智慧电厂的关键技术文档格式.docx
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在发电厂智能化技术系统性研究及应用方面,国内外都还处于起步阶段,国外研究重点更倾向于新能源发电,如旨在有效运用分布式发电资源VPP(虚拟电厂)技术,可提高分布式发电可控性。
而对于常规火电厂,西门子、GE等部分制造厂商,则将关注重点集中在区域数据共享及可视化辅助运维技术应用方面。
国内在技术体系方面研究进展较快,部分关键技术已逐步进入应用研究,自主研发技术进步显著。
一、智慧电厂研究方向
随着电力转型发展及市场化改革需要,清洁、高效、安全、电网友好型智能发电技术是近阶段重点研究方向,伴随先进检测及控制、人工智能、以及数据利用及信息可视化技术快速发展,在以下一些技术领域将首先获得应用性成果,推进火电厂智能化进程。
1三维空间定位及可视化智能巡检随着计算机运算能力及软件应用水平提高,大范围三维空间设计建模成为可能。
通过三维空间定位,实现设备、管道、仪表取样点及隐蔽工程信息可视化。
可体验逻辑操作场景及实际物理场景信息互动感受,将传统运行人员操作界面在物理维度上延展,共享智能巡检系统现场信息。
基于WIFI或RFID无线自组网技术三维定位结合巡检人员智能终端,借助图像识别及无线通信技术,实时关联缺陷管理数据库,可实现现场设备智能巡检及自动缺陷管理。
借助设备及人员定位,还可同时实现智能安防及区域拒止等智能管理功能。
在技术成熟时,借助各类型机器人应用,可实现无人化智能巡检方式。
其中涉及关键性技术还包括设备参数自动识别、信息可视化记录存取、异常数据实时归档、巡检人员实时定位、现场风险预警、数据加密传输等。
2炉内智能检测及燃烧优化控制基于光学图像、光谱、激光、放射、电磁、以及声学、化学各种先进检测机理炉内测量技术实用化研究进展较快,在炉内温度测量、煤粉分配、煤种辨识、参数分布、排放分析等方面为多目标全局闭环优化控制创造了条件。
同时随着计算机技术快速发展,先进智能控制技术也逐步进入实用化阶段,伴随各类灵活可靠优化控制平台载体推广应用,电站控制参数智能优化技术得到了快速发展,并推动了DCS(分散控制系统)功能改进及能力提升。
声波测温技术原理图
通过系统性整合基于先进机理检测技术、智能控制算法、软测量及智能寻优技术,实现燃煤锅炉炉内温度、氧量、一氧化碳浓度等燃烧参数空间分布实时测量及自动调整、燃烧器煤种在线识别、风煤参数及布局自动配置、锅炉效率在线软测量、效率环保指标综合寻优、最优目标预测控制等技术手段,最终达到安全环保约束条件下锅炉燃烧效率实时闭环最优控制。
3数字化煤场及燃料信息智能互动
煤是燃煤电站主要成本输入,煤场物理空间广,采制及管理工作量大,同时用煤种类繁多,变化频繁,配煤掺烧及适应性调整操作繁琐。
利用图像识别及信息可视化技术可实现数字化煤场三维空间及时间动态4D信息管理,智能优化煤场空间布局及运行计划。
采用数据利用技术实现锅炉和煤场智能信息互动及自动燃料配置,及燃烧优化控制系统实时关联,实现煤种智能混烧。
4信息挖掘及远程专家诊断预警
发电厂机组故障分析及操作记录文档是宝贵信息资源,利用结构化存储及检索调用技术可以形成可用资源,结合语义识别等数据利用技术,关联机组运行实时、历史数据,实现故障诊断及实时预警。
同时利用远程专家AR(增强现实)互动平台系统,引入云平台数据挖掘资源,可便捷实现跨地域专家共享及数据共享。
