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基于本质安全的大型火电机组热控设备可靠性管理.docVIP

基于本质安全的大型火电机组热控设备可靠性管理.doc

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基于本质安全的大型火电机组热控设备可靠性管理   【摘要】热控设备的可靠性对于提高火力发电厂机组的工作效率具有十分重要的意义。因此,本文从宏观层面提出了基于本质安全的大型火电机组热控设备可靠性管理,首先对热控设备故障频发的主要原因进行了分析,在此基础上给出了提高热控系统可靠性的管理措施,能够作为实际火电厂机组热控系统工作可靠性的保障措施。   【关键词】热控设备;可靠性管理;火力发电厂;本质安全   1、引言   当前,火力发电仍然是我国主要的发电模式,并且随着电量负荷需求的增加,发电机组逐渐向大容量、高参数发展。与之相对应的,系统及设备的安全性可靠性的要求也越来越高,其中,热控设备的可靠性要求是重点内容。据统计,每年由于热控设备故障而导致的火电机组事故比例高达30%以上,这些故障不仅破坏了大量的热控设备以及发电机组系统,同时严重影响了供电系统的畅通,给人们生活以及社会工业生产带来了诸多影响。由此可以看出,提高热控设备的可靠性管理质量对于保证整体火力发电系统的良好运转具有重要的意义。   2、热控设备故障频发的主要原因   要提高热控设备的管理质量,必须要明确在事故中,热控设备故障发展的主要原因,在此基础上有针对性的提出管理措施,才能够有效的解决这些故障。从当前发生的一些故障统计,其发生的原因可以概括为三个方面。   2.1系统设计及安装存在漏洞   热控设备安装是火电厂基建工作内容的一部分,在安装过程中,由于对系统的认识不足或者安装使用的侧重点不同,就会留下可靠性的隐患。当前,大多数火电厂在系统的设计及安装过程,更多的是从使用的角度进行考虑,例如更好的提高设备的运行状态,更大限度的提高热控效率,但是,在提高系统的可靠性层面投入的较少。这种设计以及安装的思路,会导致很多大型机组在投产运行的初期,出现大量的非计划停运,从而极大的降低了整体机组的工作效率。由此可以看出,系统设计以及安装过程中存在的客观漏洞使得控制设备的可靠性较低,无法满足实际大型机组的工作需求。   2.2系统后期的检修及保养工作不合理   检修及保养工作是提高热控系统可靠性的重要保障性措施,实际中,如果没有合理的检修及保养工作,极大的降低控制系统的可靠性。当前热控系统的检修及保养主要通过两种方式,第一,周期性的保养。很多火力发电厂基本都是以热控系统运行周期为单位进行检修,例如,其工作检修周期为一年,那么一年检修一次;第二,故障性的保养。当热控系统控制能力降低影响发电机组之后才进行必要的保养和检查。这两种工作方式缺乏提前性的保障性能,对于一些故障隐患无法提前排除,降低了系统的可靠性。   2.3DCS系统的自身故障隐患   DCS是火电机组热控设备的核心,一旦DCS出现故障,整体热控系统就会对火电机组失去控制能力,导致事故的发生。从当前分析,热控系统故障中90%以上都是由于DSC系统故障引起的。DSC系统之所以容易出现故障,是由于其本身的故障隐患决定的,首先,DSC具有高度集中的系统控制功能,因此,当某一个控制模块出现问题时,就必然会导致整体热控系统产生故障;其次,DSC系统本身是有电子元件构成的,因此,在长时间负荷工作过程中,很容易产生故障。   3、基于本质安全的大型火电机组热控设备可靠性管理方法   热控系统的故障原因中,DCS系统的自身故障隐患是硬件层面的原因,短时间内无法改变。但是,其他的一些故障隐患可以通过提高管理质量来减少或者杜绝,因此,提出了基于本质安全的设备可靠性管理方法,其具体的措施包括以下几个方面。   3.1开展基建全过程控制,提高设备的可靠性   要保证热控设备的可靠性能,需要对基建工作的每一个环节进行有效的控制。第一,强调基建生产的一体化。热控设备的运行与火力机电组的运行是一个整体的系统,因此,热控设备的设计及建设必须作为整体发电系统建设的一部分,提高系统的一体化应用能力;第二,强化技术人员对系统的认识。提高技术人员的认识能够规范对于系统的操作,从而提高设备运行的可靠性;第三,优化系统设计及安装目标。在系统的设计及安装过程汇总,应当从热控设备本质可靠角度,对机组控制系统的逻辑、电源系统、硬接线接口、通讯接口等进行系统性的研究、实施,使机组的可靠性得到大幅度地提高。   3.2规划热控设备可靠性管理的分类及周期   热控设备是由多个系统结构组成,每个结构组成的可靠性要求都不同。因此,在实际的可靠性管理过程中,应当根据各部分可靠性要求的不同,分别制定合理的可靠性管理措施以及校验周期。例如,从功能的角度制定热控系统、热控设备、热控软件的分类原则和方法;另外,可以根据仪表校验的实际措施,在热控设备分类的基础上确定各类仪表的合理校验周期等。   3.3实施热控标准化作业,提高应急处理水平   实施热

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