热力站供热系统的自控策略研究

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  [摘 要]随着社会的进步和国民经济的发展,现代高新科学技术的发展得到了前所未有的推进,越来越多的高新科技被应用到了热力站的供热系统当中,继而使供热系统的控制显现出科学化和自动化的特征。虽然热力站的供热系统在自动化控制方面已经经过了长时间的发展和研究,并且取得了较好的成绩,不过其中还是有着一些问题和不足,需要相关科研人员进行更深层次的研究。本文首先对热力站的自动控制策略进行了简要的论述,继而分析了对热力站中供热系统在自动控制策略方面的选择,然后探讨了热力站的通信系统组成,最后总结了其自动化控制的具体流程。
  [关键词]热力站 供热系统 自控策略
  中圖分类号:TU995 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)30-0032-01
  热力站的供热系统所呈现的运行成效跟人们的日常生活具有十分紧密关联的,而近些年人们的生活水平正在不断的提高,对热力站的供热系统运行呈现出了更高的需求。为确保热力站的供热系统在运行的效率和质量上能够满足人们在生活理念多元化方面的要求,对自动化的控制策略在其中的融入已經显得尤为重要,继而强化供热系统所显现的运行成效,防止供热系统由于运行不够顺畅对人们的日常生活形成影响。
  1、简述热力站的自动控制策略
  针对城市当中的集中供热系统进行了较为深入的分析之后发现,要是热力站所构建的热力管网在结构以及运行方式上呈现出不同的状态,所应用的自动化控制策略也就将会呈现出很大的差异。在热力站的供热系统所具备的自动化控制当中应用的策略主要包含以下内容:利用室外环境的温度对一次回水所呈现的温度加以有效地控制,并且增强控制二次回水温度的力度。而还有一些热力站利用了其它的自动化控制策略,就是将一次流量和二次供回水温差相结合的方法。对这些自动控制策略加以理论上的分析,它们只是涉及热力站供热系统整体运行中某一个环节,并没有实现对供热系统加以更为全面的控制,在控制的内容方面具有较大的缺失[1]。而为改善这种状况,许多相关研究人员积极投入到其自动化控制的研究当中,对理论和实践加以完美的融合,经过了长时间的然所之后已经获得了较好的成效。
  2、热力站中供热系统在自动控制策略方面的选择
  目前在我们国家热力站的自动控制系统当中使用较为广泛的是温度控制法,而对于热力站自动运行的控制和管理最为重要的目的也就在于热量,不过即使对温度加以控制能够实现热量控制的目的,但是所获得的控制效果通常却不是很理想,并且呈现出了更长的控制周期,在具体操作的时候还经常会致使供热系统呈现震动的状况。为了对这样的状况加以良好的改善,我们提出了与热量相关的控制方案。热量等式:Q=G(Tg-Th)。在这个等式当中,Q代表热量,G带包流量,Tg代表供水的温度,而Th代表回水的温度。在不同的热力站当中,所具备的建筑围墙结构也不尽相同,而且建筑风格和建筑年代通常也都存在着一定的差异,因此不同的热力站在其运行实践当中对供热量加以控制的需求也具有很大的区别。为使热力站在控制方面不同的需求得到满足,应该结合不同地区气候条件之下用户对室内热量的需求状况,对供热系统加以更有针对性的控制,继而确保热力站的控制具备良好的合理性,防止形成对用户体验不良的影响。将热量控制跟温度的控制加以综合性的比对具有很好的优越性,这是由于热量控制能够让建筑在热能消耗方面的具体状况加以非常好的呈现。对于热量加以控制的操作在难度方面是比较低的,利用这样的自动化控制形式能够让热力站运行所呈现的经济效益得到大幅度的提升。在供热系统正式运行以前对供热的目标具有明确的认识,就能够实现对热量系统控制人员下达更为准确的控制目标,继而减少热力系统在运行中所产生的成本,让热力站运行过程的经济效益得到良好的呈现[2]。
