首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
热工自动化仪表作为热工自动化系统的关键环节,通过对热工参数,如温度、流量、压力以及物位的测量可以及时的反映出设备的运行状况,达到为信号分析系统提供分析数据、为运行人员提供操作依据以及电厂控制提供准确信号的目的。文章从几种不同类型的热工仪表的原理入手,分析了热工自动化仪表的常见故障以及相应的维护方案,以保证电厂自动化的安全、高效运行。  相似文献   

2.
目前,我国的电厂使用的热工仪表测量参数以四种数据作为参考,包括温度、压力、流量和液位数据。由于仪表的基本构造也存在差异性,测量所得具体数据也存在差异。在热工仪表出现故障的时候,对于不同的测量仪表要进行的检测工作也是不可缺少的的。对于电厂的热工仪表出现的一些故障,需要用专业知识和实际的操作经验进行故障的分析和处理工作,对于测量的误差要有一个全方位的研究和分析。本文对电厂热工仪表的故障进行探讨,并给出了解决故障的一些有效措施,希望为相关研究提供借鉴。  相似文献   

3.
《企业技术开发》2015,(32):99-100
火电厂中进行热工测量是为了保障整个电力系统能够高效运转的必要手段。文章通过对电厂热工测量中误差产生的原因进行简要分析,就如何减少电厂热工测量误差的问题进行了探讨并提出了切实可行的防范措施,旨在提升热工测量的准确度,从而有效保障电厂高效、稳定地运行。  相似文献   

4.
正确的安装热工仪表测量元件,对机组安全经济稳定运行显得尤为重要。文章论述了温度测点开孔位置的选择,温度测孔的开凿,温度插座选择和安装,测温元件的安装要求及实施方法以及安装过程中应注意问题。  相似文献   

5.
《企业技术开发》2016,(20):25-26
热工计量的自动检定结果是决定企业机电组能否正常运行的重要依据,大型机组在核算经济性和稳定性的数据来源均为热工计量仪的检测结果。仪表的技术经过了从简单到复杂的演变发展,从最开始只能简单测量工艺参数、只显示数据到如今仪表可以反映数据变化趋向并联网分析,仪器的功能和作用已经发生了巨大变革。热工计量仪在企业的各生产部门中被广泛应用,它能准确地测量仪器的温度状况,为部门实时监测温度变化提供可靠数据。从目前来看,热工计量仪具有很强的发展潜力,主要体现在软检定技术中,用热工计量仪检测出可以确定的数据,从而推断出无法检测的数据将成为未来仪器温控的发展趋势。  相似文献   

6.
本文论述了火力发电厂热工仪表自动化的安装与运行,并详细的分析了现场热工仪表故障和测量参数仪表故障,希望能给业内人士提供理论依据和帮助.  相似文献   

7.
热工仪表校验仪是多功能多量程仪表,因此校准结果的测量不确定度评定按功能分别进行分析。本文以热工仪表校验仪测量功能5V示值误差为例分析其测量结果不确定度。  相似文献   

8.
鞠涛 《科技与企业》2014,(15):198-199
热工自动化仪表在当前火力发电厂中有着广泛使用。热工自动化仪表有:温度自动化测量仪表、自动压力开关、燃料料位测量、流量自动化测量、管道压力压差测量以及成分自动分析等仪表。火力发电厂利用此类自动化测量仪表,能够在有效预防及正确判定事故的同时,保证火力发电机组能够安全稳定的工作。此外,通过自动化测量仪表能够记录火力发电机组的各项参数,从而为发电机组的经济性分析提供数据支持,进行改善发电机组的操作与工作方式,提高发电机组的整体经济效益。所以自动化测量仪表是火力发电厂的重要组成部分,因此其安装与维护是火力发电厂日常工作中的重要环节。本文就自动化测量仪表在火力发电厂中的安装与常见故障进行探讨,并对相关问题提出针对性意见。  相似文献   

9.
黄鹏 《科技与企业》2014,(15):197-197
由于热工系统中仪表的安装会影响整个系统的安全,热工仪表安装的问题应得到火电厂的重视。一旦热工仪表安装有问题出现,热工系统就无法正常的运行,更甚者会导致整个控制系统的设备被破坏,给火电厂带来重大的经济损失。所以,必须要深入剖析热工系统的安装过程,找出发生问题的根源,及时采取有效措施,进而从根本上提高热工系统仪表的安装水平,使全机组正常工作。本文首先分析了热工系统仪表安装的典型问题,然后介绍了流量检测和温度检测元件的安装要点、热工仪表安装前的准备和安装特点,最后对热工仪表安装中的问题和处理方法做了详细的分析。  相似文献   

10.
电厂热工控制系统在信号干扰下,常出现测量偏差、控制保护动作失灵等故障,甚至导致严重的电力安全事故的发生。笔者结合自身实际工作经验,分析电厂热工控制系统出现干扰信号的起因,并提出有效的抗干扰对策,以保证电厂热工控制系统的安全运行。  相似文献   

