火电厂集控运行介绍
火电厂集控运行介绍

火力发电中枢—集控运行
火力发电的前景
中国电力行业截止2000年底,全国发电 装机总容量大31600万千瓦,其中火电装 机容量23680万千瓦,占74.94%水电装机 容量7680万千瓦,占24.3%,核电及其它 装机容量240万千瓦,占0.76%,火电仍 为电力行业的首要组成部分。
一、摘要 二、引言 三、正文 四、结束语
2.减少电厂工作人员,减低了电运行成本,提高了经济 效益
集控运行的社会危害
1.虽然集散型控制系统是自动化过程,越 来越智能化,但它还是有一定局限性还 需要有人二十四小时监视,但是员工的 疲劳问题是造成电厂事故的主要原因。 而且还会使越来越多的人失去自己的岗 位。
2,经常性的值夜班也会影响值班员身心健 康幻灯片 3
结束语
新的电力形势要求我们充分了解集控系 统,进一步提高其安全可靠性,改善自 动控制效果,使之具有新的功能,去完 成对新时代、新形势工业控制系统的智 能设备集成,使集控系统在火电厂的应 用达到新的境界。
火电厂控制室
火电厂控制室
火电厂控制室
引言
火电厂集控运行技术

火电厂集控运行技术火电厂集控运行技术指的是利用现代化信息技术手段,将火电厂各个装置、设备、系统的运行状态、参数指标以及各种控制、保护与调节信号进行集中监控、集控、集成与集成控制,以提高火电厂的安全性、稳定性和经济性。
火电厂集控运行技术的基本要求是高可靠性、高可用性、高性能、兼容性、可扩展性和良好的人机界面。
通过集中监控与集控运行,可以实时获得火电厂各个系统、设备的状态和运行参数,及时发现异常、故障并进行相应处理,避免或减小事故危害,最大程度地保证火电厂的安全运行。
火电厂集控运行技术主要包括以下几个方面:1. 自动化控制系统:自动化控制系统是火电厂集控运行的核心技术。
它包括DCS(分布式控制系统)、PLC(可编程控制器)、SCADA(监控与数据采集系统)等。
通过自动化控制系统,可以实现对火电厂的各种设备、装置的自动控制与调节,提高火电厂的运行效率和安全性。
2. 远程监视与操作:火电厂集控运行技术可以实现对火电厂设备、装置的远程监视与操作。
通过网络连接,运用现代通信技术,可以实时监测火电厂各个系统、设备的运行状态、参数指标,并可以进行相应的远程操作和调整,从而及时发现和解决问题,提高火电厂的稳定性和可靠性。
3. 集中监视与调度:通过火电厂集控运行技术,可以将火电厂的各个系统、设备的运行状态、参数指标集中监视起来,形成整体的监视平台。
通过监视平台,可以实时监控火电厂各个系统、设备的运行情况,及时掌握火电厂的运行状况,进行集中调度和管理,提高火电厂的经济性和运行效率。
4. 数据采集与分析:火电厂集控运行技术可以实现对火电厂各个系统、设备的数据采集和分析。
通过采集数据,可以了解火电厂的实时运行情况,进行数据分析,从中获取有关火电厂运行的信息,为火电厂的运行管理和决策提供依据,提高火电厂的生产效益和管理水平。
5. 人机界面与报警系统:火电厂集控运行技术需要一个良好的人机界面,方便操作员对火电厂运行的监控与控制。
火力发电厂发电机组集控运行技术分析

火力发电厂发电机组集控运行技术分析摘要:集控技术系统是新型的控制运转系统,它兼有多方面的功能,如能及时发现设备故障保修,与工作人员能远程监督检测相关设备数据,同时其操作简单,能降低发电厂的人力资源浪费,提高发电厂工作效率等。
因此在实际操作中,应该尽可能保证设备的正常运行,熟悉设备各部件可能出现的问题,及时排查,从而大大提升发电厂的工作效率。
