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火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理

火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理

火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理摘要:我们常说的一句话是科学技术是第一生产力,能带动经济的发展,而经济的发展又加速科技创新的步伐。

现在很多火电厂开始摒弃传统的工作模式,对技术进行了新一轮的改革完善,运用了计算机网络技术对其进行操作、控制。

集控运行技术的使用不仅保障了电厂的安全还节约了资源提高了经济效益。

本文主要对火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理进行了分析探讨。

关键词:火力发电厂;集控系统;运行技术;管理引言伴随着经济的飞速发展,电力系统管理不断升级,传统技术管理模式逐步被先进的集控运行系统技术所取代。

集控系统运行技术集现代科技、网络信息技术于一体广泛应用于火力发电厂能源开发及管理方面,既可以保证能源开发与管理控制,还能在降低电厂运作成本的基础上有效提升电厂运行的安全与稳定水平,对于电厂经济效益与社会效益的实现具有推进作用。

笔者认为火力发电厂的集控运行技术管理工作的开展要涵盖技术要点管理、人力制度管理两方面。

一、集控运行技术的概括集控运行系统全名叫做集散控制系统,又被简称为DCS 系统,它是一种新型的综合性能强的控制系统,在满足大型工业生产自动化要求的基础创新发展而成。

目前的集控运行技术主要是采用高科技的计算机技术对生产要求进行统一的控制,向我们展示了现代工业生产流水线的自动化、集成化、管控合并的先进性功能,这是古老的集控技术所不能相比的。

集控系统的运行是依靠处理器技术,把通讯技术、计算机技术、控制技术三者结合起来,对操控控制系统、管理系统、显示技术等进行高效的监控,把负荷、功能等方面的工作进行分散控制。

火电厂生产线操控技术、管理技术是集控运行技术的两大重点内容。

操控技术的实施主要是运用计算机系统来完成,计算机系统的使用能够加快火电厂自动化进程的步伐。

管理技术的实施要从火电厂生产的实际情况出发,制定管理方案,提高火电厂生产效率。

二、集控运行系统的环境条件集控运行系统的环境条件包括外部和内部的环境条件,其主要表现为外部的环境以及条件,主要有:计算机控制系统的接地、控制室及电子室的环境要求以及持续电源供应的要求等,与系统相关的设备的质量的好坏将会直接决定系统能否安全运行。

谈如何加强火电厂集控系统的运行综合管理

谈如何加强火电厂集控系统的运行综合管理

谈如何加强火电厂集控系统的运行综合管理摘要:在科学技术作用下,火电厂自动化水平日渐提高,集控系统不断作用到生产各环节中,极大地提高了火电厂运营效益。

但集控系统运行环境复杂化,火电厂必须多层次加强集控系统运行管理,使其处于安全、稳定运行中,实现最大化经济效益。

因此,本文从不同角度入手客观阐述了如何加强火电厂集控系统的运行综合管理。

关键词:如何加强;火电厂;集控系统运行;综合管理近年来,我国电力事业已步入新的发展阶段,大型发电机组不断构建,而集控系统具有可控性、稳定性等优势,已被广泛应用到多个工业领域中,石化、电力等,不断应用到工业领域火力发电机组中。