11.
电厂热工控制系统是保证电厂安全生产的基础,其在长期运行中容易受到信号的干扰。在信号干扰下,容易导致热工控制系统产生测量偏差及保护动作失灵等故障,严重的还会导致电力安全事件的发生。文章首先分析了对热工控制系统干扰的信号种类,并对其干扰源进行了分析,最后提出了相关的抗干扰技术,以保证电厂的安全、高效运行。  相似文献   

12.
随着计算机技术以及自动化技术的快速发展,自动控制理论在社会生活中的应用面越来越广,尤其是在工厂生产自动化过程中的应用,更是将生产效率和质量等大大提高。在火电厂热工自动化中同样也应用了自动化理论,文章将自动化的机械控制原理以及火电厂的热工自动化相互结合,从热工仪表、主蒸汽压力以及主蒸汽温度等三个方面进行分析,分别提出其调整策略,希望能够增强其在火电厂热工自动化中的应用水平。  相似文献   

13.
《价值工程》2018,(12):157-158
热工控制技术的发展速度在不断提高,随着时代的进步和演变,此技术也在不断的完善和健全,与此同时,电机组的实际容量也在日渐增加,各类参数不断的得以协调,内部的自动化装置也在日趋更新,值得一提的是,热工自动化就是指应用各类自动化仪表装置,对热工生产环节进行全方位的管理和控制,促使内部各项技术的运作都更具安全性和有效性,热工仪表的主要功能就是完成计量和测量工作,在此过程中,热工运行中的计量自动检定技术的应用发挥了极其重要的作用,同时也占据了较为关键的地位,故此,热工计量自动检定技术未来发展方向的探究是极为必要的,本文主要针对这一问题进行分析和探讨,以下为详述,希望给相关热工人员以一定的借鉴和参考。  相似文献   

14.
张天林 《河北企业》2012,(12):99-100
<正>一热工系统可靠性1.热工系统可靠性研究背景与目的。热工自动化系统是一个系统工程,从客体上涉及到热工测量、信号取样、控制设备与逻辑的可靠性等因素,主体上涉及到热工系统设计、安装调试、检修运行维护质量和人员的素质等因素。所以,在实际的电厂生产活动中,热工系统的可靠性受到多种复杂因素的影响,从而导致热工系统的可靠性并非绝对理想,且由于时间、应用环境等条件的影响,时时存在着一些薄弱环节,存在着一定安全问题。为了防止电力生产过程中产生重大事故,提高热工控制系统的可靠性,保证电厂安全运行,我们需要对热工系统及其设备的设计、安装、调试和检修、运行、维护进行全过程管理,对所有涉及热工系统安全的外部  相似文献   

15.
时间因素在焦炉热工制度中起着至关重要的作用,它直接影响着热工制度的制定和执行,所以在对焦炉温度进行控制的过程中,一定要注意时间因素,倘若不遵循这个原则,势必会造成温度的失控,这样就会导致焦炉的损坏或者是给推焦带来极大的麻烦。本文就焦炉温度调节如何科学地按照时间去进行做了一定的探讨,只有把握好了时间因素,才能保证焦炉生产过程的稳定和效率,才能降低炼焦过程中的耗热量。  相似文献   

16.
《价值工程》2020,(6):204-206
混凝土管片蒸养需要消耗大量的热能,热能过程控制成为混凝土管片绿色生产过程中的关键环节。对混凝土管片蒸养窑建筑结构及构件属性进行分析,基于热工分析系统Ecotect Analysis进行BIM建模,并对建筑结构模型进行热工参数赋值。通过模拟混凝土管片蒸养窑被动组分得热、温度/得热对比等热工过程,对模拟结果分析评价。结果发现,成都地区夏季太阳辐射相对充足,而冬季可以吸收辐射相对较少,自然通风情况下,混凝土蒸养窑室内温度会因吸收辐射的量产生变化。可分别采用增加通风机和保温毯的方法做好相应的温控措施,使混凝土管片在适宜的温度下蒸养,确保混凝土管片的质量。  相似文献   

17.
在焦炉的热工制度的执行制定过程中,时间的作用至关重要,如果不遵守或错误执行,必将造成温度的失控,严重时将导致推焦困难及焦炉砌体的损坏。文章就在焦炉温度调节过程中对时间的执行做科学探讨,做到合理调节,达到焦炉生产的稳定运行,提高焦炉的热工效率,降低炼焦耗热量。  相似文献   

18.
上艳粉 《价值工程》2016,(35):124-127
随着电厂高参数、大容量机组的大量采用,对热工仪表及控制装置的要求越来越高。热工控制系统已是火力发电机组经济稳定运行的重要前提。本文针对陕西府谷清水川煤电一体化项目电厂二期(2×1000MW)工程4#机组热控专业施工工艺进行具体解析,该热工系统主要通过专业化的热控软件对发电机组进行协调控制和系统保护,其中信号测量与信号反馈的准确程度是该电厂热控系统生产自动化的一个主要标志。  相似文献   

19.
1.引言 在火力发电厂热工过程控制系统中,过热蒸汽出口的温度是锅炉的主要参数之一,对电厂的安全经济运行有重大影响.  相似文献   

20.
在大量的热工仪器中,热电偶作为温度传感器,它是利用热电效应来进行工作的,它直接和被测对象接触,不受中间介质的影响,因而测量精度高。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号