在厂内知识信息管理、技术监督远程数据平台、专家网络移动式互动共享平台等技术载体支撑下,利用数据挖掘及风险预测、实时风险预警设置、全局风险预警设置等技术手段,实现区域或集团层面设备状态智能管控系统。
5网源协调结合及电力市场辅助决策
智能发电衔接智能电网体系,实现网源协调互动及策略最优。
电力市场实施后,机组调峰调频功能都及发电厂效益相关,通过功能优化及效益寻优,使机组在竞价上网决策中实现利益最大化。
系统整合调频调峰能力预测、调频调峰策略配置、节能调度、竞价上网效益寻优及APS快速启停等灵活发电技术,实现机组AGC(自动发电控制)深度调峰全程智能控制、深度低频负荷快速提升、兼顾机组经济性混合调频技术、AGC指令节能分配、辅助服务及电量效益寻优等技术目标。
6沉浸式仿真培训及AR辅助检修维护
在VR(虚拟现实)技术发展逐渐成熟前提下,可以逐步开展虚拟现实及增强现实在培训及作业中应用研究,提升专业人员培训感受,提高设备检修维护工作效率及操作规范性。
设备虚拟拆解培训及检修操作可视化辅助技术在计算机运算能力足够支撑设备细节及流畅互动情况下,对改善培训及检修质量所带来效益是非常值得期待。
二、智能发电技术典型应用
1基于高效节能目标智能燃烧优化控制技术
利用高效节能控制策略及智能优化技术实现机组经济运行是智慧电厂建设首要目标。
随着风电、光伏等新能源发电容量实质性增长,大量调峰需求均需由煤电机组来承担,特别是在东部沿海经济发达地区,特高压区外来电占比很大,燃煤机组年平均利用小时数已从接近6000h下降到了4000h左右,大量机组处于非额定设计工况低负荷运行,难以保持最优经济运行状态。
而基于高效节能目标智能燃烧优化控制技术正可发挥其优势,利用先进检测技术及智能算法,在投资增加不多前提下达到提升运行经济性目标。
目前较为典型基于煤种辨识燃烧优化方案可通过以下技术路线实现。
(1)通过煤质在线检测获得当前燃烧煤种情况,根据煤种情况结合锅炉参数,采用软测量技术在线计算锅炉效率。
(2)以氧量、各类风门开度以及煤量分配等参数为输入,锅炉效率和SCR(选择性氧化还原)入口NOX含量等参数为输出,利用锅炉燃烧简化数学模型,通过模糊算法进行智能建模,获取机组燃烧优化模型。
(3)采用免疫遗传、非线性规划等算法对优化模型进行智能寻优,获取最优参数从而对机组进行燃烧闭环优化,不断提高锅炉效率。
(4)通过煤质在线检测获得各层燃烧器实时燃烧煤种,动态切换磨煤机煤粉细度和出口温度等重要参数,针对不同煤种调整设备状态,实现最经济运行。
2基于深度调频及深度调峰网源协调灵活性发电技术
网源协同特性决定了电网安全可靠必须以电源稳定可控为基础,智慧电厂在利用智能化技术提升机组运行经济性同时,也为在发电供给侧加强电网友好型发电技术研究提供平台,通过网源协调及灵活性发电技术研究应用,提高发电供给侧响应电网调度能力和灵活性。
在电网负荷及频率控制环节,发电机组AGC及一次调频控制是电源为电网提供主要辅助服务功能。
针对各种类型及容量发电机组,研究及改善AGC调节性能及一次调频动作能力,是智慧电厂顺应市场化服务重要需求,通过面向锅炉、汽轮机以及辅助系统各种蓄能利用及平衡技术,提高机组负荷响应能力,实现快速可控负荷及频率控制策略。
同时采用机组群协同控制技术,使电源控制性能及电网控制目标合理匹配,集团或区域发电厂综合效益达到全局最优。
发电机组深度调频及负荷快速控制技术可有效提高区域电网运行容错性能及自愈能力。
目前较为成熟负荷快速控制技术只有RUN-BACK技术,在电源重要辅机故障时保障机组运行安全,减少负荷损失。
