一种烟气耦合方法及装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116839997A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310218859.9

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: G01N1/22 G01N1/24 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种烟气耦合方法及装置,其特征在于,包括:对脱硝烟道进行分区,并控制所述脱硝烟道处于负压状态;通过耦合控制箱调节距汇流池最远区域的取样支管的流量数据作为流量数据基准;所述耦合控制箱基于流量数据标准,通过流量调节系统控制各区域的流量数据与流量数据基准相同;对各区域内的所述取样支管进行汇总,对汇总的烟气样本通过分析调节模块分析,并针对分析结果控制烟气中氧化氮的参数;本发明第一次在烟气取样中提出了烟气耦合取样概念,使支管取样负压保证了覆盖整个断截面;耦合控制箱实现了两重功能,最远处支管的流量可以实现实时自动控制,其余支管可以实现对第一支管的等量响应;该装置置于烟道外侧,检修、更换方便。

    一种多元协同的火电机组负荷运行快速调整方法

    公开(公告)号:CN115912409B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310063666.0

    申请日:2023-01-13

    摘要: 本发明涉及火电机组负荷调整的技术领域,揭露了一种多元协同的火电机组负荷运行快速调整方法,所述方法包括:构建火电机组调频控制资源映射模型并进行参数优化;获取火电机组当前运行状态以及目标运行负荷,并输入到多元协同火电机组负荷运行模型中得到不同火电机组的调频控制参数;将不同火电机组的调频控制参数输入到最优火电机组调频控制资源映射模型中,得到不同火电机组的耗煤量,并根据模型输出结果快速调整不同火电机组的耗煤量,进而调整火电机组运行负荷。本发明在保证火电机组稳定的前提下,得到使得运行成本最小的不同火电机组调频控制参数,进而快速调整不同火电机组的耗煤量,进而实现火电机组运行负荷调整。

    一种氮氧化物偏差比对测量方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115684481A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211275799.6

    申请日:2022-10-18

    IPC分类号: G01N33/00 G01N1/22

    摘要: 本发明公开了一种氮氧化物偏差比对测量方法,获取喷氨格栅的分布情况,根据喷氨格栅的分布情况设定烟道中双截面上取样孔的分布情况;将双截面上取样孔的分布情况代入预设的仿真模拟状态中,对双截面上取样孔的分布情况进行修正,得到修正后的双截面上取样孔的分布情况,根据修正后的双截面上取样孔的分布情况设置取样孔;根据双截面获取烟道中的氮氧化物参数,根据氮氧化物参数控制喷氨阀门开度。本申请通过喷氨格栅的分布情况设定取样孔的分布情况,从而准确的获得氮氧化物参数,通过氮氧化物参数控制喷氨阀门开度。根据氮氧化物等排出物含量控制喷氨阀门开度,从而准确的控制喷氨量,提高了经济适用性和环保可能性。

    一种低负荷AGC性能优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118157226A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410295588.1

    申请日:2024-03-15

    摘要: 本申请公开了一种低负荷AGC性能优化方法及系统,涉及发电控制技术领域,所述方法包括:对目标电网的数据进行监测,获取电网负载等级;当所述电网负载等级低于预设负荷等级时,调取所述目标电网的机组实时运行数据;对所述机组实时运行数据进行模拟优化调节,生成多个优化调节方案;对所述多个优化调节方案进行机组稳定性分析,生成多个机组稳定性数据;基于所述多个机组稳定性数据进行方案选择,获取最优调节方案;根据所述最优调节方案进行所述目标电网的机组控制。进而达成提高AGC(自动发电控制)在低负荷工况下响应性能与经济性表现的技术效果。

    一种基于多变量控制的发电系统控制回路反馈调节方法

    公开(公告)号:CN118011938A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410235531.2

    申请日:2024-03-01

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种基于多变量控制的发电系统控制回路反馈调节方法,涉及自动化控制相关领域,该方法包括:获取N个回路运行监测数据集;进行多变量趋势识别;判断N个发电系统控制回路是否存在预警提示信息,若否,确定基准修正系数;若是,进行多层级反馈识别;构建P个调控单元;对P个偏离特征值簇进行调节;对发电系统控制回路进行反馈调节。解决了现有发电系统控制回路调节存在的反馈调节的准确性不足,导致控制回路不稳定,发电系统性能不佳以及缺乏主动的问题诊断和解决机制的技术问题,达到了提高发电系统控制回路的稳定性,提高发电系统的整体性能,并实现主动的问题诊断和解决的技术效果。