火电厂热工自动化控制技术应用及展望 黄晓虎

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解析热工自动化控制在火电厂的应用及发展

解析热工自动化控制在火电厂的应用及发展

解析热工自动化控制在火电厂的应用及发展摘要:随着科技水平的不断发展,自动化已经应用到各个领域,在火电厂运行中,应用热工自动化控制,可以有效提高工作效率,加强热工自动化控制在火电厂中的应用及发展研究具有重要意义。

本文阐述了火电厂中热工自动化控制相关知识,探讨其在火电厂中的应用及未来发展,以供参考。

关键词:热工自动化;自动化控制;火电厂;应用引言众所周知,火电厂为社会污染主要来源之一。

事实上,资源损耗和污染环境的火力发电厂承担着节能减排、保护环境的重要责任。

火电厂进行优化设计,满足社会需求也具有重要意义。

火力发电厂可以以身作则,从自身做起,主动实践新型节能环保技术。

这不仅对于火力发电厂完成节能减排用重要意义,同时也作为一个先行者为同行业者提供了示范和榜样。

在从粗放型经济面向集约型经济发展的大形势中,火力发电厂热工自动化控制进行节能减排工艺改进已迫在眉睫。

因而,对于火力发电厂热工自动化控制进行节能减排工艺改进的研究具有重大意义,既满足社会需求,同时也提升自身效益。

1热工自动化控制技术火电厂热工自动化控制的实现主要借助热工自动化控制系统,该系统主要有人机界面、预算处理装置、检测装置、执行装置等部分构成,负责对火电厂设备位移、振动、转速、料位、流量、压力、温度等参数的测量,其中料位参数主要包括油箱油位、煤仓料位、凝汽器水位、除氧器水位、气泡水位等;流量参数包括减温水流量、给水流量、主汽流量等,借助流量变送器、超声波流量表、流量表等进行测量;压力参数主要涉及一次风压、二次风压、气泡压力、给水压力、炉膛压力等,主要使用压力变送器、压力表进行测量;温度参数包括给水温度、烟气温度、主汽温度等,主要借助热电阻、热电阻偶、双金属温度计等进行测量。

热工自动化控制优势明显,尤其在我国一些火力发电厂中的应用取得良好效果,使得火电厂管理水平得以进一步提升,为我国火电厂长远、稳步发展奠定坚实基础。

2热工自动化控制在火电厂的应用2.1自动报警自动报警有助于提醒管理人员运行异常的设备,通过分析及时找出报警原因,防止相关设备出现故障影响发电机组的正常工作。

火电厂热工自动化技术的发展与应用

火电厂热工自动化技术的发展与应用

火电厂热工自动化技术的发展与应用摘要:在实际应用中,自动控制可实现对锅炉燃烧过程的自动控制、可调节主蒸汽压力、实现锅炉给水的自动控制,让锅炉的运行更加平稳。

关键词:自动控制;火电厂;热工自动化;应用引言我国的主要发电形式仍以火力发电为主,火力发电过程中,装机容量的不断增大,设备的复杂程度也越来越高,设备运行监控的难度也越来越大。

其中,热工控制系统是对热力设备进行监控的重要系统,对于机组的运行有重要的作用。

自动化控制理论的应用,可让火电厂热工自动化水平得以提升,提高系统的可靠性和自我平衡能力,确保火电厂机组能够安全稳定运行。

1火电厂热工自动化控制系统在工业领域中,火力发电是应用自动控制技术比较早的行业。

在早期的控制理论中,由于没有计算机这样的计算工具,主要是通过一些图表和曲线来进行系统的分析、设计。

系统是单一的输入、输出关系,而这种关系的描述主要是通过传递函数来实现的,这些属于经典控制理论。

后来随着计算机技术的快速发展,控制系统也越来越复杂,单一的传递函数已经不能进行复杂的系统描述,状态空间法应运而生。

该方法代替了传递函数单一的系统描述,问题处理的范围更加的广泛,可以较好地描述复杂系统,并且经过不断的发展逐步形成了现代控制理论。

近年来,随着人工智能技术、网络通信技术等多种现代技术的发展,基于计算机技术的自动控制系统越来复杂,由于神经网络控制理论、模糊控制理论的广泛应用,从而让控制理论也越来越智能化。

