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        火電廠電氣自動化技術(shù)探析

        2013-04-29 17:43:11隋新王偉婷張國強
        科技創(chuàng)新導報 2013年9期
        關(guān)鍵詞:運行方式火電廠自動化

        隋新 王偉婷 張國強

        摘 要:該文將結(jié)合火電廠電氣自動化的發(fā)展趨勢和前景展望,分析現(xiàn)場總線技術(shù)的應用。根據(jù)發(fā)電機、變壓器、斷路器、廠用電運行規(guī)則、的主要特性及各方面參數(shù)并結(jié)合運行方式ups系統(tǒng)設備的各個規(guī)章規(guī)范、等基本知識,以及發(fā)電機運行中容易出現(xiàn)的各種問題。近些年來,熱控自動化迅猛發(fā)展,與此相比,電氣自動化的發(fā)展顯得極為不協(xié)調(diào)。該文將介紹常用的現(xiàn)場總線及其在火電廠自動化系統(tǒng)中的應用,介紹了ECS和DCS的一體化解決方案。

        關(guān)鍵詞:火電廠 自動化 運行方式 自動化

        中圖分類號:TM62 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)03(c)-0-01

        1 關(guān)于火電廠電器自動化ECS系統(tǒng)

        發(fā)電廠用電系統(tǒng)建成ECS是近年來自動化領域一個非常引人注意的熱點,不同于DCS側(cè)重于熱工系統(tǒng)的監(jiān)控相對應,ECS側(cè)重于電氣系統(tǒng)監(jiān)控、發(fā)電廠內(nèi)部,從而保證廠里用電時低電壓系統(tǒng)的保護、測量、計算、控制、分析、等綜合功能。ECS一方面實現(xiàn)了DCS的通信方式和信息交換,大幅度的減少了DCS的測點投資和硬接線方式下的電纜投資。另一方面,通過網(wǎng)絡和軟件的方式實現(xiàn)了電氣系統(tǒng)的協(xié)控調(diào)整、故障分析和運行調(diào)整,從而提高了整個發(fā)電廠的自動化水平。ECS順應了技術(shù)發(fā)展的大趨勢與潮流,通過充分利用現(xiàn)場總線和網(wǎng)絡通信技術(shù)的方式,使發(fā)電廠用電技術(shù)水平有了迅猛提高,對于電氣系統(tǒng)自動化具有至關(guān)重要的現(xiàn)實意義。但是還必須在以下兩個方面實現(xiàn)取得突破性的進展:一方面是實現(xiàn)對廠用電氣全通信控制。目前ECS系統(tǒng)不能滿足DCS通過ECS對電氣系統(tǒng)的通信全控方式。為了實現(xiàn)這一目標,必須解決熱工藝聯(lián)鎖問題。另一方面,電氣后臺系統(tǒng)的應用仍然基本處于初級階段,距離實質(zhì)性的實現(xiàn)控制邏輯以及提高電氣控制水平及系統(tǒng)運行管理水平仍然具有很大差距。

        2 火電廠電器自動化技術(shù)現(xiàn)狀

        2.1 火電廠電器自動化技術(shù)變壓器組監(jiān)控

        (1)包括發(fā)變組高壓側(cè)斷路器、勵磁系統(tǒng)的滅磁開關(guān)、勵磁調(diào)節(jié)器開關(guān)、整流柜開關(guān)、AVR增、減磁控制,發(fā)電機并網(wǎng)、解列程序控制和軟手操控制,以及電壓、電流、頻率、有功、無功、電能、溫度、開關(guān)狀態(tài)等監(jiān)測。使勵磁系統(tǒng)開關(guān)的聯(lián)鎖跳閘、無功自動調(diào)節(jié),失磁快減、發(fā)電機順序并網(wǎng)、順序解列等功能都得到了提高與發(fā)展。(2)發(fā)電機運行方式。發(fā)電機在額定參數(shù)下可長期連續(xù)運行。發(fā)電機在滿足規(guī)定的技術(shù)數(shù)據(jù)和技術(shù)要求,同時在正確維護的條件下,能夠長期連續(xù)運行。發(fā)電機長期連續(xù)運行額定功率為200 Mw,最大連續(xù)功率220 Mw。

        2.2 火電廠電器自動化技術(shù)勵磁系統(tǒng)的監(jiān)控

        勵磁系統(tǒng)是同步于發(fā)電機的重要組成部分,向發(fā)電機勵磁繞組提供可調(diào)節(jié)的勵磁直流電流。勵磁系統(tǒng)的安全可靠性關(guān)系到電網(wǎng)和機組的安全穩(wěn)定,至關(guān)重要。原有的專用勵磁裝置,通過硬接線方式與DSC接口,從而實現(xiàn)發(fā)電機并網(wǎng)、解列程序控制、以及電壓、電流、頻率、有功、無功、電能等參數(shù)監(jiān)測的功能。