关键词:火力发电厂;发电机;集控运行技术;分析1.火电厂的集控运行简述相比较单一控制形式的运行而言,火电厂的集控运行就是通过不同的管理和控制模式来达到的一种集中控制效果。
在集控运行管理模式下,火电厂内的每一个发电机设备都会与相应的锅炉和汽轮机相配备,以此来获得充分的能源供应,在保障发电设备和与之相配备的设备形成一个统一控制系统的基础上,借助于统一的管理与控制模式来实现火电厂各个机械设备的集控运行,以此来保障各个设备的稳定性和可靠性。
在通过集控运行系统进行火电厂的集控运行过程中,通常会对所有设备进行监测和检查,以此来及时发现各个设备的运行问题,并根据实际问题来进行相应设备的及时调整,提出科学有效的解决方案。
在此过程中,火电厂需要建立一个专业、完整的集控运行监管小组,由检查组长对各项事宜全权负责,安排专业的技术人员对整个系统中的设备做好日常的检修维护,并定期进行全面检修。
具体监管中,应保障值班人员做到全天候值班,对于出现的异常和故障,应及时通知维修人员进行维修。
通过这样的方式,才可以有效保障火电厂的集控运行效果[1]。
2.火力发电厂发电机组集控运行技术的主要特点火力发电站发电机的主要特点是发电机,也称为dcs或DSC。
该系统的诞生也充分适应了现代工业自动化的发展趋势,特别是近年来在许多大型工厂中,越来越多的集中控制操作系统投入使用。
集控操作技术本质上是一种自动化控制技术,主要依靠计算机网络技术将控制指令传送给计算机系统,实现自动化的集中控制。
与传统的管理模式相比,不难看出这种自动化管理模式具有鲜明的智能化、先进的特点,更科学合理的控制模式,能够有效地监督企业的生产。
火力发电厂发电机组集控运行技术应用

火力发电厂发电机组集控运行技术应用摘要:随着市场经济的不断深入,电力资源的需求量急增。
我国对能源的重视度不断提升,火力发电厂应用集控运行技术进行发电,能够实现智能化管理和控制,可以减少发电中的成本支出,降低能耗,促进了我国发电行业的稳定发展。
本文主要深入探讨集控运行技术的应用,以期同行参考。
关键词:火力发电;集控运行;技术应用近年来我国的能源紧缺问题逐渐突显出来,火力发电厂如何提升效率、降低电能已成为企业重点关注内容。
因此我们要认识到集控运行技术在火力发电厂的重要性,要积极提高集控运行技术水平,实现低能耗的目标。
1集控运行概述1.1集控运行概念集控运行系统,是将通信和控制技术二者结合起来,从而实现火力发电厂的自动化运行。
集控技术的运行可有效控制发电机组,更好地管理好发电机组。
每台机组需配置相关管理人员,这些管理人员都运用集控系统进行机组管控。
1.2集控运行的特点相较传统的火力发电厂的生产管理模式,集控运行系统的优势显著。
在资源利用上能更加合理分配,减少资源浪费。
通过集控运行这种模式,在运行过程中当某一台机组不能运行时,不影响其他机组,能保证发电厂正常发电。
在数据信息处理方面,集控运行系统也更加快捷,数据能更稳定进行传输,能极大提高发电机组工作效率,满足当前用电需求。
集控运行通过计算机和信息技术,对各发电机组有效管控。
在实际应用过程中能及时收取相关运行数据,并通过对数据分析得到最终结果,为机组运行提供重要参考。
有利于及时调整运行状态不合理的机组,保证整体发电质量。
2集控运行系统技术分析传统的火力发电厂在管理发电机组时,资源利用率很低,造成严重的资源浪费,也很难满足用电需求。
通过集控运行系统的应用,加强了发电厂的管理能力,集控运行系统可以实现精细化管理,及时发现问题,降低发电机组故障率,使火力发电厂管理更加完善。
2.1阶梯式管控阶梯式管理是指在管控时按不同阶梯进行分解小的管控目标,再对各分支和不同控制对象进行管控。
