火力发电厂电气控制与保护措施
火力发电厂降耗节能措施

火力发电厂降耗节能措施一、设备概述良村热电、发电机组厂用电率约7.59%、7.89%,与同业对标,与国内先进火电机组有一定差距。
本文结合具体情况从节能改造、优化运行方式等方面深挖节能潜力进行探讨,最大限度降低厂用电率.以适应时代对火电厂发展的需求。
石家庄良村热电是河北南网重要的电源、热源支撑点,锅炉为东方锅炉生产的型号为DG1110/17.4-II12型亚临界一次中间再热自然循环燃煤汽包炉,单机配三台双进双出钢球磨煤机,两台引风机、送风机、一次风机,风机均采用动叶可调轴流式风机。
汽轮机为东方汽轮机生产的亚临界、一次中间再热、三缸双排汽、单轴、两级可调整供热抽汽、凝汽式机组。
配有两台50%BMCR容量的汽泵,一台35%BMCR容量的电泵,两台凝结水泵(一台变频调节)、两台循环泵。
发电机为东方电气制造的QFSN-330-2-20型氢冷发电机,经容量为370MVA的主变接入220kV升压站,发电机出口经高厂变接带厂用电,厂用电分为6KV和400V两个电压等级。
机组大容量辅机和低压厂用变接入6KV系统,低压供电方式采用PC/MCC方式,两台机组设一台高压启动备用变压器。
二、降低厂用电率的具体措施厂用电率的决定因素有多个,辅机电动机的耗电量对厂用电率起着决定性的作用,同时合理调整、运行方式优化、节能改造同样影响着厂用电率。
通过几年的运行,暴露出部分设备在运行时的节能潜力很大,良村热电通过对设备的节能改造取得了明显的效果,厂用电率得到了有效控制。
1.磨煤机高铬钢球改造由于机组为河北南网骨干电厂,经常性参与机组调峰,在晚22:00-次日6:00时间段经常处在机组低负荷状态,有时机组负荷仅略高于最低稳燃负荷,此时即使采用双磨运行,磨煤电耗仍较高依旧居高不下,造成大量能源浪费。
通过考察采用铬锰钨抗磨铸铁球(高铬钢球)替代现使用的中铬钢球,并优化磨球级配方案,首先对1B磨进行更换钢球改造试验,技改后根据运行数据统计分析,在磨煤机出力不变、煤粉细度不变的情况下,1B磨煤单耗能明显下降,电流从之前的140A左右降至115A,电机功率从1200kW/h左右降低至1000kW/h,计算每天节电约4800kWh,按每千瓦0.3元,年单磨运行7000小时计算,年节约费用约42万元以上,节电效果明显。
大型火力发电厂电气控制系统研究

大型火力发电厂电气控制系统研究摘要:在社会经济快速发展的背景下,大型火力发电厂建设数量以及建设规模持续提升,在大型火力发电厂日常管理工作中,电气控制系统的研究和管理成为了非常重要一项内容。
大型火力发电厂相关设备科学化、智能化水平近年来不断提升,设备功能以及组成结构也呈现出复杂化的发展趋势,这无疑对电气控制系统提出了一系列全新的要求。
在这一背景下,对大型火力发电厂电气控制系统的研究有着深刻的现实意义与价值。
基于此,本篇文章对大型火力发电厂电气控制系统进行研究,以供参考。
关键词:大型火力发电厂;电气控制系统;对策研究1.电气自动控制系统的概念电气自动化系统的最初目的是为特定的工作程序提供操作控制。
该系统由两个子系统组成:控制器和受控对象,并使用特定的控制设备来检测或控制设备。
在组成系统的两个子系统中,控制器是控制机器或控制过程的控制设备,控制对象是由控制器控制的机器或操作过程。
控制参数也是系统中的重要概念,并且是实现控制过程并遵守电气控制系统的输入和输出规则所需的数据参数[1]。
2.大中型火电厂独立电气控制系统(IECS)的基本组成和特点大中型火电厂的电气系统主要包括发电机-变压器组、升压站和厂用电三大部分。
其中升压站包括出线断路器、隔离开关、各电压等级的母线、各电压等级的进出线断路器和隔离开关及出线电能表等。
发电机-变压器组主要包括主变压器发电机变压器组和各发电机变压器组,以及发电机励磁系统。
厂用电部分主要包括高压厂用工作及备用变压器、6kV工作及备用电源管理、6kV高压电动机、低压厂用变压器、低压380V电源线及其他公共设备。
