王鹏飞
山东电力建设第一工程有限公司 山东济南 250000
在火力发电的过程中,往往用到的热工仪表种类较多,经常包括:压力表、压力变送器、差压变送器、压力校验仪、热工信号校验仪、就地温度计、热电阻、热电偶、液位变送器、压力传感器、温度传感器、液位计、智能数显仪表、闪光报警仪表、流量计算仪、压力校正装置、温度校正装置等。这些仪表可以在机组实际运行过程中,可以对机组的温度、压力、流量、液位数据进行监测,并将监测到的数据及时传递给监控人员,让机组人员通过这些数据来判断机组的实际运行状态[1]。随着火力发电技术的不断发展,现代机组运行参数要求都非常高,需要在参数设定的过程中,考虑安全和经济因素,保证设备工作有一定余量,对温度和压力进行合理控制,不能让材料承受过高的压力,否则很容易导致一系列安全事故的发生。汽包水位直接影响着锅炉的实际安全运行,必须将汽包内的水位控制在合理的范围之内。否则,一旦汽包内的水位过高,就会对汽水分离效果造成非常大的影响,蒸汽的饱和湿度和含盐量会大大增加。如果汽包中的水位过高,还会产生蒸汽带水的现象。由于水中的含盐量要比蒸汽中的含盐量要大很多,如果其中的含盐量过高,就会直接影响到蒸汽的品质。如果蒸汽的含盐量过高,就会导致热管管壁结垢现象的发生,甚至导致热气管被烧坏,造成重大的汽轮机组事故。因此,为了有效提高锅炉运行的安全性,应该保证检测汽包水位热工仪表的精度,及时发现液位不合理的现象,及时进行调整。在实际发电机组的运行过程过中,机组人员还应该做好对负荷的调参工作,并及时对各种仪表安排检修和维护工作。
就热工仪表以及自动化仪表而言,对其进行检修的方法多种多样,而直接观察法是应用率最高且最为简单的一种方法,相较于其它方法,该方法更加方便操作。直接观察法主要适用于可以通过肉眼观察到的仪表故障,比如在仪表中不同元件之间紧密连接与否以及某一部位发生短路与否等,利用直接观察法均可检修以上种种故障和问题。
直接观察法在操作上相对简单,即使如此它仅可解决较为表面的故障,不能有效处理仪表内部所发生的故障,此时便需应用仪器电压法。针对仪器电压法而言,所指的主要是相关工作人员以仪表电压结构为依据,对相关故障和问题进行观察与探索,工作人员第一步需要通过直接观察法的应用明确仪表外零部件和导线的连接是否处于正常状态,也可以在维修导线的损坏部位之后完成仪表通电操作,由此得到仪表不同部位的瞬时电压值。按照国家仪表限制来讲,相关工作人员可以分析获取仪表某个部位所发生的故障。除此之外,相关工作者也可以利用万用表检测仪表中不同元件,在第一时间检修与更换发生故障的部位[2]。
(1)保证应用环境稳定。保证热工仪表自动化技术和设备的应用环境较为稳定,特别是要保证环境温度恒定,温度过高会导致系统内部性能恶化,故障频发,过低都会出现凝露现象,影响到整个控制系统的运作。在室内可以安装空调设备,将温度控制在恒定范围内。定期检查自动化系统程序存储器的电池,防止系统工作时发生断电,同时保证短期断电时的供电装置。(2)做到定期维护和修理。自动化控制技术具有一定的自我检修能力,但是不能够解决所有的故障,在容易出现故障的部分,要做好定期检查和修整,及时更换老化破损的设备。频繁的电压波动会损坏设备电子模块,导致设备损坏,影响到整个供电系统和自动化控制系统的正常运行,对于供电系统要做好改造工作,保证电压的稳定性。
一些有效的检修方法:一、观察法。首先对仪表的外观进行检查,检查出现了明显的破损和变形。然后,再对其内部元器件情况进行检查,检查各种元器件的接触是否良好,各种线路的接线是否出现了问题。二、电压法。主要是对仪表内部各电子元器件的接线端的电压情况进行检查,并将检查结果和标准电压进行对比,如果超出了电压的标准范围,就可以确认其中个别元件出现了问题,需要进行进一步检修。三、敲击法。主要是通过敲击来确认接触间的鼓掌啊问题,一般情况下设备和热工仪表的漏焊、仪表指示灯忽明忽暗都可以通过敲击法来找出故障发生的具体原理。四、信号法。利用电路循环原理来对仪表内部的连通性进行检查,通过输出信号质量分析,来及时发现故障。五、电阻法。其是通过测量仪表内部个别元件的电阻,来判断元件工作状态好坏的,通过和电压法进行配合,可以起到更好的检查效果。六、短路法。通过导线让热工仪表某部分元件进行短路,然后通过其电流和电压变化,来判断其中的电子元器件是否出现故障。在实际工作中,我们应该不断设备的故障现象进行观察,并认真总结其发生规律,然后根据规律去不断完善、规范管理制度[3]。
如今的发电厂多使用集成自动化技术,这种技术显著优于以前的分散式技术系统,并且比传统技术系统具有更广泛、更安全的应用效果。如今我国的经济发展和技术水平正在迅速进步,人民群众的生活和工作日益与电力密不可分,这使得其对电能的需求越来越高。因此,为了使人们能够使用高质量和稳定的电力资源,发电厂必须保证安全、有效、稳定的生产电源,而自动化技术的有效开发是这项工作的关键。