火电厂集控运行

– 发电机的检查:包括发电机本体、励磁系统和高压一次回路的检查,
• 单元机组在安装或大修后第一次启动前的检查要求更高, 应严格按照规程进行检查和试运转 • 启动前应进行相关的试验工作,并符合要求 • 单元机组均设有一系列保护安全的保护装置,除因启动过 程的特殊条件不能投入外,其他各项保护应尽量投入
辅助设备及系统的投运
• 单元机组集控运行的要求
– 在就地配合下,对机组实现启动、停运 – 在机组正常运行情况下,对设备的运行进行监视、控制、维护以及对有 关参数进行调整 – 能进行机组事故时的紧急处理
• 集控运行的主要内容
– 监视测量:机组启停和正常运行工况下,自动检测运行工况,进行显示 监视测量 、记录、报警、打印制表及性能计算等 DAS – 程序控制 程序控制:根据值班员的指令,自动完成整个机组或局部子系统程序的 启停 SCS,ECS(电气控制) – 自动保护 自动保护:在机组启停过程中和事故状态下,自动切换设备或系统,使 机组保持在有利的运行状态,保护设备的安全 TSI,BPS,FSSS等 – 自动调节 自动调节:自动保持最佳运行参数,使机组安全、经济运行,同时满足 电力系统对机组的发电负荷和运行方式的要求 CCS,DEH,MCS
国外40-50年代 集 局部集中控制 我国60-70年代初 中 控 国外50-60年代 制 机组集中控制 我国70-80年代 国外60-70年代初 计 集中型计算机 我国70-80年代 算 控制 国外70年代至今 机 分散型计算机 我国80年代中至 控 控制 制 今 近年来的发展趋 势 综合自动化
单元制中间再 热机组 机组容量逐渐 增加 自然循环锅炉 强制循环炉 直流炉 塔型锅炉
要根据不同情况和要求选择不同停机方式停运后的维护和保养锅炉的保养惰性保养汽轮发电机组的保养对低压缸进行防腐处理单元机组的停运方式1故障停运因机组本身或电力系统故障为防止故障扩大造成设备损坏或因机组无法承担发电任务必须在短时间内把故障设备甚至整个机组停下的全过程若故障设备能短时间内抢修很快恢复机组运行的除事故设备需冷却到检修条件外其余设备并不希望降温降压以便能在较短时间内实现热态启动故障停运因故障引起往往是停机保护动作的结果停机时间很短对整个机组的冲击较大一般应尽量避免根据事故的严重程度分为紧急故障停运和一般故障停运紧急故障停运发生的异常情况已严重威胁机组的安全运行必须采取措施立即停机必须打闸解列并破坏汽轮机真空一般故障停运所发生的异常情况还不会对机组的设备及系统造成严重后果但机组已不宜继续运行必须在一定时间内停机可按规定停运不必破坏真空单元机组的停运方式2备用停机因外界负荷减小经计划调度要求机组处于备用状态根据停运备用时间的长短又可分为热备用停机和冷备用停机检修停机按预定计划机组进行大小修或临修以提高或恢复机组运行性能按停运过程中蒸汽参数是否变化可分为额定参数停运和滑参数停运额定参数停运整个停机过程中基本在额定参数下进行滑参数停运多用于计划大小修停机以保持较低缸体温度缩短揭缸时间提早开工单元机组额定参数停运多用于设备和系统有一些小缺陷处理但只需短时间停运缺陷处理后可立即恢复运行除事故设备需冷却到检修条件外其余设备不希望降温降压以便重新启动时节省时间大容量中间再热机组在减负荷过程中锅炉始终保持额定参数给运行调整带来很大困难也造成燃料浪费因而极少采用这种方式额定参数停运步骤停机前准备减负荷发电机解列后转子惰走和盘车转子静止后立即投入连续盘车锅炉降压和冷却单元机组滑参数停运停运过程准备工作机组滑停滑参数停运的特点机组联合停运机炉金属冷却均匀