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Scientific Research

基于智能化的火电厂电气工程自动化技术探究

作者

谢月亮

淮沪煤电有限公司田集发电厂

当前社会经济迅猛发展,诸多先进技术得到广泛应用,为社会各行业发展提供了重要支持,传统电气工程自动化技术应用的适用性不足。新时期下基于智能化的火电厂电气工程自动化技术的应用,显著提升了自动化控制整体水平,为电气工程运行提供稳定安全的条件。

一、电气工程自动化技术的应用优势

(一)经济性与节能性

电气工程自动化实施之前,火电厂运行主要依靠于传统的模式,生产工艺更新不及时,技术水平也存在一定滞后。随着社会的发展,化石能源逐步向电能转化,但整个操作环节有着复杂的工艺,实际运行相对繁琐,若控制不够精准,极易影响燃料的实际燃烧状况,一旦无法实现充分燃烧,会导致化石能源消耗巨大,造成一定程度的资源浪费,火电厂运行过程中经济投入也随之加大,并且无法避免的会对生态环境造成一定程度污染,排放污染物较多,加剧设备运行过程中的风险,故障发生几率增大,所形成的噪声较大,这些污染问题的存在,都会给生态环境造成恶劣影响。而随着电气工程自动化技术的应用,使得火电厂运行更具经济性,生产成本得到有效控制,节能减排效果也随之得到明显提升,对于火电厂运行来说具有重要的现实意义。

(二)高效性与生态性

基于智能化的电气工程自动化技术的应用,促进了火电厂整体技术水平的提升,优化了工艺流程,化石能源的经济利用效率得到提升,工业三废的排放得到优化。就供电机组来看,传统电能生产模式下,整体设备占地面积较大,内部有着复杂的构造,整体重量较大,实际操作就比较复杂,错误发生几率较高,后期维护难度也随之加大,这就会影响火电厂整体生产效率。而电气工程自动化技术的应用,促进了供电机组生产操作的精简化,能够通过一体化的方式来进行操作,与既定工序相符合,保证整体运行的稳定性与可靠性。此种情况下,能够有效弥补复杂构造下操作繁琐的问题,运行效率更高,并且现场操作过程中的安全风险随之降低。

不仅如此,基于智能化的电气工程自动化技术的应用,能够基于工艺流程状况出发实施数控调度,一体化程度高,能够有效弥补传统模式下的不足,生产得以顺利进行,整体安全性强,后期维护也十分便捷,对于员工来说操作工序得以精简,整体运行效率随之提升。与此同时火电厂运行过程中各项资源得到优化配置,其利用价值得到最大化的发挥,火电厂的电能产量获得了保证。

(三)自动化与智能化

为满足火电厂生产运行的实际需要,应当结合具体情况科学调配人力物力等资源,统一进行调配,发挥各项资源作用,通过专业方式来一体化操控锅炉、电气等设备,以便为火电厂系统运行提供可靠保障。当前基于智能化的火电厂电气工程自动化技术的应用,促进了电气工程自动化系统的构建,其组成内容复杂,包括电气监控系统、厂级监控信息系统等,通过各系统之间的协调配合,来促进火电厂多项功能的集成化,保障火电厂整体运行状态良好。

二、电气工程自动化技术在火电厂中的应用方向

其一,发电机保护控制系统。在火电厂运行过程中,发电机设备至关重要,其运行状态直接关系到火电厂的整体稳定性。在传统模式下,发电机保护控制系统的运行主要依靠硬件设计来实现,但此种模式下极易受到电磁的干扰,或者一旦故障发生,都会影响到发电机保护控制系统的运行状态。电气工程自动化技术的引入,能够通过软件来实施控制,促进发电机保护的实现,提高其运行的安全系数,整个设备维护期间的成本投入也就随之降低。

其二,输电线路保护控制系统。为确保输电线路运行更具安全性与稳定性,需要加强火电厂输电线路的保护,这是重中之重。就输电线路运行实际来看,其保护控制的实现离不开硬件设备的支持,搭建保护控制系统,但整体操作相对繁琐,误判风险也比较大。基于智能化的电气工程自动化技术的引入,能够发挥软件的辅助作用,对输电线路实施保护,整体操作精准度更高,更值得信任,故障发生风险较低,后期修复操作也便于就成

本进行控制,整体来说更具可操作性。

其三,火电厂可靠性评估。火电厂运行相对复杂,为保证其运行状态,往往需要评估不同设备运行的稳定性以及整个系统实现的可靠性,这对于设备实际使用价值的发挥至关重要,也关系着火电厂整体系统运行的安全性。基于智能化的火电厂电气工程自动化技术的应用,能够以设备和系统为对象开展全方位在线监测,在故障发生的第一时间作出诊断,确保火电厂运行更具稳定性和安全性,整体运行效率随之得到提升。

三、基于智能化的火电厂电气工程自动化技术

(一)产品设计

模型设计在产品设计过程中居于重要地位,以先进计算机技术为支持,在设计过程中科学引入电力系统相关参数,并参考历史数据,以提高设计的科学性与合理性。通过智能化技术的应用,能够做好数据共享、软件辅助等工作,就产品设计质量加以严格把控,优化产品设计状况,就整个设计周期加以合理缩短,从而提高产品设计整体水平。人工智能技术的引入,便于优化整合火电厂各系统内部资源,保证监控的智能化水平。结合系统运行状况出发,能够采取一种经济性的调整方式,从生产效率、设备参数等方面入手开展科学设计,保证调控的规范化与精准化,进一步控制火电厂运行成本,促进其效益目标的实现。

(二)电气设备

纵观电气工程运行整体性,人工智能化水平以及系统设计质量都会受到设计人员综合素质能力的影响,这体现在其知识水平、设计经验、职业素养等多个方面。通过 CAD 技术的运用,能够为火电厂电气设备设计提供支持,实际设计环节基于现实情况以及故障问题出发,综合考量以后开展科学设计,促进新的系统生成,预先考虑可能发生的故障,以确保所设计解决预案的针对性与有效性。

(三)智能控制

火电厂运行过程中涉及到的设备有着丰富的种类和较多的数量,其运行离不开可靠的人力资源支持。一般来说,为保障设备稳定运行,以往模式下需要两人以上轮班来严密监控设备。而基于智能化的火电厂电气工程自动化技术的应用,能够实现监控的智能化与自动化,人力成本得以有效节约。

(四)故障诊断

基于智能化的火电厂电气工程自动化技术的应用,能够就故障进行主动识别、发现与修复,操作效率更高,弥补以往故障定位的不足,定位效率更高,保证故障排查与处理的高效性。智能化技术的应用,可参考历史数据与特定算法,自动化进行对比分析,提高故障定位的智能化与精准化程度,进而有效解决故障。

四、结束语

火电厂电气系统运行离不开电气工程自动化技术的支持,这直接关系到电能生产效率。结合火电厂运行实际出发,需要充分发挥电气工程技术的应用优势,满足电能生产、传输与管理的实际需要,促进火电厂资源优化整合,做好故障诊断、智能控制等工作,全面提升火电厂运行的整体水平,满足社会发展对于电能资源的实际需要。

参考文献:

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