保护及控制设备主要有发电机-变压器组保护装置、故障录波设备、自动励磁装置AVR、厂用电控制装置和发电机的自动同期装置等,且以微机控制为主。
在中压系统中,则广泛采用智能前端设备以及网络化通信,主要执行测控、保护和通信等本任务,通常采用就地式安装,形成分散的架构。
而一些智能型、具备通信功能的装置可用于在低压系统中采集来自现场的开关离散信号和电流、电压、功率等连续模拟信号,并通过网络送出。
火力发电厂与变电所设计防火规

火力发电厂与变电所设计防火规火力发电厂和变电所是能源系统中非常重要的组成部分,其设计和建设必须符合严格的防火规定,以确保安全和可靠的运营。
本文将介绍火力发电厂和变电所设计防火的相关规定,以保障其安全性。
火力发电厂和变电所是高温高压设施,因此其防火设计必须考虑到火灾的预防、控制和扑灭。
以下是火力发电厂和变电所设计防火规定的具体内容:1. 建筑材料选择火力发电厂和变电所的建筑材料必须具有良好的防火性能,能够耐受高温和燃烧物质的接触。
因此,在选择建筑材料时,必须确保其防火等级符合相关标准,并具备良好的绝缘性能。
2. 消防设施设置火力发电厂和变电所必须配备完善的消防设施,包括灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统等。
这些设施必须按照相关标准进行设置,且要定期维护和检查,确保其正常运行。
3. 电气设备防火设计火力发电厂和变电所的电气设备必须符合防火要求。
电气设备应选用高阻燃材料包裹,并配备防火隔离措施。
电缆、线路等设备应有良好的耐高温性能,并配备过流、过载和短路保护装置,以防止火灾的发生。
4. 防火隔离和防护火力发电厂和变电所的重要设备和管道必须设置防火隔离和防护措施,以防止火灾蔓延和扩大。
防火隔离墙、防火卷帘、防火门等必须符合相关标准,并保持良好的完整性。
5. 火灾报警系统火力发电厂和变电所必须配备灵敏可靠的火灾报警系统,以及及时响应的应急预警机制。
火灾报警系统应能够在火灾发生时迅速报警,并按照预定的程序进行处理。
6. 安全疏散通道火力发电厂和变电所的安全疏散通道必须符合建筑设计规范,保证人员在火灾发生时能够迅速疏散。
疏散通道应明确标识,并保持畅通,以便人员快速撤离。
7. 灭火系统设计火力发电厂和变电所必须配备适当的灭火系统,以防止火灾蔓延。
灭火系统应根据场所特点和火灾风险进行选择,例如,使用干粉灭火剂、泡沫灭火剂或气体灭火剂等。
8. 安全教育和培训火力发电厂和变电所的工作人员必须接受防火安全教育和培训。
他们应该了解火灾的原因和危险性,掌握正确的灭火方法和应急处理程序,以及火灾逃生技巧。
火力发电厂重大危险源控制(三篇)

火力发电厂重大危险源控制火力发电厂是一种以燃煤、燃气等燃料为能源的大型发电装置,其主要过程包括燃烧、发电、脱硫、除尘等。
尽管火力发电是一种高效、稳定的发电方式,但同时也存在着一些潜在的危险源,如燃烧过程中产生的有害气体、火灾风险以及高温高压等。
为了确保火力发电厂的运行安全和环境保护,必须对重大危险源进行有效的控制。
下面将从燃烧控制、火灾控制和高温高压控制三个方面进行详细介绍。
第一,燃烧控制是火力发电厂的核心环节,也是最容易产生危险源的环节之一。
燃烧过程中会产生大量的二氧化硫、氮氧化物等有害气体,对人体健康和环境造成严重污染。
因此,火力发电厂必须采取有效的措施来控制燃烧过程中产生的有害气体排放。
其中,脱硫装置和脱硝装置是最常用的控制手段之一。
脱硫装置可以将煤燃烧过程中产生的二氧化硫转化为硫酸盐,降低大气中的二氧化硫含量。
脱硝装置则可以将燃烧过程中产生的氮氧化物转化为氮气和水,减少对大气造成的污染。
此外,还可以通过优化燃烧工艺、选择低硫煤和低氮燃料以及加装除尘设施等方式来控制有害气体排放。
第二,火灾是火力发电厂的重大危险源之一。
火力发电厂内部存在着大量的可燃物质,如燃煤、燃气等,一旦发生火灾,后果将不堪设想。
因此,火力发电厂必须采取有效的措施来预防和控制火灾的发生。
