电厂热工控制系统应用中的抗干扰技术研究

来源 :2017年电站热工自动化技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youyoudl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在电厂热工控制系统中,信号会受到一定的干扰,这严重影响了热工控制系统的安全运行.而干扰信号即叠加或窜入到信号线和系统电源上的电磁信号.在干扰信号的影响下,电厂的热工控制系统经常会出现测量偏差以及控制失灵等故障,严重者还会造成电力安全事故的发生.该文主要分析了电厂热工控制系统应用中存在的干扰源,介绍了干扰信号的类型,并提出几种有效的抗干扰技术,希望能够使得抗干扰技术在电厂热工控制系统中得到更加合理与有效地应用,从而提高热工控制系统的抗干扰能力,保障热工控制系统的安全稳定运行.
其他文献
本文以智能电厂为研究对象,网络化是智能化的基础,可以采用智能无线技术,实现发电企业办公区域、主厂房、辅控车间、煤场、采制化环节信号全覆盖。同时利用网络的准入机制,平台管理,实现“入网即认证、入网即安全”。现场智能化设备通过互联网连接,有效的实现数据的大融合和利用。WIFI全覆盖为发电企业网络化、智能化管理的基础。
本文从DCS控制系统角度从DCS控制系统选型、设备安装、程序设计和调试验收以及技术培训等方面,就如何提高整个DCS控制系统的稳定性进行了阐述.以及对本厂DCS控制接地进行合理优化.
总结了近几年现场总线技术在火电站应用的规模、范围、及控制系统的支持情况.分析了在工程应用中的网段设计、现场施工及调试等各阶段出现的问题及预防措施,在设计阶段要根据不同的总线协议特点及工艺控制的实时性要求,优化网段配置和电缆敷设路径;在设备安装前进行联通测试,对施工和维护人员进行培训,避免不规范的施工造成故障隐患,并能在设备调试期间快速准确地进行通信故障诊断。为充分发挥现场总线控制技术的优势和应用的
以烟台龙源电力技术有限公司生产的LY2000-I型图像火焰检测系统在本厂前后墙对冲燃烧方式、Π型燃煤锅炉的运用为例,结合该图像火检系统在本厂整体安装、调试过程中,对该火检系统进行了详细的说明,并给出使用方法和常见的问题;并对提高火检冷却风出口压力做出尝试,对同类型机组的火检选型及调试具有参考价值.
本文以火电厂环保设施的运营管理为应用场景,阐述火电智能环保系统的背景,关键技术,系统结构,功能特点,指出火电厂环保智能系统由实时监测、智能运营和生产管理三个部分组成。实时监测子系统由生产监控,厂级信息,报警管理,视频监控,系统管理等模块组成,实现生产现场数据和监控画面的远程可视。智能运营模块由经济运行,故障诊断,对标分析,知识库,数据甄别,趋势预测几部分组成,实现运行优化,节能降耗,故障预警报警,
目前火力发电系统中的大管道风量测量普遍的选择为差压式测量装置,在应用过程中,一次元件(测量装置)的差压信号大小以及真正意义上的防堵功能及二次元件(变送器)的质量和选型对系统能否顺利安全投自动起着决定性的作用,本文将介绍一种插入矩阵式流量计在脱硝烟气流量测量中的应用.通过对脱硝烟气流量几种主要测量方法的介绍对比,详细阐述了插入矩阵式流量测量装置的测量原理及主要特点,对以后各发电厂进行超低排放烟气流量
西门子T3000系统是一个全集成、结构完整、功能完善、面向整个电站生产过程的控制系统,在火力发电厂DCS、DEH系统中占有重要份额.该系统应用在DCS、DEH系统中均采用经典的硬件架构以及较为固定的硬件产品,通过对T3000系统长期维护积累的经验以及用户单位交流,本文详细总结并介绍了西门子T3000系统在实际应用当中的相关结构优化和故障设备改造方法,T3000系统服务器改造,将故障率较高的马拉松服
水浸式捞渣机,耗水量大,可靠性相对较低,本文以华润电力(常熟)有限公司2号机组干渣机系统改造为例,介绍干渣机系统在控制逻辑优化方面的一些经验,干渣机系统采用新型控制策略后,在保证机组安全稳定运行的同时,实现了干渣机系统挤渣门程控控制,实践表明,挤渣门程控控制后运行人员大大减少了工作量,保证了挤渣门的安全。
火电厂DEH及MEH系统中反馈汽轮机主汽门和调节汽门开度的测量元件为线性位移传感器LVDT,LVDT位置反馈信号的可靠性在保证DEH、MEH控制系统的安全稳定运行中起着非常重要作用.目前,有的机组DEH、MEH控制系统LVDT采用单只配置,DEH、MEH控制系统的运行可靠性大大降低;有的机组虽然采用双只LVDT冗余配置,但冗余切换功能还不尽如人意.本文根据伺服系统安全设计及LVDT冗余设计原则,针
本文介绍了解决通辽发电总厂(以下简称通发总厂)针对使用的"热电偶自动检定系统"在600兆瓦机组A检时不能完成任务的问题.原"热电偶自动检定系统"只配有一台高温检定炉,而这高温检定炉工作完成后需要冷却,这样,大部分时间就浪费了.经反复思考论证,自行设计出了一台"高温炉自动切换装置"的电路,并利用废旧的设备完成了这台"高温炉自动切换装置"的安装、调试等工作;自行设计的"高温炉自动切换装置"加装在原"热