按照系统工程的原理,在一个解耦合的系统中,系统结构越复杂,系统在受多干扰中产生的振动概率越高、系统的脆弱性越高基本上与我们的社会生活是一个道理的。
因为系统中任何一点的扰动,都会通过密切耦合的系统通道传递到系统的各个部分,从系统任何一点进入的扰动都会通过系统内部的耦合和关联到系统的各个部分,用一个成语说就是“牵一发而动全身”。
电站生产是一个强耦合的过程和系统,各个环节都是密切相关的,构成运行大闭环中所有的故障都可视为这个大闭环中的扰动,包括来自各个环节的扰动,比如燃料环节、人员环节、控制系统环节等等,任何一点的问题都可能会影响到我们系统的整体运行。例如像电厂运行过程中,电厂中某一个点出现问题可能会造成整体的停机,比如控制系统中,哪怕是你这个控制器中的一个管角,比如说控制器的一个通信管角出现了故障,不能正确传输数据了,这个系统都要停机,这样的例子很多。
目前电站生产中各个子系统智慧化度是参差不齐的,在燃料、人员、自动化系统、设备等子系统中都显著存在这样的问题。木桶原理是非常适用于耦合系统的,一个耦合系统的整体性能是受这个系统中最薄弱环节的制约的,而电站生产恰恰是一个强耦合系统,可以把它比作这样一个木桶,比如我们控制系统中设计了一个高精度的控制算法,它所得到的或者说它所实施以后取得的控制效果完全可能被另一个环节疏漏或者故障所抵销掉,比如说煤质的变化、人员的误操作、设备的故障、通讯的瓶颈等,恰恰说明了我们电站生产和木桶是适用木桶原理的。
所以要想让木桶装的水增加怎么办?我们就必须让所有木板的高度同步提高,这是一个全面化的过程,生产的各个环节都必须拔高,这是智慧电厂建设的目的,过去的电厂建设中还没有完全建立起全局的概念,后台从数字化电厂建设开始逐步建立起了全局观,而智慧电厂的建设则是全局观全面建立起来的重要体现。
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