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公开(公告)号:CN118249506A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410325279.4
申请日:2024-03-21
Applicant: 东北电力大学 , 华能吉林发电有限公司 , 国网吉林省电力有限公司松原供电公司
IPC: H02J13/00 , H02G7/16 , G06V10/764 , G06T7/11 , G01D21/02
Abstract: 本发明属于监测领域,公开了一种基于物联网技术的电力监测方法及系统,方法包括S1,对需要进行覆冰监测的输电线进行分段,得到多个监测段;S2,获取各个监测段的振幅和风速;S3,基于振幅和风速计算各个监测段的覆冰程度系数;S4,根据覆冰程度系数从大到小的顺序,依次拍摄每个监测段的外观图像;S5,基于外观图像计算每个监测段的覆冰参数;S6,基于覆冰参数对输电线进行除冰处理。本发明能够基于覆冰程度系数对比输电线的不同区域采用不同的拍摄顺序进行拍摄,有利于及时发现覆冰程度较为严重的区域的输电线的区域,从而能够及时对这些区域的输电线进行除冰处理,保证了输电线及铁塔的安全。
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公开(公告)号:CN118170752A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410325389.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 华能吉林发电有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06F16/215 , G06F16/28 , G06F11/14 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于云计算的电力大数据分析方法及系统,属于电力数据分析预测的技术领域,本发明系统中,通过采集相关电网数据信息,并将采集到的相关电网数据信息在采集云空间中存储并备份;随后将采集到的电网数据利用云计算技术进行处理;最后输出分析结果并进行优化,本发明能缩短电网数据查询时间,进而实现电网数据的精准监控。经过测试,验证本发明的监控分析效果姣佳,极具推广价值。
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公开(公告)号:CN118171866A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410325169.8
申请日:2024-03-21
Applicant: 华能吉林发电有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06N3/006 , G06Q30/0201 , G06F16/2458
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的清洁能源管理系统及方法,所述系统包括:清洁能源设备、采集模块、计算模块、分配模块、风险保障模块和用户终端;所述采集模块连接清洁能源设备和计算模块;所述计算模块连接分配模块;所述分配模块连接计算模块和清洁能源设备;所述风险保障模块连接采集模块、计算模块和分配模块;所述用户终端连接风险保障模块,本申请通过基于数据挖掘在数据采集模块中对数据进行简化,然后通过计算模块优化参数最后利用风险保障模块进行风险评级,达到对清洁能源数据设备的高效管理效果。
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公开(公告)号:CN116825219A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310778131.1
申请日:2023-06-29
Applicant: 东北电力大学 , 华能吉林发电有限公司
Abstract: 本发明是一种电站锅炉烟气含氧量的校正方法,其特点是,通过煤粉燃烧化学反应结合质量、能量平衡方程推导得到考虑碳不完全燃烧程度的不完全燃烧方程。其次,经对不完全燃烧方程的变形和整理得到烟气含氧量同碳燃尽程度、煤质信息的函数关系,将测量得到飞灰含碳量和炉渣含碳量计算得到碳燃尽系数,结合煤质信息和运行参数的测量可进一步计算得到电站锅炉的烟气含氧量,将计算得出的烟气含氧量和氧量表的测量值进行比较,可校正实际的烟气含氧量。本发明可达到对电站锅炉烟气含氧量的准确计算,能够起到准确校正电站锅炉烟气含氧量目的,解决了目前锅炉无法现场随时校正电站锅炉烟气含氧量的技术问题。
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公开(公告)号:CN118102251A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410325713.9
申请日:2024-03-21