首先,要对火力发电厂进行科学合理的布局设计,保证各个设备之间的安全间距。
其次,要对火力发电厂进行严格的火灾隔离措施,避免火灾蔓延。
同时,火力发电厂还应该配置完善的火灾报警系统和消防设备,确保能够及时发现和扑灭火灾。
此外,还需要定期对火力发电厂进行火灾风险评估和消防演练,提高应急处置能力。
第三,高温高压是火力发电厂的另一个重大危险源。
火力发电厂内部存在着高温高压的蒸汽和燃气,一旦泄漏或爆炸,可能造成严重的人员伤亡和设备损坏。
因此,火力发电厂必须采取有效的措施来控制高温高压的危险。
首先,要确保设备的正常运行和维护,及时排查和修复可能存在的漏气、渗漏等问题。
火力发电厂安全管理中存在的问题及对策

火力发电厂安全管理中存在的问题及对策摘要:火力发电是利用可燃物在燃烧过程中产生的热能,通过发电装置将其转化为电能的发电方法。
中国的电力结构以火力发电为主,其中燃煤发电占主导地位。
2018年上半年,大型发电集团燃煤发电机组上网电量10302亿千瓦时,占其上网电量总量的67.4%;市场交易电量为3683亿千瓦时,市场化率为35.8%,其中349亿千瓦时跨地区、跨省交付市场。
尽管全国火力发电量逐年增加,但火力发电厂安全管理和相关安全问题的现状依然严峻。
只有正确认识相关安全问题,完善相关安全生产制度和相应措施,并予以宣传落实,才能保证火电厂的安全经济生产。
关键词:火力发电厂;安全管理;问题;对策导言:在火力发电厂,由于缺乏环境因素和安全意识,具有一定的高风险特性。
基于此,在风险管理理念指导下,优化火电厂管理,不仅能有效提高火电厂的预期效益,还能保障员工的生命财产安全。
在实践中,应在项目的整个生产经营阶段进行严格的风险防控管理。
同时,建立安全培训机制,及时整改相关隐患。
在完成日常监督审查的同时,形成各种记录,以提高火电厂的安全管理效率。
1安全风险管理基本概况安全风险管理是识别特定环境中的危险和有害因素,考虑其危害和可能的风险条件,以便进行特殊处理,并对特定情况进行风险评估,以确定环境可承受的风险程度和风险范围。
风险控制是尽可能降低风险事故发生频率,使风险控制在可控范围内,并根据结果有效确定每个环节。
其中,风险管理包括风险预警、风险防控、风险识别和风险评估。
主要目的是防止有害事故的发生,从而提高不同环境下多样化安全风险管理的效率。
2火电厂运行状态分析在发电过程中,火力发电厂将使用或储存大量可燃气体、液体、气体、固体物质和粉尘。
同时,大量高温高压设备将投入使用。
在现场电气设备运行过程中,会出现一定的电弧放电、火花放电等现象,增加火电厂的安全隐患。
目前,通过对国内外电厂发生的特大事故的分析,可以看出,火灾发生的概率不仅高,而且造成的危害也很大。
火力发电厂新建机组工程成品保护措施

火力发电厂新建机组工程成品保护措施为了规范工程成品保护行为;加强材料、设备的储存、安装、验收和移交全过程半成品、成品等保护;防止已完工程产品和设备受到损坏、破坏、污染,保证建、构筑物及设备、工艺系统处于完好状态,满足本标段工程合同要求,特制定成品保护措施。
1.1一般规定1.1.1加强全体施工人员进行成品、半成品保护的教育工作,提高全体员工的成品保护意识,消除因“人”或“环境”诱导而产生的意识或非意识的工程成品损坏、污染。
1.1.2在工程开工前进行成品保护策划,明确需要实施成品保护的建、构筑物和设备的范围,落实成品保护的责任。
单位工程开工前,编制所承担该工程项目范围内的成品、半成品及设备保护的明确部位以及保护要求,对成品、半成品保护做出明确规定。
1.1.3在编制作业指导书时,根据该单项工程的具体情况制定相应的成品、半成品及设备保护措施内容,提出具体保护做法和要求,技术交底应包括成品保护的相关内容。
1.1.4合理安排施工,加强图纸会审等技术管理及现场施工协调管理工作,施工前应调查了解地下设施及周围环境情况,必要时采取有效的保护、隔离措施;科学合理地安排交叉作业、施工顺序。
防止人为因素造成损坏成品及半成品。