        2.3 火電廠電器自動化技術(shù)現(xiàn)場總線應用

        現(xiàn)場總線是安裝在生產(chǎn)過程區(qū)域的現(xiàn)場設備,是以單個分散的、數(shù)字化、智能化的測量的控制作為網(wǎng)絡節(jié)點,實現(xiàn)相互交換信息,共同完成自動控制功能的網(wǎng)絡系統(tǒng),與控制系統(tǒng)。FCS的現(xiàn)場總線融入DCS后,將徹底解決DCS的致命性弱點—雖然可以監(jiān)視、控制整個工藝過程并自動進行修復,但無法在DCS的工程師站上對現(xiàn)場儀表進行維護、診斷、組態(tài)。

        2.4 火電廠電器自動化系統(tǒng)功能

        廠用電數(shù)字式綜合保護測控單元一方面通過通信接口和總線網(wǎng)絡與廠用電自動化子系統(tǒng)進行通信,實現(xiàn)與DCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換,同時與熱工緊密聯(lián)系電動機負載的數(shù)字式測控單元,省去了所有測量變送器以及控制電纜。這種接口模式不僅保證了DCS與廠用電系統(tǒng)的緊密聯(lián)系,實現(xiàn)了電廠機、爐、電一體化運行和管理。對純電氣開關(guān)、設備的控制可通過權(quán)限設置來決定控制模式,通常情況下有兩種模式:一種以ECS廠用電自動化系統(tǒng)進行控制為主;另一種以DCS控制為主。以上監(jiān)控模式不僅給老電廠的改造有很好的先進性,更適用于新廠的建設與發(fā)展。

        接口方式主要有以下兩種:一種是電廠熱力系統(tǒng)的電動機等測量、控制設備等通過現(xiàn)場控制總線網(wǎng)、通信接口設備分別與DCS以及電氣監(jiān)控系統(tǒng)進行通信。另一種是電廠電氣測量、監(jiān)控設備等與現(xiàn)場工業(yè)總線網(wǎng)和通信接口設備與電氣監(jiān)控系統(tǒng)進行通信,實現(xiàn)與DCS信息交換。

        3 火電廠電器自動化技術(shù)的發(fā)展趨勢

        3.1 火電廠電器自動化技術(shù)前景分析

        短期來看,經(jīng)過有關(guān)部門預測,發(fā)電機容量將達到9.5億kw左右,其中火電占據(jù)絕大比例,火電裝機建設目仍處在火速增加的勢頭。董景晨說:“如果我國經(jīng)濟保持現(xiàn)在的高速增長,就存在對電力需求的增長,也就會帶動發(fā)電裝機的增長。盡管核電、風電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電在發(fā)電裝機中的比例會逐漸增高,但火電的主導地位在未來幾十年內(nèi)是不會改變的,火電的裝機增長趨勢是肯定的?!迸c此同時,他也看到了火電市場存在的變化,“上大壓小”使火電廠單機容量逐步增大,數(shù)量卻逐步減少,這將會直接導致市場份額的減少。與此而來的自動化設備需求如煙氣排放監(jiān)控系統(tǒng)、廠用電管理系統(tǒng)等給自動化設備帶來了新的市場。

        3.2 大型單元機組自動化技術(shù)的發(fā)展趨勢

        2007年3月,溫家寶總理提出了“十一五”期間關(guān)停5000萬kW小火電機組的目標,“上大壓小”政策正式出臺。在這一政策推動下,小機組紛紛關(guān)停,大機組建設則如火如荼。中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會副秘書長董景辰說,“機組單機容量的加大提高了對相關(guān)自動化產(chǎn)品的要求和難度。新一代電氣自動化系統(tǒng)從功能上覆蓋發(fā)電廠的廠用電系統(tǒng)、發(fā)電機機組裝置、升壓站系統(tǒng)等。

        4 結(jié)語

        發(fā)電廠廠用電氣自動化系統(tǒng)ECS是近年來在軟件技術(shù)和網(wǎng)絡通信發(fā)展的基礎上形成的新型自動化系統(tǒng)。DCS雖然在過去的幾十年對于自動化水平帶來了極大的貢獻,但同時也具有不可忽視的問題。為了解決這一問題,有效途徑就是實現(xiàn)電廠電氣綜合自動化,在此基礎上,實現(xiàn)機、爐、電的集中管理,從而達到電廠主控室爐 、電、機控制水平協(xié)調(diào)一致目標。

        參考文獻

        [1] 賀家李,宋從矩.電力系統(tǒng)繼電保護原理[M].北京:中國電力出版社,1994.

        [2] 陳文高.配電系統(tǒng)可靠性實用基礎[M].北京:中國電力出版社,1998.

        [3] 寧高平.正在崛起的中國動力傳動與控制技術(shù)—感受2008亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會[J].工程機械,2008(12).

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