智能控制理论为自动控制提供了整体控制的理论基础和技术支持,让控制系统由原来单一的小系统控制发展成为多个小系统关联的大系统控制,可以更好的满足复杂的控制要求,进而更好的对设备参数进行监控。

火力发电是利用煤炭资源进行多层次能量转化的过程,整个生产过程复杂,涉及到的设备众多,而且设备长期运行,运行的环境也比较复杂,需要对热工设备进行实时的监控。

通过对热力设备运行参数的监控,对一些重要的热力参数(温度、液位、压力、流量等)进行实时调整和优化,使其能够随着机组的负荷变化而不断调整,让机组运行更加的稳定,经济效益更高,实现这些就需要热工自动控制系统。

热工自动化技术在火力发电中的应用与创新

热工自动化技术在火力发电中的应用与创新

热工自动化技术在火力发电中的应用与创新随着工业化和城市化进程的加速推进,全球能源需求不断增长。

作为能源的重要来源之一,火力发电在全球范围内得到了广泛的应用。

随着对环保和高效能源的需求不断提升,火力发电技术与装备也在不断升级和改进。

热工自动化技术作为现代化的控制技术,正逐渐在火力发电中得到广泛应用并带来了一系列的创新。

1. 燃煤锅炉控制系统燃煤锅炉是火力发电中最常见的能源转化设备,其自动化控制系统的稳定和高效对整个发电过程至关重要。

燃煤锅炉控制系统主要包括燃烧控制系统、给水控制系统、汽水循环系统、排烟系统等。

通过热工自动化技术,可以对锅炉的各个参数进行实时监测和控制,保证其运行在最佳状态,提高发电效率。

2. 水轮机控制系统水轮机是火力发电的动力装置,其自动化控制系统负责控制水轮机的启停、负荷调节、保护和自动化调度等功能。

通过热工自动化技术,可以实现水轮机的远程监控和智能化调节,提高其运行的稳定性和可靠性。

热网是火力发电厂的供热系统,其控制与调度对于保证供热质量和能源利用效率至关重要。

热网控制系统通过热工自动化技术,可以实现对热网系统的实时监测和优化调控,提高供热系统的稳定性和运行效率。

1. 数据采集与分析随着物联网技术的不断发展,热工自动化系统可以实现对火力发电设备和系统的大数据采集和分析。

通过数据分析技术,可以实现对发电设备的运行状态、能耗分布、故障预警等方面的智能化监测和分析,为提高发电效率和降低能耗提供有力的支持。

2. 智能化调度与优化热工自动化技术可以实现对火力发电系统的智能化调度和优化。

通过对发电系统的运行数据进行实时分析,可以根据负荷变化、天气变化等因素进行智能化的发电调度与优化,提高能源利用效率,降低发电成本。

3. 远程监控与智能维护通过热工自动化技术,可以实现对火力发电设备的远程监控和智能化维护。

运用远程监测技术,可以实现对设备的远程状态监测和故障诊断,及时发现和处理设备故障,提高设备的运行可靠性和可维护性。

火电厂热工自动化发展现状及展望论文

火电厂热工自动化发展现状及展望论文

火电厂热工自动化的发展现状及展望【摘要】火力发电是历史最为悠久,同时也是目前世界最主要的供电方式。

随着科学技术的发展、社会的进步,人们日常生产、生活需要的电量日益增大,促使火电机组的容量不断增加,参数不断提升及以及自动化的仪表和装置不断更新换代,随之而来的就是火电厂热工自动化的技术得到快速的提升。