1.1.5与本工程其它标段施工单位之间办理施工中间交接以及在办理内部工序交接时,交接条件必须明确成品、半成品及设备保护的现状、内容和要求,并进行相互检查监督。
按照“谁接管,谁负责”的原则,责任到人。
1.1.6在施工质量检查、验收中,应同时检查成品、半成品及设备的保护情况。
1.1.7项目部质量管理部对承包商的成品、半成品及设备保护情况进行日常监督检查。
如发现成品、半成品及设备遭到污染或损坏,有权要求该单项工程立即停工,同时要求施工单位制定整改措施限期进行整改。
施工单位接到整改通知后,应落实整改措施进行整改,并将整改情况报质量管理部复查。
1.1.8对调试过程中设备的代保管,应建立相应制度,以规范设备保管、保护工作。
电厂电气节能降耗的问题与技术措施分析

电厂电气节能降耗的问题与技术措施分析摘要:在时代不断进步的背景下,推动各个行业发展更加迅猛,经济对环境以及资源带来的破坏也愈发明显。
从节能降耗角度来看,对燃料燃烧充分利用,发的电也就越多,为电厂带来的效益也就越大。
因此,本文就电厂的电气节能消耗问题进行分析,并有针对性地提出了电厂电气节能降耗的技术措施关键词:电厂电气;节能降耗;技术措施引言电厂为千家万户带来珍贵的电资源,电厂的地位亦随着国民经济的不断发展而提升。
电厂发电需要大量的资源,当前,中国的资源越发减少,这样就必须要考虑到电厂开展必要的节能降耗措施,更新技术,减少不必要的能量消耗。
目前,电厂的节能降耗方面还存在一定的问题,这就需要采取针对性措施改变现状。
1电厂电气节能降耗存在的主要问题1.1照明耗能现象严重据了解,很多地方的电厂仍然是用着古老的传统发电方式——火电厂发电。
这种发电方式在生产中对灯的数量有着很大的需求,需要对车间内部照明。
由于现在市面上节能灯的价钱较高,价钱便宜的灯耗电量大,所以虽然知道节能灯比较好这个道理,但由于受传统照明习惯的影响,加之对节约成本的考虑,很多电厂还是会选择廉价的照明工具。
因为电厂本身就需要大量的灯具,加之这些廉价的灯对电的消耗又很大,所以在电能损耗方面浪费严重。
1.2节能性质电气使用不足,能耗较高目前,一些电厂在进行能耗控制策略设计的过程中,对于电气设备的选取机制缺乏必要的关注,导致一些电气能耗的控制工作无法通过节能性能电气用具的有效选择实现与能耗控制方案的对应,导致一些灯具的节能控制策略不能使用电气设备种类控制的方式进行处理,无法实现能耗的有效控制。
另外,一些电气在进行节能策略设计的过程中,对于电气种类缺乏有效的控制,对于能耗较低的电气设备,并没有在电气技术操作方面实现对节能措施的合理控制,这就使得一些节能技术的操作并没有充分适应电气设备的电源电压控制要求,无法保证结合电气设备的整体性能实现对电气使用方案的完善化处理。
火力发电厂电气控制系统设计及探讨

火力发电厂电气控制系统设计及探讨摘要:随着中国经济化的不断开展,以及在电源系统和家庭用电领域的持续发展,中国居民的用电需要也在不断扩大,因此火力发电厂的建设规模也日益增多,在现阶段,火力发电厂建设规模已成为我国经济增长的主要驱动力之一。
为进一步适应电力的发展要求,政府有关单位和施工企业都必须加大对电力管理系统的研究,并应用最先进的电力管理系统。
关键词:发电厂;电气控制;设计系统;探讨整个火力发电厂的安全供电和动力装置本身的布设密不可分,为了达到有效提高发电质量、保证发电装置的平稳运转,在进行火力发电厂电气控制系统设计前,对电力装置的选型、布置情况、有关装置的协调等方面都必须加以仔细筛选。
1控制和测量系统由于电气控制系统的不同应用,在控制区域内的工作环境上也有很大的差异。
目前对于火电厂的控制方式,通常分为中央主控制和单元控制两种,而中央控制室和单元控制室的主要分别是中央控制系统,其中单元控制室一般包含了多个网络控制单元。
有一个单独的单元控制部分。
在实际电厂中,主控制式以及单元控制室均需与单机容量相结合。
如果机组容量在300~600MW范围内,则一般选用主控方式。
当单机应用容量大于六百MW时,则通常使用单元控制室模式。
从电气专业的方面考虑,单机单控方法与双机一体的方式各有其各自的利弊。
