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公开(公告)号:CN106295203A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610671279.5
申请日:2016-08-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供了一种基于上端差应达值实时计算的机组热经济性在线评估方法,步骤为:1、获取给定时刻下相关测点的实时数据;2、计算加热器疏水出口温度理论值,根据加热器理想换热情况下的能量平衡关系,计算加热器水相工质出口温度理论值,由上端差定义,实时计算加热器上端差应达值;3、计算由于真实上端差大于上端差应达值引起的加热器水相工质出口比焓变化量Δhi;4、计算汽轮机功率和机组热耗量对第i个加热器水相工质出口的比焓hi的偏微分,在热力系统矩阵热平衡方程的基础上,计算不同工况下由于Δhi引起的汽轮机内效率相对变化量。本发明可用于在线分析回热抽汽系统中加热器上端差对机组热经济性的影响,为加热器性能监测提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN104707747A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510119466.8
申请日:2015-03-18
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02C20/10
Abstract: 本发明提供了一种空间受限脱硝装置的喷氨嘴喷口间距优化设计方法,该方法在混合距离、喷氨格栅管间距、喷氨嘴顶角给定的条件下,对喷氨嘴喷口间距进行优化,通过改变喷氨嘴长度来改变喷氨嘴喷口间距;在混合距离短、无法安装混合单元的特殊场合,该优化设计能提高催化层入口平面处的氨-烟气混合均匀度。本发明能在空间结构受限、混合距离短的情况下,使还原剂氨浓度均匀性达标,有确保NOx脱除效率、控制氨逃逸量的应用潜力。
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公开(公告)号:CN104524972A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410822742.2
申请日:2014-12-22
Applicant: 上海电气电站环保工程有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种SCR脱硝装置喷氨嘴的设计方法,该方法针对脱硝装置烟气与氨的混合距离超短的情况,通过对喷氨嘴的张角θ进行优化,并将喷氨嘴设置成交错分布,避免氨浓度局部过高或者过低;根据混合距离、喷氨格栅管间距、孔间距、喷氨嘴长度确定喷氨嘴的结构参数;喷氨嘴的结构参数包括:喷氨嘴的张角θ、喷氨嘴的交错位移量Δ。本发明能在混合距离超短的情况下提高到达催化剂入口平面的烟气和氨的混合均匀度,保证NOx脱除效率,减少氨逃逸量。
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公开(公告)号:CN106202826B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201610615322.6
申请日:2016-07-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种火电机组双背压冷端系统双速泵循环水流量优化方法,包括:获取给定时刻的机组运行数据;计算低压缸排汽湿度,并在抽汽份额给定条件下,计算该给定时刻高压和低压冷凝器入口排汽质量流量、入口排汽比焓、凝结水比焓和饱和蒸汽温度;计算循环水实际质量流量、低压冷凝器循环水出口温度及高压冷凝器的当前端差;改变双速泵运行方式,计算与之对应的低压冷凝器循环水出口温度以及高压和低压冷凝器的饱和蒸汽温度、冷凝器入口排汽比焓;定义双速泵运行方式改变后机组的微增功率与循环水泵的功耗增量之差为效益函数,以双速泵运行方式为待寻优变量,优化效益函数,得到最优双速泵运行方式。本发明可为火电节能增效提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN106248133B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610670478.4
申请日:2016-08-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01D21/00
Abstract: 本发明提供了一种加热器全工况上端差和下端差应达值的在线估计方法,步骤为:1、获取给定时刻下相关测点的实时数据;2、计算获得各加热器的抽汽质量流量在线估计值;3、计算换热管外蒸汽至换热管壁的换热系数和换热管内水相工质对换热管壁的换热系数,进而获得当加热器内换热管壁面污垢热阻为零时,加热器总换热系数理论最大值;4、计算加热器疏水出口温度理论值,进而由下端差定义,得到加热器下端差应达值;5、计算加热器水相工质出口温度理论值,并由上端差定义,得到加热器上端差应达值。本发明能分析加热器上端差和下端差对机组热经济性的影响,为回热抽汽系统热经济性实时评估提供支撑条件。
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公开(公告)号:CN108227488A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711404784.4