本文通过对火电厂热工自动化概念、发展现状进行分析,对今后火电厂热工自动化控制系统的发展提供参考。

【关键词】火电厂;热工自动化;dcs系统现在,火电厂的热动自动化系统已经成为大型发电机组中不可或缺的部分,而且火电厂的自动化程度已经成为一个火电厂现代化的衡量标准。

我国火电厂的发展经历了发电机组单机容量由小变大、参数由母管制到单元机组的历史过程。

现在,我国的电力事业已经进入了大电网、大机组和高度自动化的新纪元。

1.火电厂热工自动化的概念火电厂的热工自动化指的是,依据我国的基本国情,以安全、可靠、经济实用性为原则设计和应用于火电厂热力过程中设备的自动测量、信息的自动处理、设备的自动控制、警报以及自动保护等,在没有工作人员的直接操控下,直接通过自动化的仪表和相关控制设备自行完成对火电厂热力过程的控制。

热工自动化的应用提升了火电厂的热工控制的安全性、可靠性,同时,热工自动化的应用降低了工作人员的劳动量、节约了劳动成本、提升了工作人员的工作环境质量,大大增加火电机组的经济实用性。

2.火电厂热工自动化控制系统的在我国的发展现状随着科学技术的发展以及火电厂热工自动化技术的不断完善,火电厂热工自动化主要表现为热工检测技术和火电机组主要控制系统dcs的广泛应用。

2.1关于热工的检测技术对于温度的检测。

senser(温度测量传感器)被广泛应用于火电厂的热工测量控制系统中,senser是有热电偶热电阻和少量的其他热敏材料(金属膜水银包等)等应用于测量热工温度的一次元件。

例如,300mw以上的火电机组都是采用将热电偶热电阻信号直接传入数据库,再经火电机组控制系统的相关控制模块,把信号转换为适用于该系统的信号。

火电厂热工自动化的发展和展望

火电厂热工自动化的发展和展望

火电厂热工自动化的发展和展望摘要:随着科技的飞速发展,人们的日常生活质量得到了显著改善,而且,电力行业正在迈向一个更加先进、更加自动化的新阶段。

热自动化装置在这一过渡阶段中扮演了至关重要的角色,热自动化装置的推广将会极大地改善整个行业的效率和质量。

在当前的火电厂中,热工自动化的技术水平和应用前景值得深入研究,并且有必要采取有效措施来推动火电厂的全面升级。

关键词:火电厂热工自动化;发展;展望随着科学技术的进步,目前,我国正在积极推进高参数、大容量的火电厂的建设,使其成为电力发展的重要支柱。

在这一进程中,自动化技术的发展极为显著,已经实现了由简单到复杂、由局部到全面、由低级到先进的智能化转变。

在这篇文章中,我们将深入分析目前中国火力发电领域所遇到的挑战,并对未来的发展趋势做出预测,以期推动其可持续的发展。

一、火电厂热工自动化的现状1.火电厂热工自动化现状分析DCS是一种普遍被使用于我国火力发电厂的先进的控制单元,它的出现为技术工作者提供了极其有效的服务,使技术工作者能够更加轻松地完成任务。

火电厂热工自动化流程具体如下:其一,自动检侧技术。

这种系统能够实时测量温度、压力等参数进行监控,并将测试的结果反馈给管理部门。

它能够实时监测发电机的工作状态,并为后续的管理提供支持,其二,自动控制阶段。

具体包括自动控制等内容。

通过引入先进的自动控制技术,可以大大提高电厂的热工自动化水平,从而实现对设备的精确监测和优化,确保火电厂的高效稳定的运营。

其三,自动报警。

当进行自动检测时,如果发现热工参数异常,系统会发出灯光等信号,以提醒相关人员迅速准确地处理问题。

此外,在自动保护阶段,如果发生热工参数异常或运行故障,系统会自动暂停,并采取必要的措施,以防对工作人员的生命安全构成威胁。

2.火电厂热工自动化的内容(1)自动检测。

通过采用先进的技术,如智能化的自动检测系统,可以实现对热力系统的全面监测,包括温度、压力、液位等热工参数的实时记录,从而为火电厂提供可靠的技术支持,实现对系统的有效管理,并可以及时发出预警,以保证系统的安全性和可靠性。