在电源点出线发生故障时,FCB功能可以快速切除机组负载,保持机组带厂用电运行,为迅速并网恢复线路运行提供保障,但该技术受机组设备能力及运行方式限制,仅有少量应用。
另一项利用机组快速减负荷功能提高电网故障运行方式下局部线路输送限额技术目前已有应用案例,通过设计验证机组在规定时限内快速减负荷能力,使机组在线路故障时出力上限得到拓展。
在大容量输电线路故障闭锁或大容量电源点故障跳闸情况下,如何利用现有机组调节余量,快速升负荷支援电网控制技术正在开展相关研究,这项技术实现将最终为负荷快速控制技术带来对称调节能力。
随着运行机组负荷率不断下降,电网越来越需要机组具备深度灵活调峰能力。
如果机组能深度调峰至30%额定负荷甚至更低时,对机组而言可以减少调停次数,对电网而言则能增加其备用容量,提升电网安全性。
但该方式对机组辅机正常运行是一个严峻考验。
尤其针对超临界机组而言,除常规亚临界机组面临低负荷稳定燃烧、环保装置低负荷投用等问题外,还带来了诸如低负荷干态运行区间延伸、湿态协调运行方式等一系列问题。
因此通过采用双向解耦及多变量智能控制策略,解决深度调峰过程中机组干态转换时机及过程控制问题,可实现火电机组深度调峰运行及控制过程优化。
同时通过磨组智能启停控制技术实现火电机组AGC无断点智能连续运行,可提高机组AGC深度调峰工况适应性及智能化水平,降低机组运行操作风险,改善机组AGC运行可靠性及灵活性。
3基于智能终端及机器人应用智能巡检系统
发电厂智能巡检系统整合图像识别、非接触检测、多传感器融合、导航定位、模式识别、机器人应用等技术,实现对发电厂设备自主检测。
智能巡检系统结构主要由以下部分组成:
数据库服务器、图像识别及各种应用服务管理系统和移动智能终端。
智能巡检需要巡检设备在移动中处理数据和交互信息,因此稳定无线网络也是必要硬件基础。
系统可采用多种形式移动智能终端,包括手持工业巡检仪、智能采集终端、智能巡检机器人等。
智能巡检机器人可用于全厂范围开阔平坦地带重要设备状态巡检,对于智能巡检机器人不方便进入狭窄空间,可由巡检人员佩戴智能采集终端进入巡检。
通过关联实时数据及历史趋势可提高智能巡检预知性及互动性,巡检人员收集现场设备运行状态和运行数据可为设备状态检修及在线评估提供有效数据支持,及时安排相应检修、维护和保养,并通过数据积累和挖掘为设备更新、选型作辅助决策。
为确保数据安全性,系统需要具有自动备份数据功能,备份用户注册信息、设备台帐信息、历史缺陷数据等。
通过及发电厂生产管理系统各种接口,实现及实时历史数据库、缺陷管理系统、台账管理系统等互联互通。
4数据信息挖掘及远程专家诊断技术
目前发电设备常规监测手段均采用绝对值报警,当运行参数超过设定值时产生报警提示,因此发电设备状态检修仍基本上停留于事后处理,这种单一监测手段难以及时发现设备早期征兆并对其发展趋势进行跟踪,大大增加了设备故障最终导致被迫停机概率。
通过智能诊断技术为机组运行提供预警信息,变被动检修为主动检修,变非计划停机为计划停机,避免设备问题或故障影响扩大,则能在节约生产成本,提高发电企业市场竞争力上发挥很大潜能。
通过构建集团级发电设备远程在线实时综合数据处理平台、建立集中式设备诊断和故障预警中心,可实现发电厂设备数据积累、信息挖掘及远程诊断技术应用。
采用基于SBM(相似性原理)建模技术,实时分析运行测点数据内在逻辑和相关性,建立及实际设备或部件相似数学模型矩阵和每个测点信号期望值。
采集设备实时运行数据及期望值实时比较,
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- 智慧 电厂 关键技术