在日常运行过程中,火电厂要客观分析集控系统运行中出现的各类问题,深化集控系统综合管理,有效提升集控系统运行效率。

一、集控系统及其在火电厂运行中的重要性集控系统就是集散控制系统,即Distributedcontrolsystem,也被称之为DCS 系统。

集控系统属于新型计算机控制系统,以微处理器为基点,集中监管火电厂生产全过程的基础上,进行合理化的分散控制。

集控系统集计算机技术、通讯技术、控制技术等于一体,具有多样化优势,比如,灵活的配置、操作集中化、控制分散化。

同时,和传统集中式控制系统相比,集控系统更具优势,可以有效满足当下复杂化的过程控制要求。

集控系统的出现和大规模集成电路、微处理器二者紧密相连,有效弥补了传统单机监控等模式缺陷,可以有效满足新时期火电厂生产管控要求。

在火电厂运行过程中,集控系统多样化功能的发挥可以在一定程度上有效分散操作系统运行中产生的各类风险,也包括负荷,促使操作系统运行更加安全、稳定。

集控系统可以有效优化火力发电厂运行环节,确保日常一系列经济活动顺利开展,减少火力发电厂运行成本,获取更多的经济利润,有效提升火力发电厂市场核心竞争力。

相应地,火电厂要借助集控系统功能作用,科学整合生产车间,实现集控化管理,集中管理日常开展的一系列工作。

火电厂集控运行

火电厂集控运行

火电厂集控运行本文档旨在介绍火电厂集控运行的基本原理、流程和技术要点。

火电厂集控运行是一种通过中心控制室对火力发电厂的各个设备和系统进行集中监控和操作的方法,以提高发电效率、降低运行成本,并确保安全可靠的发电运行。

1. 火电厂集控运行的基本原理火电厂集控运行的基本原理是通过集中控制室对火力发电厂的各个子系统进行远程监控和操作。

集控系统通常由监控终端、数据采集装置、数据传输网络、控制终端和远程通信设备等组成。

监控终端用于显示系统的运行状态,数据采集装置用于采集各个设备和系统的运行数据,数据传输网络用于传输数据,控制终端用于对设备和系统进行控制操作,远程通信设备用于与各个设备和系统进行通信。

2. 火电厂集控运行的流程火电厂集控运行的流程主要包括数据采集、数据传输、数据处理和控制操作四个步骤。

2.1 数据采集数据采集是指通过数据采集装置对火力发电厂各个设备和系统的运行数据进行实时采集。

采集的数据包括电压、电流、温度、压力、流量等参数,以及设备运行状态、报警信息等。

2.2 数据传输数据传输是指将采集到的数据通过数据传输网络发送到集中控制室。

数据传输网络通常采用局域网或广域网,通过以太网、无线网络等方式进行传输。

2.3 数据处理数据处理是指将传输到集中控制室的数据进行处理和分析。

数据处理包括数据解析、数据存储、数据显示和数据分析等过程。

数据解析是将传输过来的数据解析成对应的参数和状态,数据存储是将解析后的数据存储到数据库中,数据显示是将存储在数据库中的数据进行可视化显示,数据分析是对存储的数据进行统计分析和故障诊断。

2.4 控制操作控制操作是指通过控制终端对火力发电厂的设备和系统进行控制操作。

控制操作包括设备的启停、参数的调节和维护保养等。

3. 火电厂集控运行的技术要点3.1 监控系统监控系统是集中控制室最核心的组成部分,用于显示设备和系统的运行状态和参数。

监控系统通常采用人机界面,通过图形界面进行操作和显示。

火力发电厂集控运行操作票管理制度范文(3篇)

火力发电厂集控运行操作票管理制度范文(3篇)

火力发电厂集控运行操作票管理制度范文第一章总则第一条为了规范火力发电厂集控运行操作票的管理,确保生产运行的安全稳定,保证操作人员的作业操作符合规范,制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于火力发电厂集控运行操作票的编制、审核、领取、使用、归档等环节的管理。

第三条火力发电厂集控运行操作票是指在各类设备和系统的运行、检修与试验中,对操作人员操作步骤的规定和记录,以及相关追责和轨迹的载体。

第四条火力发电厂集控运行操作票的编制、审核、领取、使用等环节必须严格按照本管理制度的要求进行。

第五条管理制度的执行主体为火力发电厂的安全生产管理部门。

第二章编制与审核第六条火力发电厂集控运行操作票的编制必须合理、准确、明确,符合设备和系统运行操作规程的要求,并经过相关人员的审核。

第七条火力发电厂集控运行操作票的编制人员应当具备相关岗位的专业知识,对设备和系统的运行和操作有较深的了解。

第八条火力发电厂集控运行操作票的编制人员应当根据设备和系统的特点,把握操作步骤关联性,完善操作指引。

第九条火力发电厂集控运行操作票的编制应当提供简明扼要的操作流程,避免冗长和复杂的表述。

第十条火力发电厂集控运行操作票的编制应当充分考虑异常情况和紧急处理措施,并提供相应的操作指引。

第十一条火力发电厂集控运行操作票的编制人员应当与相关岗位的运行人员密切合作,了解实际操作情况,确保编制的操作票的实用性和可操作性。

第十二条火力发电厂集控运行操作票的编制应当经过相关人员的审阅和审核,审核人员应当具备相关岗位的专业知识。

第十三条火力发电厂集控运行操作票的审核内容应当包括:操作步骤是否准确、操作流程是否合理、应急处理措施是否完备等。

第十四条火力发电厂集控运行操作票的编制和审核工作应当由安全生产管理部门负责,并留存相应的编制和审核记录。

第三章领取与使用第十五条火力发电厂集控运行操作票的领取和使用必须按照规定的程序和要求进行,操作人员应当在领取前进行相应的培训和考核。

火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理

火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理

火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理摘要:在众多火力发电厂的运行模式中,集控系统设备的实时运行效率非常关键,因此需要对各项系统设备的各项运行技术资源和信息数据进行精细化管理,才能提升发电机组设备和其他工艺装置的实际运行效率。