自动化控制技术在火电厂热工仪表中的应用

自动化控制技术在火电厂热工仪表中的应用

自动化控制技术在火电厂热工仪表中的应用摘要:随着国民经济的快速发展和人民生活水平的迅速提高,全社会各行各业对于电能的需求越来越大。

为了实现电能的安全、稳定、可靠、充足供应,全国各地的火力发电厂都在大力推进火电厂自动控制技术,以实现自身的产业升级和结构调整,扩大企业现有规模、提高企业生产能力。

热工自动化仪表由于其自身具有的高智能化、强监控性、便捷安装性等其它设备不具有的优势性特点,作为火电厂进行全自动化建设的必备装置,已经逐步成为火电厂实现自动化生产的必然要求。

关键词:自动化控制;火电厂;热工仪表1热工仪表自动化技术应用的意义热工仪表自动化技术的应用,能够实现生产过程的整体管控和远程操作,不仅提高了设备的操作性能,又因为热工仪表自动化技术,是将整个生产过程看作一个整体进行管理和控制,增强了生产过程的透明度,一旦出现故障和问题时,热工仪表自动化系统会进行准确的报告,降低了工作人员的管理难度,也提高了安全性,并且热工仪表自动化系统还能够实现信息共享和数据处理,相较于传统的人力控制,热工仪表自动化系统不仅提高了数据的准确程度,也大大解放了人力,提升了企业的效益。

另外,随着我国智能化水平越来越高,将自动化技术引入热工仪表工作中,不仅适应了现代社会的发展需要,也不断创新了我国软件的应用范围和渠道。

2自动化控制技术在火电厂热工仪表中的应用2.1表盘与设备安装。

针对热工仪表表盘与设备的安装,以下建议可供参考:了解热工仪表设备的功能,清点仪表数量,做好热工仪表校验工作,保证仪表性能完好且处于工作状态,所有参数运行正常,没有潜在的故障威胁;对热工仪表展开定值测试,以保证热工仪表达到系统自动化控制需求;热工仪表安装时应选择相适应的工艺,按照相应的技术标准和顺序进行表盘台柜安装,为后续的调试和试运行工作提供便利条件。

安装热工仪表时,工作人员需严格按照《工业自动化仪表工程施工与验收规范》《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》等依据内容展开安装工作。

热工自动化技术在火力发电中的应用与创新

热工自动化技术在火力发电中的应用与创新

热工自动化技术在火力发电中的应用与创新热工自动化技术是指将自动化技术应用于热工领域,通过计算机控制和监控系统,实现对热力设备的自动控制和运行管理。

在火力发电中,热工自动化技术发挥着重要的作用,提高了火力发电的效率和安全性。

下面将详细介绍热工自动化技术在火力发电中的应用与创新。

第一,自动控制系统的应用。

自动控制系统是热工自动化技术的核心,主要用于对发电厂的各种设备进行监控和控制。

通过自动控制系统,可以实现对锅炉、汽轮机、发电机等设备的自动控制,减少人为操作的干预,提高运行效率。

第二,故障监测与诊断系统的应用。

火力发电中设备故障是难以避免的,而及时发现和解决故障对保障发电机组的正常运行至关重要。

热工自动化技术可以通过故障监测与诊断系统,对各项设备的运行状态进行监测,并及时发出警报和故障诊断结果,以便工作人员及时采取措施。

数据采集与处理系统的应用。

火力发电中涉及大量的数据采集和处理工作,热工自动化技术可以通过数据采集与处理系统,对各种参数进行实时监测和数据分析,为发电厂提供可靠的数据支持,帮助工作人员进行决策和调整。

