一种基于真空度引导的汽轮机输出功率预测方法

    公开(公告)号:CN115455698A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211121409.X

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 一种基于真空度引导的汽轮机输出功率预测方法,包括:采集汽轮机和凝汽器原始数据,并划分成历史数据序列、被预测节点的汽轮机数据和凝汽器数据;采用编码器‑解码器框架,并额外提出一个连接模块;在编码器中采用LSTM网络编码凝汽器工况信息并预测真空度,并将真空度的信息编码到隐状态表示中;在连接模块,通过注意机制和CNN分别捕捉编码器局部和全局真空信息;在解码器中,将编码器包含的真空度信息隐状态和细胞状态用于初始化,并将局部、全局真空信息、汽轮机的工况信息作为解码器的输入进行编码并预测汽轮机输出功率,直至MSE损失函数收敛,完成网络训练。通过训练好的网络对汽轮机输出功率进行预测。

    一种锅炉炉膛火焰中心位置监控方法

    公开(公告)号:CN107166429B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201710151752.1

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 一种锅炉炉膛火焰中心位置监控方法,包括以下步骤:1)建立炉膛热负荷与炉膛火焰中心位置预测模型;2)建立炉膛热负荷与水冷壁壁温计算模型;3)建立锅炉不同工况下炉膛热负荷分布与水冷壁壁温分布对应的数据库;4)现场提取实际运行数据;5)根据实际水冷壁壁温测量值,调用数据库,计算炉膛三维热负荷分布;6)利用2)所建计算模型,重新计算水冷壁壁温,判断其与测量值的平均误差是否满足要求;7)根据计算所得热负荷分布,利用1)所建预测模型,得到实际炉膛火焰中心位置,并图形显示火焰中心在炉膛内的状态,判断火焰中心是否偏斜;采用本发明提供的方法,可实现炉膛燃烧过程中的监控与调整,为工业生产的安全性与经济性提供保障。

    超超临界二次再热1000MW机组锅炉蒸汽冲管方法

    公开(公告)号:CN105157007A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510608059.3

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种超超临界二次再热1000MW机组锅炉蒸汽冲管方法,采用两阶段蓄热降压冲管,并辅以稳压冲管的方式:降压冲管可以通过持续不断的工况变化对受热面和管道内的氧化皮等杂物产生扰动,使之可以从受热面内壁上剥落,并随着冲管汽流排出;稳压冲管可以通过长时间的大动量比系数对受热面和管道内的颗粒进行携带。第一阶段单冲过热器,采用降压冲管,直至靶板考核合格;鉴于再热器阻力小,冲管系数大,一、二次再热器不再分开冲管,第二阶段过热器、一次再热器和二次再热器串联起来,在二次再热器进口加装集粒器,采用稳压冲管和降压冲管交叉进行的方式,稳压冲管结束后紧接着进行降压冲管,利用停炉冷却期间清理集粒器,再进行稳压加降压冲管,直至靶板考核合格。

    一种基于XGBoost和遗传算法的冷端系统参数寻优方法

    公开(公告)号:CN118296945A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410396927.5

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于XGBoost和遗传算法的冷端系统参数寻优方法,本发明方法通过拼接模型对整个冷端系统进行综合建模,相较于现有技术的单独建模,本发明所获得的耦合模型贴合冷端系统的实际情况,故而对发电系统的预测更加准确,作为调整控制参数的参考也更具有优势。对于拼接获得的综合模型相较于单个模型的运算更加复杂的问题,本发明以遗传算法寻优的方式解决,遗传算法以其全局搜索的特性在解空间中广泛探索,其并行性使得能够高效地利用多核心计算资源,而自适应性则使其能够适应问题的复杂变化,和本发明综合模型的设计能够有效的结合,相辅相成。

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