但是在集中部署和应用集控系统装置的过程中,整合运行技术与管理资源。

本文将着重探析火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理要点。

关键词:火力发电厂;集控系统;运维不论火力发电厂中的运行设备选用单元控制模式还是集控模式,其设备运行效率都有待提升,需要对硬软件资源进行创新整合,才能呈现更加自动化以及智能化的能源生产模式。

但是在设定集控运行参数和管理资源的过程中,火力发电厂的设备管理人员需要及时设定科学合理的关键控制要素,并确保各项生产工艺装置应用过程的稳定可控性。

1 火力发电厂集控运行概述1.1 集控运行技术概念在众多工业系统中,集控运行技术主要体现在信息资源的采集和整合环节之中,因此需要对集控系统的单机运行模式和集成化运行模式进行合理划分,将功能系统的模块独立性和耦合性进行重点监测和统计分析,将集控系统的实时运行参数指标同步到设备监控平台以及数据中心处[1]。

区别于传统的单机设备运行模式,火力发电厂中的集控系统运行技术方案更倾向于标准化的系统数据接口以及系统内部数据通信传输管理,确保系统内部信息资源流通性的稳定性和安全可控性。

在统一部署和应用工业集控系统装置的过程中,需要对其硬件设备和软件系统资源的应用版本进行严格设定,确保上下机设备编号和标识码能够有效配对即可。

集控系统运行技术和管理模式,需要与特定工业生产管理模式进行有效对接,才能够呈现系统化以及模块化的设备运行监控模式,确保系统运行技术参数在可控区间范围之内,并及时设定异常预警判定标准。

集控系统的运行技术与管理流程非常清晰,能够与火力发电厂的不同生产工艺环节进行有效适配[2]。

1.2 集控系统组成和特点在众多火力发电厂中,集控系统主要由硬件和软件设施组成,硬件设备主要涵盖电缆变送器以及电源开关等,需要与微处理器和DSC系统进行稳定连接和通信传输,软件系统主要涵盖设备端的微处理系统、DSC系统等[3],因此能够与特定工业生产和加工制造工艺流程进行有效对接,将系统内部信息资源的综合利用效率最大化。

火力发电机组的集控运行技术管理范本

火力发电机组的集控运行技术管理范本

火力发电机组的集控运行技术管理范本一、概述随着电力需求的不断增长,火力发电机组作为电力生产的主要手段之一,在电力系统中起着至关重要的作用。

为了确保火力发电机组的稳定、高效、安全运行,需要进行有效的集控运行技术管理。

本文将探讨火力发电机组集控运行技术管理的范本,以指导实际工作中的操作。

二、集控运行技术管理的目标火力发电机组的集控运行技术管理的目标是实现以下几个方面的要求:1. 提高火力发电机组的运行效率,降低能源消耗;2. 提高火力发电机组的可靠性,减少故障发生率;3. 提高火力发电机组的安全性,确保生产运行的安全性;4. 提高火力发电机组的环保性,减少对环境的不良影响。

三、集控运行技术管理的内容集控运行技术管理包括以下几个方面的内容:1. 远程监控与指挥系统:建立远程监控与指挥系统,通过该系统实时监测火力发电机组的运行情况,及时发现并解决问题,提高运行效率和安全性。

2. 集控调度:建立集控调度中心,负责对火力发电机组进行集中调度和运行控制,根据负荷需求和电网情况,合理调度发电机组的出力和运行模式,以确保电力供应的稳定性和安全性。

3. 运行参数监测与分析:对火力发电机组的运行参数进行实时监测和记录,并进行数据分析,及时判断运行状态,预防潜在故障的发生,提高设备的可靠性和运行效率。

4. 故障诊断与处理:建立完善的故障诊断与处理系统,通过对火力发电机组进行故障诊断和处理,及时解决故障,减少停机时间,提高发电机组的可靠性和运行效率。

5. 运行参数优化调整:根据火力发电机组的实际运行情况和设备特性,对运行参数进行优化调整,提高发电机组的效率和经济性。

6. 应急预案管理:建立完善的应急预案管理系统,制定应急预案,明确各岗位的责任和任务,确保在突发事件发生时能够迅速、有效地应对,并最大程度地减少对发电机组运行的影响。

四、集控运行技术管理的实施步骤为了有效地实施集控运行技术管理,可以按照以下步骤进行:1. 建立集控运行技术管理组织:成立专门的集控运行技术管理组织,明确各个岗位的职责和任务,制定相关的工作程序和标准。