缩短汽轮机开缸时间低负荷时锅炉稳定性差可以充分利用锅炉余热发电减少了热量和工质损失对流通部分沉积的盐垢有清洗作用滑参数停运应注意的问题滑参数停运过程中主蒸汽温度应保持50的过热度当汽温低于法兰内壁温度时应投法兰螺栓加热装臵冷却汽缸法兰滑参数停运过程中不允许进行超速试验防止蒸汽带水引起水冲击停运过程中的不同阶段蒸汽参数下降速度不同采取有效手段控制蒸汽参数的滑降合理使用旁路系统回热设备随机滑停进水或轴瓦磨损事故停运后不能盘车单元机组运行调节汽轮机超速试验汽包锅炉运行调节蒸汽压力调节影响汽
火电厂集控运行复习资料

火电厂集控运行复习资料火电厂集控运行复习资料一、火电厂集控运行的基本概念火电厂的集控运行是指通过调度监测系统,实现对火电厂各个单元的运行状态进行监测、调度和控制的一种方式。
它通过自动化技术和信息化系统的应用,使得火电厂的运行更加稳定、安全和高效。
火电厂集控运行的主要目标是确保供电安全、经济运行和保护环境。
通过合理的调度和控制,实现发电机组的启停、负荷调节、运行模式的切换等操作,以满足电网负荷需求,保障电力系统的稳定运行。
二、火电厂集控运行的组成部分火电厂集控运行主要由以下几个部分组成:1. 监控系统:用于对火电厂各个单元的运行状态进行实时监测。
监控系统可以实时显示发电机组的负荷、温度、压力等参数,并能够通过报警系统提供报警信息。
2. 调度系统:用于对监控系统中的运行数据进行分析和判断,并根据需要制定相应的调度计划。
调度系统可以实现对发电机组的启停、负荷调节、运行模式切换等操作,并能够监管火电厂的电量产出、运行安全等情况。
3. 控制系统:通过自动化设备和仪器仪表,实现对发电机组各个设备的控制。
控制系统可以实现对锅炉的燃烧控制、蒸汽调节、给水控制等操作,以及对汽轮机的调速、负荷分配等操作。
4. 信息系统:用于接收和传输各种运行数据和信号。
信息系统可以将发电机组的运行数据传输给监控系统和调度系统,以便实现远程监控和远程控制。
三、火电厂集控运行的主要任务火电厂集控运行的主要任务包括以下几个方面:1. 实时监测:通过监控系统对发电机组的运行状态进行实时监测,包括负荷、温度、压力等参数的监测。
2. 运行调度:根据电网负荷需求,制定合理的发电机组运行调度计划,包括发电机组的启停时间、负荷调节等操作。
3. 事故处理:对火电厂运行中发生的事故进行处理,并采取相应的措施进行修复和恢复。
4. 节能降耗:通过调整火电厂的运行模式和参数,实现节能降耗的目标。
5. 安全生产:对火电厂的运行安全进行监管和管理,确保发电机组的安全运行。
火电厂集控运行技术分析

火电厂集控运行技术分析摘要:在当今经济结构日益完善的今天,为了满足人们对电能日益增长的需求,结合当前的发展趋势,促进火电厂集中控制运行的改善。
对于以火力发电为主的电厂来说,集中控制运行可以促进火力发电厂各生产环节充分发挥作用,火力发电厂集中控制运行技术日益受到重视。
而热电厂的控制运行技术受到外界气候因素、环境问题和湿度等多种因素的影响,这些因素干扰了电厂运行的效率,因此需要认真分析煤炭发电厂运行控制问题,并提出具体的解决办法是关键。
本文对火力发电厂的集中控制运行进行了详细的探讨。
首先分析了火电厂集中控制运行技术的相关问题,然后分析了火电厂集中控制运行中出现危险点的原因,最后分析了如何促进火电厂集中控制运行技术的改进。
关键词:火电厂;集控运行;问题;技术;运行质量引言:电力工业的发展与我国国民经济的发展息息相关,也直接关系到人们的日常生活。
火力发电厂经过多年的发展,促进了技术的进步。
