供应的可靠性和稳定性。

但由于电力传输距离过远,且分布范围逐年扩大,使得信号传输需要更多的中间接口,而这大大影响了信号的传输效率。

信号的传输不到位、不及时,造成故障离散性不断加剧,热控系统的控制逻辑因信号传输延迟而造成混乱,系统的保护信号传输时间过长,保护功能失去实效性。

为了加强热控自动化系统的稳定可靠性,需要对系统的设计、安装、调试、运行和维护进行合理的管理,保证热控系统稳定运行。

2、热控设备更新与管理模式发展
电厂热控系统随着社会科学技术的不断发展,也在进行不断的功能更新、硬件更新、技术更新,但热控系统的更新速度相对较慢。

很多新技术新硬件应用不及时,无法满足现代化热控自动化系统的更新需求。

而在系统管理方面,我国大部分火电仍然进行着传统定期检修的管理模式。

但传统的热控管理模式已经无法满足新技术新应用的设备管理需求。

定期检修管理需要投入的人力物力巨大,不符合现代化经济性管理原则。

有效的管理模式能够保障热控系统运行稳定性,所以需要加快热控系统管理模式的研发步伐,赶超时代前沿,满足管理需求。

三、优化电厂热控自动化系统稳定性的措施
3.1 优化设计系统控制单元
优化设计热控自动化控制单元分散系统,能够有效实现控制单元响应性和智能化,以便于从来源上提高系统灵敏度和智能化程度,不断完善系统监控能力。

实际操作过程中应该合理使用新型技术,切实结合电子技术和计算机技术,不断更新传统技术,以便于构建现代化、智能化分散控制系统,例如合理使用DEH系统,此外,也应该合理优化自动控制软件,也即是优化设计控制程序模块,切实优化控制指标、控制范围,从而全面提高抗干扰性。

优化设计自动化过程的时候,最大限度提高处理能力,保障全面实现过程控制软件功能,以便于全面满足监控实际需求。

3.2 优化系统硬件管理
热控系统的基本成分为硬件设备,如果系统运行中出现故障,会在一定程度上降低系统稳定性,所以,应该构建完善的自动化管理机制。

功能质量是系统运行的基础,利用合理的措施管理热控自动化系统,以便于提高系统耐来老化性,全面使用系统生产环境,防止外界因素对系统造成故障影响。

选择系统硬件型号的过程中应该综合考察设备环境,确保能够选择适合的质量、型号、性能,满足环境生产续期,此外,还应该保障切实做好系统验收工作,落实日常管理工作,注重多方面维护系统电源、机房温度、终端状态等,对于施工管理体系进行贯彻落实,保证能够维护所有细节,最大限度降低事故概率。

3.3 优化设计系统逻辑
热控自动化系统稳定性的关键就是设计逻辑系统的合理性,利用合理措施来尽可能降低误动作、拒动等相关故障。

性能测试是初期设计逻辑中必不可少的,合理应用取二保护逻辑方式,利用质量码来判断测点质量,这种测量方式具备一定的测量可靠性,保证能够切实判断信号路基,降低误动作出现的概率,此外,在负荷系统运行需求的基础上优化逻辑系统,以便于降低操作风险和劳动强度,优化单点保护逻辑,最大限度降低事故概率。

3.4 优化APS 技术应用
优化APS系统就是优化设计顺序控制系统,不但能够增加操作水平,有效控制操作行为,同时也能够提高系统规范性,最大限度降低操作行为。

优化顺序控制系统以及降低启停时间,电厂热控自动化系统在整体提高性能基础上提高反能力,同时也能够提高维护热控设备的力度,构建分析设备、检修设备故障的记录,从而调高系统稳定性。

3.5 提高应用辅助控制系统的效率
热控自动化系统控制的时候需要定期培训相关管理人员的业务和专业知识,以便于全面提高操作人员管理和控制能力,整体提高操作人员业务素质和水平,在电厂控制系统中切实应用辅助控制系统,不但能够应用在主机控制系统中,也能够推广和提高车间辅助系统的应用,并且对于提高电力效益具有促进作用,此外,还应该能够处理数据转换、物理接口和通信协议的关系,从而达到顺利运行的目的,切实做好不同协议的安全措施。

结语
我国企业的电力需求增加,这对电厂的发展提出了更高的要求。

值得一提的是,近年来,企业在创新发展中存在滞后性,人才的培养机制不完善,因此要实现电厂热控系统的安全稳定,还要对其员工进行必要培训,提高其安全意识和系统操作和检测能力。

参考文献:
[1]庞明.浅谈电厂热控自动化系统稳定性分析[J].华东科技:学术版,2013,(9):235-235.
[2]刘志强,郭丽红.关于电厂热工自动化系统的探讨[J].科技创新与应用,2014,(33):99-99.
[3]李云龙.提高电厂热控系统可靠性技术分析[J].科技与创新,2015,(1).。

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