申请日:2017-12-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供了一种基于滑模预测控制的超超临界火电机组协调控制方法,包括:步骤1、建立超超临界机组的锅炉‑汽机系统非线性控制模型,并根据机组分布式控制系统历史运行数据滚动辨识模型参数;步骤2、采用输入‑输出反馈线性化方法,实现上述锅炉‑汽机系统的解耦和线性化,得到锅炉‑汽机系统的拟线性模型;步骤3、针对该拟线性模型,构造滑模函数的预测模型,设计离散滑模控制律;步骤4、考虑锅炉‑汽机系统的约束条件,建立滚动时域优化问题,并设计双模控制律;步骤5、确定控制器参数,保证锅炉‑汽机闭环控制系统的稳定性和动态性能。本发明可提高机组协调控制系统的快速跟踪性和鲁棒性,为火电机组的安全经济运行提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN106248133A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610670478.4
申请日:2016-08-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01D21/00
CPC classification number: G01D21/00
Abstract: 本发明提供了一种加热器全工况上端差和下端差应达值的在线估计方法,步骤为:1、获取给定时刻下相关测点的实时数据;2、计算获得各加热器的抽汽质量流量在线估计值;3、计算换热管外蒸汽至换热管壁的换热系数和换热管内水相工质对换热管壁的换热系数,进而获得当加热器内换热管壁面污垢热阻为零时,加热器总换热系数理论最大值;4、计算加热器疏水出口温度理论值,进而由下端差定义,得到加热器下端差应达值;5、计算加热器水相工质出口温度理论值,并由上端差定义,得到加热器上端差应达值。本发明能分析加热器上端差和下端差对机组热经济性的影响,为回热抽汽系统热经济性实时评估提供支撑条件。
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公开(公告)号:CN106326534A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610670462.3
申请日:2016-08-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明提供了一种变工况亚临界火电机组的锅炉-汽机控制模型构建方法,所述建模步骤包括:1、获得亚临界火电机组的结构参数,建立适用于亚临界机组的工质物性参数数据库;2、根据燃煤机组内部能量转换与传递过程,将锅炉-汽机系统全流程简化为给煤-热量转化过程、热量-蒸汽转化过程和蒸汽-电功率转化过程,基于工质的质量、能量动态平衡,分别建立这三个过程的集总参数动态模型;3、从DCS实时数据库获取机组的历史运行数据;4、利用获取的机组DCS历史运行数据,对模型的中间变量进行回归分析,通过参数辨识得到模型参数。本发明可以为变工况运行的机组动态特性仿真分析、协调控制系统设计等提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN108227488B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201711404784.4
申请日:2017-12-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供了一种基于滑模预测控制的超超临界火电机组协调控制方法,包括:步骤1、建立超超临界机组的锅炉‑汽机系统非线性控制模型,并根据机组分布式控制系统历史运行数据滚动辨识模型参数;步骤2、采用输入‑输出反馈线性化方法,实现上述锅炉‑汽机系统的解耦和线性化,得到锅炉‑汽机系统的拟线性模型;步骤3、针对该拟线性模型,构造滑模函数的预测模型,设计离散滑模控制律;步骤4、考虑锅炉‑汽机系统的约束条件,建立滚动时域优化问题,并设计双模控制律;步骤5、确定控制器参数,保证锅炉‑汽机闭环控制系统的稳定性和动态性能。本发明可提高机组协调控制系统的快速跟踪性和鲁棒性,为火电机组的安全经济运行提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN108155643B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201711406759.X
申请日:2017-12-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供了一种基于滑模观测器的单相电网电压参数的鲁棒估计方法,包括:根据单相电网正弦电压信号的动态特性,构建其二阶状态空间模型;在上述状态空间模型的基础上,采用坐标变换,设计滑模观测器;针对滑模观测器角频率时变的情况,对频率系数的观测误差进行重构,获取频率系数的动态观测方程;步骤四、确定滑模观测器参数;步骤五、依据单相电网电压信号的实时采样数据和步骤四得到的滑模观测器,进行电压参数的在线估计。本发明可用于单相电网电压参数的实时监控,提高估计的快速性、准确性和鲁棒性,为智能电网的实时控制和保护提供有效信息,还可用于单相电网电压跌落和低频振荡故障的在线检测。
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