采取单机单控制模式,系统配置控制更简单,运行与控制的稳定性更高。
在故障处理过程中,无干扰,且操作条件简单易于控制。
然而,由于这两台机器都需要二个控制,因此维修管理并不方便,对操作维护人员的工作强度影响也很大。
因此如果选用了二级控制方式和一种控制方法,则就能够进行统一控制,并合理安排了调试单元,从而能够集中二台计算机的通用设备,也因此减少了对不同情况的故障控制,并增加了布线的方便性。
相对较少的乘务员数量为运行和维修部门提供了便利,而当出现一项故障后,又可能对另一台机产生影响。
因此,二级一控法有着巨大的优势。
在外部条件的前提下,在网络控制室中也可以完全不设网络控制室,将所有的网络单元控制设备都集成到单元控制室,从而减少了操作和维护人员数量,也降低了控制室的建筑面积,从而节约了工程成本。
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火力发电厂电气控制与保护措施
摘要:由于社会不断进步,我国工业也得到了快速发展,随着现代化工业发展
速度不断加快,电源建设不断增多,火力发电厂电气控制工作已经成为管理工作
的核心内容,为了快速实现提高人员专业水平以及企业可持续发展的目标,需要
积极制定科学合理的电气控制方案,并针对目前系统运行过程中出现的问题进行
深入分析和探究,积极实现自动化操作,提高发电厂系统控制工作运行效率,使
系统自动化操作技术实现经济效益最大化。
关键词:火力发电厂;电气控制;保护措施
1导言
随着现代化城市发展进程不断加快,目前火力发电厂成为经济发展主要促进力量,同时
火力发电厂的数量与日俱增。为了更好的满足人们的用电需求,工作人员加强对电气设备控
制系统的研究力度,积极采用新型的电气控制系统,目前火力发电厂电气系统控制过程中通
常使用DCS系统,促进了火力发电厂的稳定发展。
2火电厂电气控制应用
2.1电气安装
火电厂生产过程开始阶段就是电气安装,火电厂拥有较多种类的电气设备,电路复杂繁
琐,对电气安装技术提出更高要求。电气设备安装过程中合理分配施工环节,避免出现重大
安全事故或其他突发事故。电气安装过程中严格控制电缆接线。如果将电缆接线误接在零序
互感器上,影响变压器输出电流的稳定性,引发更多问题,如跳闸问题、漏油现象等。此外
主要开关安装,如果开关端头接地未经过零序电流互感器,有可能诱发安全问题。具体要做
到箱内的接线要整齐规律,连接固定好还要保证有一定的余量方便维修养护,并对裸露的线
头严格处理。再就是明确色标区分下的三相线、N线以及PE线的作用,通过相应的标识以及
编号表征整个电路结构,必要时,需要将接线图在箱内展示。
2.2配单箱安装
火电厂电气工程任务繁重,但安装质量一直是一个问题,为解决这一问题必须要做到,
在安装工程中首先与土建工程进行合作,明确其中的安装规则,同时对两者的工作周期以及
施工进度有较好的把握,保证两者之间可以协调施工,保证安装质量的提前行以及系统性特
征,从而提高整个工作效率。其次是规范强电配电箱中的电线长度,同时管道以及箱孔的直
径应该吻合,如果不符,应该采取措施加以改良,还要注意保证误差在3-5mm之内。对于
钢管口的相关位置,还应该加强必要的油漆、通孔以及护口圈的保护使用,从而保证质量。
最后应该注意不能再强电配电箱的箱体上焊接外接连线,应该使用镀锌扁钢或镀锌圆钢将箱
外的引线介入到箱内的相应位置。
2.3仪表接地
接地电阻值的选择也是影响接地安装质量的重要因素,在保证功能的同时,使用的电阻
值越低,说明实现的接地效果就越好。在仪表系统安装过程中,使用的接地电阻通常可以分
为两类:连接电阻和接地电阻。在具体的仪表控制系统接地设计时,不仅要充分考虑接地电阻
的大小,对连接电阻的数值也要精准把握。接地使用的连接电阻指的是接地端到总线板之间
的电阻值,通常控制在1Ω以内。仪表小节点系统使用的电阻保证在4Ω以内。其中接地导线
的截面积、长度以及连接方式都会对阻值造成一定的影响,因此务必将影响因素加以考虑。