第四,能耗监测与管理系统的应用。

火力发电是一种消耗大量能源的过程,合理的能耗监测和管理对提高效益和降低排放具有重要意义。

热工自动化技术可以通过能耗监测与管理系统,对发电过程中的能源消耗情况进行实时监测和分析,帮助企业优化发电过程,降低能耗成本。

人工智能技术与热工自动化技术的结合。

人工智能技术在火力发电中的应用可以通过机器学习、深度学习等方式,对大量的数据进行分析和预测,提高发电厂的智能化程度。

通过人工智能技术可以对发电设备的运行情况进行预测,提前发现设备故障,并做相应的修复和调整。

绿色能源的应用。

随着环保理念的普及和可再生能源的发展,火力发电中开始引入绿色能源,如生物质能等。

热工自动化技术可以帮助发电企业优化绿色能源的使用和管理,提高可再生能源的利用效率,减少对环境的影响。

大数据和云计算技术的应用。

火电厂热工自动化控制的应用实践及发展方向

火电厂热工自动化控制的应用实践及发展方向

火电厂热工自动化控制的应用实践及发展方向近年来,科学技术日新月异,无论是自动化技术,还是相关的科研成果都取得了不断的发展,DCS系统的控制结构及工作方式也在不断的升级完善,极大增强了发电厂的自动化控制水平,提高了生产效率。

标签:火电厂;热工自动化控制;应用实践;发展方向一、火电厂热工自动化技术的概述火电厂自动控制的任务设计的专业面相当广泛、除了对锅炉、汽轮机、发电机进行自动控制外,还要对各种辅助设备如除氧器、凝汽器、磨煤机、化学水处理设备等进行相应的控制。

由于采用的主机及辅助设备不同,如七宝锅炉和直流锅炉,他们的控制方法也有较大的区别。

又由于采用的控制设备不同,组成的控制系统不同,因而使自动化系统的结构更加复杂。

但不管如何复杂的自动化系统,他们的控制目的都是要保证电能生产过程的安全和经济运行,以及生产的电能满足一定的数量和质量。

二、热工自动化控制在火电厂的应用(一)自动检测火电厂生产中部分设备需要长时间运行,及时掌握设备的运行状态,对保证发电作业的正常进行意义重大,在热工自动化控制下,流量、压力、温度等测量仪表,会实现对相关参数的实时检测,在显示屏上显示检测数据,有助于管理人员及时发现设备运行异常,通过快速处理,保证火电厂机组的安全、稳定运行。

(二)自动控制自動控制是火电厂热工自动化控制的又一功能,通过设置合理的程序,使得受控设备按照一定的流程及次序工作,要求管理人员编写相关的程序,合理设置设备的运行判断标准,以决定要执行的程序内容,保证设备按照管理人员的设置运行。

(三)自动报警自动报警有助于提醒管理人员运行异常的设备,通过分析及时找出报警原因,防止相关设备出现故障影响发电机组的正常工作。

自动报警功能的实现需要管理人员根据设备运行实际,对报警阀值进行合理设置,确保报警上下阀值设置的合理性,如此才能保证报警响应的及时性。

(四)自动保护自动保护指在热工自动化控制相关仪表的监控下,一旦发现参数超出合理范围,会自动对设备运行状况进行控制,使其在安全的状态下工作,避免设备损坏,尤其为防止安全事故的发生,还可控制某些设备停止工作。

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火电厂热工自动化控制技术应用及展望黄晓虎
发表时间:2019-09-20T16:16:45.377Z 来源:《中国电业》2019年第9期作者:黄晓虎[导读] 社会的进一步发展,促使我国电力需求进一步增加,火力发电厂作为现阶段发电的重要形式之一,
陕西商洛发电有限公司,陕西商洛726000 摘要:社会的进一步发展,促使我国电力需求进一步增加,火力发电厂作为现阶段发电的重要形式之一,不仅要保证电力生产的效率,还需要保证电力生产的安全。