目前,火力发电厂已开始采用现代集中控制技术,充分利用现代科学技术带来的优势,促进数字化、自动化和信息技术的有效应用。
纵观火力发电厂现阶段的控制运行,仍然存在一些问题,只有在认真分析这些问题的基础上,有针对性地采取对策是关键,需要及时发现问题,并首先解决这些问题,才能保证火力发电厂机组控制运行系统的安全稳定运行,否则将影响火力发电厂的工作效率。
1.火电厂集控运行的概念集中控制相对于分散控制。
大多数旧的火力发电厂是一级控制,炉、电、机分离。
相比之下,现代大中型火电厂都采用机组制造单元、一机一锅一机的集中控制技术,实现炉、电、机的集中管理。
炉子、电力和机器都在管理系统(dcs)上运行。
每个单位都是分开的。
这种工作叫做集中控制操作。
集中控制操作主要是生产、运行和设备停机,并提出布置和维护的安全措施,不负责设备的维护和修理。
与运行值一般有一个长期的值,每个单元调度主、副值班员各一、一个单元,对一个工作单元的检查进行监督和控制,并安排值班员对机器的运行进行24小时的监控,有些发电厂由于运行机器的自动化程度高,没有这个位置。
浅析火力发电厂集控运行技术

浅析火力发电厂集控运行技术摘要:随着我国用电需求的增加,火电厂集控运行技术的作用也越来越大。
深入开展火电厂集控运行技术研究,提高火电厂生产运行控制水平,有利于保障火力发电企业正常运行和电力系统安全运转,对于为国民经济发展和人民生活提供坚实的电力保障具有着深远意义,是当前火力发电企业重点研究的课题之一。
关键词:火力发电厂;集控运行技术;用电量随着我国经济体制改革和产业结构调整的逐步深入,电力需求也将不断增加,火力发电企业责任重大。
深入推荐火力发电厂集控运行技术研究,实现火电机组运行控制的优化升级,是当前火电领域的重要任务。
火力发电企业要高度重视集控运行技术在火电生产实际工作中的重要意义,加大研究力度,深挖技术内涵,优化系统结构,改进技术措施,为更好地保障火电生产安全稳定进行,满足国家建设和人民生活电力需求作出应有贡献。
1火力发电厂集控运行技术概述火力发电厂集控运行技术主要是指通过通讯技术、控制技术等相关技术手段,实现对火力发电站的集中自动化控制管理。
在火力发电厂全过程中采用集控运行技术手段能够形成一个发电机组集控运行系统,又称为“集散控制系统”,当发电厂某一机组出现问题时,在集散控制系统的有效控制中,其不会对其他的机组产生影响。
可以说采用集控运行系统能够更好地实现对整个火力发电厂的资源的应用。
在集散控制系统中对于各个发电机组进行有效控制和管理,保证各项信息的收集,继而利用科学化、合理化的方式处理,将分析的结果作为主要的参考数据,从而展开对运行状态不对的发电机组进行合理调整。
更重要的是在集控运行技术作用下,火力发电厂中的机组设备进行了优化创新,其生产方式也实现了改革发展。
2火力发电厂集控运行技术中存在的问题2.1再热气温系统的问题如若在运用煤水、燃水两种能源的基础上,将能使我国能源紧张局面得到相应程度的减弱,同时这两种能源具有清洁的特点,我国环境问题将获得大力的缓解,周围环境呈现崭新的发展局面,因此,再热气温系统的合理改造对社会具有良好的影响。
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近几年我国电源建设开工规模
(容量:万千瓦) (容量:万千瓦)
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998年 2000年 2002年 2004年 系列1
装机容量比较:英国 7046万千瓦,印度 7046万千瓦,印度 9680万千瓦,欧盟 9.9亿千瓦 9680万千瓦,欧盟 9.9亿千瓦 。