火电厂机组集控运行技术管理

火电厂机组集控运行技术管理

火电厂机组集控运行技术管理摘要:目前多数火力发电厂采用集控操作技术,其目标是对内部锅炉和发电机进行集中管理。

微机是火力发电厂的集控操作技术的关键,只要配置相应的软件和硬件设备,就可以实现对火力发电的各种设备的自动控制。

目前我国的电力工业和人工智能技术已取得了很大的发展,很多地方的火力发电厂都将现代工业技术和人工智能技术应用于集中控制运行技术,通过对其进行的研究,可以提高电力系统管理的可靠性和实时性,下面为请见作者对火电厂机组集控运行技术管理的分析。

关键词:火电厂;机组;集控运行;技术管理引言随着我国经济的迅速发展,我国各大工业的发展速度越来越快,对电力的需求量也越来越大。

为提高电厂的运营效率,必须将集中控制技术与煤炭生产管理技术结合起来,将管理控制与网络技术有机地结合起来,从而更好地发挥其优势。

介绍了火力发电厂集中控制技术及操作系统的基础技术及运行环境,对其运行中出现的问题进行了分析,并对其运行中应注意的问题进行了详细的阐述。

1火电厂机组集控运行及其相关技术1.1火电厂机组集控运行长期以来,火力发电厂采用的集中控制技术多采用托母控制,其缺点是采用单一的集中控制技术,而集中控制技术则以单位制机组为主。

每台发电机都有各自的锅炉和蒸汽涡轮,其集中控制和运行使得发电机、锅炉和蒸汽涡轮能够得到统一的管理。

目前,该技术已在火力发电厂得到了广泛的应用。

1.2火电厂机组集控运行的技术集控技术是一种新的集成控制系统,又称 DCS,其自动化程度比较高,并且将在工业生产与发展的框架中加以应用。

集控技术是当今工业生产与操作系统的重要组成部分,它能有效地利用数字化、集成、高自动化等优点。

集中式控制技术是火力发电厂采用的一种控制与控制技术。

它是一种将控制技术与网络技术相结合的技术,对热电厂的特定的生产经营进行集中和控制,并改善整个生产流程的自动化。

2现阶段火力发电厂运行过程中存在的问题2.1锅炉运行的问题锅炉的能耗主要有排烟、灰渣、机械能损失等.排烟热量损耗对能耗的影响很大,排烟温度是最明显的一种,占总热量的4%~8%,排烟温度是影响最大的一种,所以排烟温度越低,就越能减少煤耗,减少污染。

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

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。

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火力发电厂集控系统运行管理方法-
集控运行系统是在日益复杂的过程控制要求和大型工业生产自动化的基础上应运而生,以自动处理器为中心,全程实现集约化自动管控。

将集控运行系统与计算机远程控制与传输技术、control控制技术和信息通讯技术结合起来,不仅可以集中管控操作、显示等功能,还可以分散操作系统运行的负荷和风险,从而提升了整个控制系统的操作安全系数,保障了电网运行的安全性与稳定性,因而在火力发电厂的安全生产与管理过程中发挥着重要作用。

集控系统的运行条件主要分为运行技术条件和外部环境条件。

运行技术条件主要指计算机远程控制与传输技术、信息通讯技术等硬件条件,外部环境条件主要指电源的供应、控制室的温度、接地装置、设备配置等条件。

集控运行的运行条件对运行效果有着至关重要的影响,例如若设备的接地装置安装不到位,便会影响电缆屏蔽系统的正常运行,在机电组集控运行过程中很容易出现机电与电力事故。

在发电机组集控系统运行前,应努力排除一切干扰因素的影响,确保集控运行系统的技术条件与外部环境条件均处于良好状态。

集控模式是集控系统运行的基础,火力发电厂的集控系统运行模式主要分为分散控制、分级阶段控制和通讯传输控制三种控制模式。

分散控制模式的集控模式为分散化,在集控系统运行过程中分散管理技术功能、风险和负荷,从而避免系统运行过程中可能会出现的风险与事故,努力降低风险所造成的的损失,提升系统运行的安全性与稳定性。

分级阶段控制模式则是将集控管理在控制的环节与层次上进行细分,从而实现集约化集控管理。


讯控制模式将通讯技术和手段应用于信息传输管控过程中,从而实现远程通讯控制,并有效连接各发电组装置。

在构建集控系统运行模式时,应根据集控系统的具体应用环境与条件及电厂的实际情况构建合理的系统运行模式。

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