基于此,本文立足于设备应用角度,分析了自动化设备应用具体过程,以及常见使用问题。

希望本文以下内容的论述可以促进我国电力事业进一步发展。

关键词:应用流程;密封;腐蚀引言
热工自动化设备是现阶段火力发电过程中应用广泛的一种设备,与内部电缆相互连接可以形成一个完整的自动化控制系统。

但是就目前设备应用情况而言,在应用以及应用过程中仍然存在很多问题,直接影响火力发电效率。

因此,对火力发电厂热工自动化设备应用及常见故障研究有着鲜明的现实意义。

1火力发电厂热工自动化设备应用流程分析自动化设备应用具体过程可以从以下几个方面进行分析:①在应用工程开始之前,需要对应用应用设备进行逐一清点,避免发生遗漏。

清点完成之后,需要对设备进行逐一检查,检查内容为设备外观、设备性能、设备应用零件等内容。

最后对相关设备的实际传输信号进行标定,标定需要按照说明书以及设计方案进行。

②设备检查完成之后开始进行应用,首先进行应用的是中控设备盘柜,其中将会包含DCS系统应用以及各种类型的设备电源盘的应用等。

③根据电厂实际施工过程中进行应用规划,配合相关应用工艺进行设备一次取源部件应用,首先应用一次取源部件的目的在于,可以直接进行参数取样。

④完成以上几个工作之后,开始进行设备应用应用的管道敷设环节。

具体的敷设内容可以分为以下几个部分:测量管路、取样管路、信号管路、气源管路、伴热管路以及排污及冷却管路等内容。

⑤管道敷设完成之后,就可以进行设备的现场应用,在现场应用过程中需要注意,不能影响发电厂内部整体布局,保证应用完成之后的美观。

因为设备内部较为脆弱,所以应用地点应该远离干扰位置以及腐蚀位置,保证设备可以长期使用。

⑥设备应用完成之后,进行现场配线工作,具体的施工内容为:总控制设备和设备的校准、配线以及应用;设备保护箱的校准、配线以及应用;电缆线桥架的校准、配线以及应用等。

在配线完成的应用过程中,尤其要注意电缆线的反敷设与应用,以此保证设备应用过程当中的线路安全。

2电厂热工自动化系统运行中存在的问题2.1影响因素复杂
我国经济不断发展背后,是对电能的大量消耗,各项生产生活对电能需求量不断早呢更加,电力输出范围也更加广阔,不同信号在传递中以中间借口为支持实现传输。

电厂中,热工信号传输速度较慢,影响热工效果,同时存在较大离散型,很容易导致热工控制系统发生逻辑混乱,影响系统运行稳定性。

[2]而热工系统设备自身运行环节恶劣,某一设备发生故障,将起到连带效果,导致整体系统紊乱。

2.2设备更新速度慢
国内电厂许多热工主要以传统检修及管理为主,没有对设备采取深入管理,机组设备缺乏更新,运行效率和稳定性停滞不前,无法适应时代的发展需求。

此外,传统的电厂管理中,投入人力、物力、财力数量较大且不合理,不能适应电厂发展需求,造成大量资源浪费。

一些电器元件发生故障后没有及时处理,导致故障进一步扩大,严重者导致的机组停机或系统故障。

3火力发电厂热工自动化设备应用改善措施(1)加强设备管理。

为了保证设备可以在日常应用过程中发挥更加巨大的作用,需要在设备到货之后进行全面的检查,检查基本内容为设备数量、设备外观、设备性能等,设备必须要有出厂合格证明书以及国家质检标识,并且还需要有设备试验报告作为性能参考[1]。

在设备的应用过程中,需要结合具体的施工规范进行,例如流量与液位实际部件需要与二次设备内部具有的设备管坡度比例保持在1/12。

设备应用之前,需要应用压缩空气将设备应用部位以及内壁进行清洁处理,反复几次才能进行应用。

应用完成之后,需要对设备应用情况进行管理,确保设备可以正常使用,如果应用之后热工系统所接收的信号与标准信号仍然存在差距,需要进行设备校检。

通过合理的校检方法,最终实现设备信号传递的准确性,只有符合标准数值之后,火电厂才能继续进行生产。

(2)降低人员影响。

在实际的工作过程中,人为因素对于设备运行的影响十分明显,往往会因为操作不当以及管理不当造成设备安全事故,所以降低人员影响较为重要,具体内容可以从以下几个方面进行考虑:①应该制定一个科学、合理、专业以及具有针对性的管理方法,在检修中需要做好定期维护,及时发现安全隐患[2]。