  3、热力站的通信系统组成
  通信系统是在热力站的自动控制系统当中一个不可或缺的重要组成部分,对通信系统加以建设能够实现各部门或者各环节之间更为紧密的联系,让数据信息呈现出更好的共享性质,能够有效地提高自动化控制所显现的成效。而值得注意的是,热力站要想跟随着时代的脚步实现转变,确保热力系统运行的先进化以及智能化特征,就一定要将现代高新科学技术加以利用对热力站的通讯平台加以建设和更新,并且对通信网络的整体加以不断的完善,从而确保供热网运行具备良好的稳定性以及安全性,在确保供热质量的同时降低能源的消耗。
  4、热力站供热系统自动化控制的具体流程
  热力站中的调度中心负责人员要积极跟所处区域的气象部门加强沟通和联系,继而对最新的气象信息加以了解,从而更有针对性的对热力系统加以调节。而所要了解的气象信息有:所在区域内白天和夜晚的最高、最低气温、降雨降雪情况等。在人力调度中心中的相关工作人员获得了这些气象信息之后要对其加以细致的研究,将热力站的供热参数结合起来,继而计算得出供热系统在白天和夜晚运行平均的控制参数[3]。而在这个环节当中,会涉及到对气候模型专家系统的构建,这个系统的构建是将以往的工作经验和专业理论的研究加以充分的结合作为基础而形成的,而且该模型所呈现的功能将会不断的得到补充以及完善,继而实现模型更加的先进化,为热力站的自动化控制提供更为良好的服务。该系统是利用对区域内白天和夜晚平均的控制参数加以精准的计算,继而使得控制系统能够自动化的对每个换热站所对应的参数控制偏差库加以启动,继而获得每个换热站的精确控制参数,实现发布控制指令的工作,并且能够确定每个指令是否切实下发到换热站加以确认。对于换热站的参数偏差库加以建设通常是十分复杂的,其中会涉及换热站建设的具体位置、建筑保温结构以及其应用的性质等,参数偏差库有着非常优秀的维护功能,相关的操控人员能够结合实际的状况针对参数偏差库加以修整以及优化,方式参数偏差库所呈现的信息跟实际状况出现太大的差异。
  气候模型的专家系统建设有着以下几个重要的优点:在系统运行的过程当中能够对区域气候状况加以客观的呈现,而且具有非常优秀的控制性能。能够依据近期之内气候的变化状况对热力系统加以调节,继而确保热力站的供热系统能够保持一种最佳的运行状态。而且它还可以对不同换热站在运行方面呈现的不同需求加以满足,将实际的需求结合起来对供热的具体模式加以确认。建筑应用所具备性质方面存在差异,在供热方面的具体需求也会有着很大的区别。在夜晚应该就实际的需求状况将供热的问题适当调低,而变天则要将供热的温度恢复至标准情况之下的控制值,这样做可以实现在确保供热质量的情况之下,对供热系统运行所形成的能源消耗加以控制,让供热系统在运行过程呈现出更好的经济性。热量控制可以更为合理的构建起最为优化的控制模型,可以在确保供热质量的情况之下,更加精确的实现能耗降低、热能节约的目标[4]。
  结束语
  总而言之,热力站的自动控制系统一定要跟一级管网的热力调度系统加以良好的结合,同时依赖高新通信技术和信息技术,才能将其远程监控、实时监测以及无人值守的优势体现出来。将供热量作为控制的对象,采用理论计算与实际应用相结合的方式,实现量化调节以及预调的功能,继而达成城市供热系统节能降耗的目的。相关从业人员要积极探索,借鉴国外的先进技术和理念,与我国供热系统的实际状况加以充分的结合,继而创建出符合我国供热系统的自动控制策略和体系,为供热事业的发展贡献出自己的力量。
  参考文献
  [1] 刘钦.关于在热力站取消设置应急补水的探讨[J].区域供热,2016(05).
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