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《金竹山电厂第01章 火电厂热工自动化概述.》.pdf


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第一章 火电厂热工自动化概述
第一节 引 言
随着我国国民经济的高速发展,工、农业生产和人民生活对电力的需求不断增长,电力
工业通过引进、消化、吸收国外的先进技术和管理经验,使电力工业得到了迅速的发展。随
着单机发电容量的增大和电网容量的迅速扩大,我国已进入了大电网、大机组、高参数、高
度自动化的时代。由于 300MW、600MW 以及以上大容量、高参数机组的新技术发展迅速,
装机数量日益增多,机组对热工自动化水平的要求越来越高。另外由于微电子技术的迅猛发
展,大型自动化装备的现代化程度快速提高,促使大型火力发电厂现代热工自动化技术发展
迅猛。其特点是上世纪 70 年代中期,以计算机技术(Computer)、通讯技术(Communication)、
控制技术(Control)和显示技术(CRT)为基础的计算机分散控制系统(简称 DCS-Distributed
Control System)的问世和其技术的日臻完善。分散控制系统广泛应用于大型发电机组的自动
控制中,并将热工自动化水平推上了一个崭新的台阶,取得了十分显著的经济效益和社会效
益。
和中、小容量火力发电机组相比,300MW 及以上大容量机组的特点之一是监视点多、
参数变化速度快和被控对象数量大,而且各个控制对象相互关联,操作稍有失误就会引起严
重的后果。因此,大型发电机组必须采用完善的自动化系统。如果将大型发电机组的监视和
操作任务仅交给运行人员去完成,不仅体力和脑力劳动强度大,而且很难做到及时调整和避
免人为的误操作。大量事实证明,自动化技术的运用对于提高大型发电机组的安全经济运行
水平是行之有效的。在机组正常运行过程中,自动化系统能根据机组运行要求,自动维持运
行参数在规定值的范围内,以取得较高的热效率和较低的消耗(煤耗和厂用电率等)。当 机 组
运行出现异常时,自动化系统能迅速按照预定的规律进行处理,以保证机组尽快恢复正常运
行。如辅机故障减负荷(简称 RB- RUNBACK)、迫升/迫降(RUNUP/RUNDOWN)、机组快
速甩负荷(简称 FCB-FAST CUT BACK)等功能。当运行工况异常发展到可能危及到设备及
人身安全时,能自动采取保护措施,以防止事故的进一步扩大和保护生产设备不受破坏。如
锅炉主燃料跳闸(MFT),汽机超速保护(OPC)等功能。在机组启停过程中,自动化系统
能根据机组启停时的状态和条件进行相应的控制,以避免机组产生不允许的热应力而影响机
组的运行寿命。如汽机自启停系统(TAC)。通常,自动化系统按照预先制定的规律进行工作,
不需要人工干预。但在特殊情况下却要求人工给以提示或协调,即需要人的更高层次的干预。
所以,随着自动化水平的提高,也要求运行人员具有更高的文化和技术素质。
我国建国以来,随着机组容量的增大,参数的提高,对于机组安全经济运行的要求越来
越高。火电厂的自动化系统迅速发展,其功能已从单台辅机和局部热力系统发展到整个单元
机组的监测与控制,并且随着整个单元机组自动化的不断完善,以及电网发展的要求,

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