②不慎损坏设备或电缆之后,相关人员需及时联系、配合管理人员对故障设备进行检修、替换。

③相关管理人员需加强防盗监管,对于小型设备零部件需重点加强管理,从而减少设备出现失窃发生概率,降低人为因素对设备设备的影响以及发电厂的经济损失。

④应用讲座等方法对相关人员进行培训,从而提升管理以及应用人员的技术水平。

4提高电厂热工自动化系统发展4.1强化单元控制机组自动化、智能化建设
单元控制机组是热工系统重要组成,将其向自动、智能化方向引入,可以确保控制的高效性。

因此,在电厂热工自动化优化的过程中,应注重提高单元控制机组自身反映灵敏度,以高效的单元控制机组,实现对机组运行的实时监督。

[3]智能化技术支持下,传统自动化设备逐渐淘汰,转而采用现代化智能设备支持工作。

当下,电厂热工自动化运行中的单元控制机组主要以DEH、DCS为支持组成控制系统,提高单元机组运行效率。

4.2对自动化软件的更新优化
对自动化设备系统进行优化设计,主要对控制范围及指标优化,进一步扩大的通知范围。

需注重设备自动化软件设计中,软件的抗干扰能力和安全性能,确保软件安全运行后,想数据处理速度及效率方向深入优化。

在不同过程中应设置不同的显示、监控、控制、搜索等功能,将自动化软件和文件打印功能结合起来,可以将系统中生成的数据及时打印出来,生成数据报告,以便控制人员对系统故障、系统运行及时上报,便于通过相关参数对系统工作效率科学调整。

4.3逻辑设计的优化
在逻辑设计上,合理的系统逻辑对软件运行效率及稳定性具有促进作用。

因此,在热工自动化中需优化系统的设计逻辑设计。

对逻辑判断系统进行优化改善,减少电厂系统运行中产生误动、不动等不良现象。

开始对逻辑设计优化,要贯彻落实“三取二”形式实现科学保护,以质量代码为支持,对各个监测点实时运行判断分析,发现异常及时反馈信号。

通过这种逻辑判断技术,可以对信号的逻辑性合理判断并设计,以此提高系统自身稳定性,降低电厂管理人员的实际劳动强度,减少电厂设备运行中可能出现的风险问题。

4.4强化工作人员培训力度
应加大对工作人员专业性培训力度,建设专门的培训中心,让工作人员能够掌握专业的电厂热工自动化技术,可以合理操控设备运行。

电厂通过加强对工作人员的专业性培训力度,提高其实际业务能力,使其可以更好的操作热工自动化系统,了解可能出现的电力故障。

此外,需有管理人员将热工自动化辅助性设备应用到热工自动化系统中去,注重强化工作人员对通信协议、数据接口的检查管理,落实数据交换工作,在热控自动化系统运行中,保证自动化系统各个接口均可在不同协议支持下稳定运行。

5结论
综上所述,火力发电厂热工自动化设备是电厂控制系统当中的一个重要组成部分,只有其正常工作,才能实现准确的数据显示,因为其本身结构较为复杂,十分容易受到外界环境因素的干扰,所以要求电力工作人员不断提升应用技术以及管理水平,从根本上解决自动化设备使用故障问题。

参考文献:
[1]东北地区出席全国电力工业会议的6个火力发电厂提出学先进赶辽源争当五好企业的厂际竞赛条件[J].水利与电力,1964(07):14-15.
[2]新设备也能保证长期安全运行——郑州火力发电厂锅炉车间安全运行2000多天[J].中国水利,1959(23):44+43.。

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