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摘要:本文主要概括分析了电厂业热工的自动化技术架构,并对其实际的应用状况予以深度研究,进而予以发展展望研究。从而不断地提升热工的自动化技术水准,切实地满足电厂生产运行的实际需求。
关键词:电厂热工;自动化技术;应用;展望;
前言:
电厂(electricpowerplant),主要是把各种形式原始能源,如燃气、柴油、蒸汽及水力等转化成为电能,供给固定的设施及电力输送的动力厂。电厂按照不同的原始能源,看分为火力发电、水力发电、核能发电、风力发电及其它能源的发电等,为工业生产及居民的日常生活提供电能。而电厂热工自动化技术(Thermalautomationtechnologyofpowerplant),主要是通过各类自动化的装置及仪表等,对火力发电厂热力的生产过程予以开环及闭环监控,属于我国当前电厂领域使用最为广泛的、安全的技术。那么,为了能够更好的凸显出热工的自动化技术各项功能优势,就需要对其进行更深度的分析及研究,认真了解及掌握电厂热工自动化技术当前实际的应用情况,对其未来的发展予以充分展望。从而不断地提升热工自动化的技术水准,为电厂的高效运行提供强有力的技术支撑,让我国的电厂也能够在新时期实现突破性发展。
1、技术构架分析
1.1分布式控制系统
分布式控制系统(DistributedControlSystem;DCS),有称之为集散控制系统,是与集中性控制系统相对应的一类新型的计算机信息化控制系统,是以集中性控制系统为基准逐渐发展及广泛应用的。分布式控制系统,是我国电厂自动化控制当中重要的组件之一。分布式控制系统是以局域网为载体,通过计算机的有效利用,在分布式控制系统软件指导下,逐渐完成组态并实现各种功能。以该局域网为主平台,实现对数据信息的交换与处理。伴随着我国电厂业热工自动化可技术水准的不断提升,该控制系统内部分散性控制力也不断增强,且实际价格相对较为合理。因而,分布式控制系统在我国电厂业应用的范围相对较为广泛,逐渐取代PLC,应用效果及发展前景较为乐观。
1.2管理信息系统
管理信息系统(ManagementInformationSystem;MIS),它主要是用于采集及管理分布式控制系统(DCS)的内部数据。在进行数据采集期间,会自动生成一些相对应的数据信息图表,电厂的管理者可通过该数据信息图表全面地了解及掌握电厂实际的运行情况,便于调整生产工艺及强化相关技术。通过管理信息系统在电厂中的有效应用,有利于电厂节能降耗的实现。但是,从我国目前多数的电厂实际运营情况来看,往往重视生产效率及生产成本。为了能够压缩生产成本,并未应用管理信息系统,无法实现对生产的有效性指导,更会对生产成本的合理化控制起到不利作用。但是,伴随着我国电厂业的持续性发展,管理信息系统必将在电厂领域实现广泛性的应用。
2、应用现状分析
2.1生产的主系统方面
通过自动化技术在电厂热工有效应用,实现了对电厂实际运行状态的全程监控,降低了电厂相关设备的运行维护成本,切实地提升了电厂的生产效率。特别是在电厂通讯的总线技术应用于电厂生产的主系统当中,电厂现场所有的电缆都可完成合理的连接。分布式控制系统通过组态的编程类软件实时数据信息的畅通传输,实现对电厂生产总系统内部设备实际运行的参数、耗煤量、耗水量、耗电量等予以实时地监控。同时,对电厂现场的所有设备予以分散式的控制。伴随我国现场控制的总线性技术不断地强化,太网技术、光纤、冗余控制系统等在电厂生产的主线系统当中都实现了有效应用,极大地提高了分布式控制系统的稳定性及可靠性,热工的自动化水准也得到了进一步的提升。电厂的热工自动化系统,不仅能够进行信息数据的快速传输,还能够切实地满足电厂实际运行的相关需求,保证电厂可以持续稳定的运行。
2.2辅助系统方面
基于我国电厂实际的生产工艺具有一定的连贯性及复杂性特征,若上一个工序出现了问题必然会对下一道工序产生较大的影响,以至于影响电厂整体的运行。而通过热工自动化技术在电厂实际运行当中的有效应用,能够对电厂热工内部的辅助性系统予以优化及完善,让电厂热工的辅助性系统能够具备更多的功能优势,如除尘除灰、化水制水、输煤等。在一定程度上,传统的电磁辅助性系统在实际运行过程中常常会消耗许多的材料。那么,通过自动化技术在电厂热工中的合理应用,就能够有效地降低电厂热工内部辅助性系统运行中的材料消耗量,让电厂能够更好的进行生产成本的控制,保证电厂整体的经济效益。
2.3过程控制方面
1.3所谓的过程控制,主要是指电厂在实际运行过程中,分布式控制系统的实时检测及控制。通过自动化技术在电厂热工中的应用,实现对于电厂实际的生产流程当中的液位、流量、压力、温度等基础性数据信息予以实时的检测及控制,以及时对电厂实际的生产工艺及流程予以合理调整。那么,通过将分布式控制系统应用于电厂的过程控制当中,可以对多项指标实时同时的控制,对电厂内部的过程控制系统予以深度的优化与完善。除此之外,基于电厂实际的生产工艺较为复杂,工艺种类相对较多,极易出现成本浪费的情况。那么,通过分布式控制系统的有效应用,就能够依据电厂实际的运行情况,对其各项生产的指标予以实时检测及调整,对电厂每个时间段的运行情况予以精准的判断及分析,以实现对电厂智能化的控制,保证电厂可以持续、稳定、安全及高效的运行。
3、发展展望研究
3.1神经网络及人工智能化系统
对于电厂热工的自动化技术来说,未来的发展前景较为乐观。伴随着我国智能化科学技术不断的进步发展,神经网络系统的不断优化与完善。我国电厂热工的自动化技术,也必然会朝着神经网络及人工智能化系统的发展方向迈进。在一定程度上,通过神经网络及人工智能化系统在电厂热工当中的有效应用,不仅可以实现人类语言变量对电厂实际运行的动态化检测及控制,还能够构建起一个完整的人工智能化系统,极大地提高电厂实际的运行效率及安全性,及时对电厂运行过程中的风险进行预测及有效处理,保证电厂能够安全稳定的运行。同时,还可以通过神经网络系统,对电厂实际运行的相关数据信息予以全方位的采集、整理、分析及传送,与电厂生产的主系统建立起模糊的关系,实现对电厂生产运行全过程的有效控制。
3.2FCS开发性控制系统
伴随着我国自动化技术日新月异的发展,电厂的持续性发展,我国电厂热工的自动化技术,也必将实现FCS开发性控制系统的构建。通过该FCS开发性控制系统,减少电缆的使用数量,实现电厂生产运行成本的有效控制。同时,还能够最大限度地提升电厂生产运行过程中进行信号精准性及实时性的传输,促进电厂的优速发展。
4、结语
综上所述,为了能够进一步推动我国电厂业的发展,就需要对热工自动化技术予以深度的分析及研究。从而通过热工的自动化技术在电厂业的科学应用,提高电厂的生产效率,促进电厂业的优速发展。
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