6.素质拓展 6.素质拓展 7.核心课程 7.核心课程 热工基础、流体力学与流体机械、 热工基础、流体力学与流体机械、计算 机语言、微机原理与接口、 机语言、微机原理与接口、热力过程自 动化。 动化。 锅炉设备及运行、 汽机设备及运行、 锅炉设备及运行 、 汽机设备及运行 、 电气设备及运行、热力系统及辅助设备、 电气设备及运行、热力系统及辅助设备、 计算机控制技术、火电厂集控运行、 计算机控制技术、火电厂集控运行、火 电厂仿真。 电厂仿真。
电力系统:发电-送电-变电电力系统:发电-送电-变电-配电
火力发电厂:锅炉-汽轮机火力发电厂:锅炉-汽轮机-发电机
核电站
电站锅炉:循环流化床锅炉
电站汽机: 600MW机组剖面图 600MW
电站汽机:转子
生产过程: 生产过程:高度自动化
火电厂控制室
火电厂控制室
核电站汽轮机
核电站汽轮机
核电站仿真集控室
燃气— 燃气—蒸汽轮机
燃气燃气-蒸汽联合循环电厂集控室
二、行业概况
1.1987年至1995年,中国发电装机 容量和发电量先后跃过法国、英国、 加拿大、德国、俄罗斯和日本,跃 居世界第二位。 2.2006年底,我国电站装机总容量达到 6.22亿千瓦,仅次于美国的8.5亿千瓦, 占全世界装机总容量的1/8。
专业介绍
动力工程系
2010.09 2010.09
一、专业概况 二、行业概况 三、职业能力 四、关于就业
一、专业概况
培养目标: 1 . 培养目标 : 火电厂集控运行领域高 等技术应用性专门人才 。 2.就业去向:大中型火力发电厂、 2.就业去向:大中型火力发电厂、 就业去向 大型企业自备电厂 3.火力发电机组集控运行、 3.火力发电机组集控运行、调试和技术 火力发电机组集控运行 管理 。 4.电力系统简介 4.电力系统简介
四、关于就业
1.近3年集控专业就业率 93%、 %、9 93%、91%、 94%。 2.近年来就业单位 2.近年来就业单位 3.关于双向选择 3.关于双向选择
田湾核电站毕业生座谈会
大亚湾核电站部分毕业生合影
2004年人均装机容量比较 2004年人均装机容量比较
比较对象人均(千瓦)美国发达国家世界
中国
2.88
1.8
0.55
0.34
2000年电力工业中长期发展规划 2000年电力工业中长期发展规划
2005年:4.8亿千瓦 2010年:6.5亿千瓦 2020年:9.5亿千瓦,其中煤电6.05亿千瓦。
2005~2030年发电量、发电装容 2005~2030年发电量、发电装容 量水平预测
2010年发电量41700亿千瓦时, 发电装机容量9.2亿千瓦;2015年发 电量56900亿千瓦时,发电装机容 量12.6亿千瓦;2020年发电量 74300亿千瓦时,发电量机容量16.5 亿千瓦;2030年发电量104500亿千 瓦时,发电装机容量23亿千瓦。
三、职业能力
1.大型火力发电机组操作失误引起的后果 十分严重, 十分严重 , 必须由高度计算机化的机组 集控取而代之。 集控取而代之。 2. 自动化系统在特定情况下要求人工给予 提示或协调,需要人的更高层次的干预。 提示或协调,需要人的更高层次的干预。 3.自动化水平高的机组 自动化水平高的机组, 3.自动化水平高的机组,要求运行人员也 具有更高的技术和文化水平。 具有更高的技术和文化水平。 4.核心能力 核心能力: 4.核心能力:各种工况下的运行操作与调 节控制(正常运行、启停、低负荷、事故) 节控制(正常运行、启停、低负荷、事故) 5.证书 证书: 5.证书:集控制运行值班员中级工证书