必要时,还要有专门的技术人员完成焊接和电镀锌的工作。
3火力发电厂电气运行中解决故障的应对措施
3.1选择合适的冷却方法,避免发电机过热
为了确保电厂发电机的绝缘系统在允许的温度下稳定运行,必须采取合适的冷却方法排
除发电机的热量,避免发电机过热,系统无法正常运行。当前火电厂发电机的冷却方法,按
照使用方式不同,可划分为三种:密闭式空气冷却、水内冷却和氢气冷却。其中水内冷却因
为水具有较强的散热能力,冷却效果明显,是我国大型火力发电厂较为常见的水冷却方法。
密闭式空气冷却主要是通过封闭循环系统,对需要冷却介质和空气接触产生的污染进行控制,
降低因堵塞问题而引发故障的发生率。一般在恶劣环境中的使用,但设备成本投入较高。氢
气冷却方法即是通过氢气来降低发电机组的通风耗损,提升电厂电气设备供电效率。但氢气
是一种易燃易爆气体,具有较大危险性。
3.2加强安全措施,确保接地线设计科学合理
接地线的应用,主要是有效保护电厂员工的人身安全。工作原理为:利用人体电阻和接
地电阻并联,通过电气设备带电,让流向人体的电流与接地导线的电联形成反比,以此确保
工作人员的人身安全。在这种情况下,工作人员应使用环路式接地线方式安装电气设备接地
装置,一旦系统某个环节出现故障问题不能正常运行时,可降低对地电压,以此提升电气设
备运行的可靠性,确保电厂电气设备安全运行,从根源上避免发生安全事故。此外,相关负
责人应安装接地系统报警装置,对运行系统汇总微小问题进行排查处理,提出有效的检修措
施,减小安全事故的发生率。例如某火力发电厂为了设备运行安全力度,保证接电线设计科
学合理,使用规格为40mm*4mm的扁钢作为接地连接线主要材料。由于部分接地需要对土
壤情况进行检测后,才能进行接地连接线。如果土壤酸碱度过高,极易导致接地连接线出现
生锈问题,给发电机组设备安全运行带来不利影响。因此工作人员还需将防腐锈的产品涂抹
在接地连接箱上,以免扁钢生锈损坏连接地线,直接影响到电厂设备稳定运行。此外,检修
工作人员应定期对接地连接线与周围环境进行检查,确保接地连接线处在干燥、通风环境中
运行。对于生锈的接地线,工作人员应及时更换,确保接地连接线正常使用。
3.3严密监视,避免电压不稳问题
发电机电压不稳会缩短发电机的使用期限,因此在火力发电厂电气运行过程中,工作人
员应严密监视发电机电气运行状态,如果发电机电压不稳,应对发电机与各个电气设备进行
检查,必要时,应将部分负电荷切断,以此恢复电压。同时为了确保发电厂电气设备稳定运
行,还应做好各种保护装置的检修工作,充分发挥保护装置的作用,提升电气设备运行的安
全性与可靠性。
3.4加强设备检修,确保电气设备正常运行
火力发电厂电气运行系统与设备维护、管理是一项复杂且系统性项目,要想做好电厂电
气设备运行的检修工作,负责人应建立完善一整套电厂设备检修机制,严格按照相关制度定
期检修、维护电气设备,并明确工作职责,将责任落实到部门、负责人、职工手中。例如对
于电厂电气设备中的发电机组、燃气系统和汽水系统等设备,电厂管理部门应安排高素质、
高水平的专业技术人员对这些设备运行状态进行检修、维护,每次检修与维护工作完成后,
应做好相关记录,方便为日后检修与维护提供参考。另外,工作人员使用计算机点检系统和
其他科技设备辅助检修各个电气设备运行状态时,应借助人工分析来判断,然后通过有关参
考数据进行综合分析,以此提升电气设备故障诊断的精确度,为电气设备管理工作人员决策
提供依据,从而提升电气设备检修效率。
4结语
科技发展被广泛应用到各个领域,通过自动化、智能经管理控制,实现生产链条的现代
化,电子信息技术大大提高了生产效率,保证了生产精准度。数字化将是生产的必由之路,
发电厂对科技的导入,大大改善了生产条件,提升了现代化管理能力,在生产中不但使成本
下降,更使企业综合实力得到了提升。
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作者简介: 1988年,中级工程师,从事电力设计工作。