Applicant: 华能吉林发电有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明属于物联网领域,公开了基于物联网技术的智能数据采集与分析方法,所述方法应用于数据采集分析系统,所述系统包括无线传感器节点、节点控制装置和数据分析装置,所述方法包括:节点控制装置采用自适应的确定周期确定路由协议,并将路由协议传输至无线传感器节点;无线传感器节点采集目标数据,对目标数据进行正确性判断,若目标数据为正确数据,则基于节点控制装置确定的路由协议将目标数据传输至节点控制装置;节点控制装置将目标数据发送至数据分析装置;数据分析装置对目标数据进行分析,得到分析结果。本发明能够降低无线传感器节点的电量的消耗速度,提高正确的数据的传输效率。
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公开(公告)号:CN108644754A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810495530.6
申请日:2018-05-22
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: F22B37/38 , F23N1/00 , F23N2023/10
Abstract: 本发明是一种给水温度变化对超临界直流锅炉燃料量的校正方法,其特点是,包括基准参数和运行及结构参数输入环节、给水温度变化后空气预热器出口热风温度的计算环节、给水温度变化后省煤器出口水温的计算环节和炉膛热平衡计算环节。通过输入锅炉的基准参数、运行及结构参数和给定超临界直流锅炉给水温度的偏差,依据微分偏差法确定给水温度变化后的空气预热器出口热风温度;确定给水温度变化后省煤器的出口水温;通过炉膛热平衡确定给水温度变化后的燃料量,整个计算流程采用迭代计算方法进行。能够达到对超临界直流锅炉给水温度变化后燃料量的定量精确指示,解决了超临界直流锅炉给水温度变化后煤水比精确调整燃料量的问题。
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公开(公告)号:CN108625911A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810268932.2
申请日:2018-03-29
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统,其特点是:主蒸汽或者再热段蒸汽通过减温减压直接作为工业热用户的热源蒸汽;一级换热装置的吸收式热泵23,在供暖期,作为一级换热站25的热源为热用户29供热,在非供暖期向用户供冷;二级换热装置的高压电锅炉24,提高了锅炉给水的温度,减少了锅炉给水在省煤器4中吸收的热量,从而提高了锅炉尾部的排烟温度,保障SCR脱硝装置5的正常运行;三级换热装置利用汽轮机中压缸8的排汽作为三级换热站27的热源蒸汽,既保证机组热负荷,又满足热用户29的用热需求。能够提升供热机组的电出力调节能力,保证机组在低负荷运行工况下,机组供热能力不减,实现“热电解耦”,提升供热机组电出力调节能力。
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公开(公告)号:CN108443069A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810126463.0
申请日:2018-02-08
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种倾角可变的搅拌制热叶片,包括制热器主轴、搅拌制热叶片卡槽和搅拌制热叶片,其特点是,该搅拌制热叶片一端与搅拌制热叶片卡槽铰接。静止状态下,搅拌制热叶片与主轴间夹角θ为45°,当主轴转速增大时,由于离心力和升力作用,搅拌制热叶片与主轴间夹角θ增大,直至最大90°,夹角θ随转速而改变,低风速时,搅拌制热叶片启动扭矩小,高风速时,搅拌制热叶片展开做功多,解决风搅拌制热装置启动扭矩偏大和风能利用率偏低的问题,不仅提高了风制热系统制热效率,也提高了风能利用率,达到了双重效果。
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公开(公告)号:CN110083938B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201910346962.5
申请日:2019-04-27
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种确定汽轮机低压缸最小安全流量的方法,将静强度指标和动强度指标结合,确定汽轮机低压缸最小安全流量,包括建立数值模型、分析小流量工况下末级叶片流场、分析小流量工况下末级叶片应力和应变、确定静强度条件下低压缸最小安全流量、小流量工况下末级叶片模态分析、动强度和静强度结合确定深度调峰工况下低压缸最小安全流量等步骤,能够快速、准确确定深度调峰工况下低压缸最小安全流量,解决了单从流场层面或者结构侧面,确定最小安全流量不够精确的问题,既保证机组安全稳定运行,又能够充分发挥机组深度调峰的潜力,降低弃风率,使更多的新能源能够并网发电。
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公开(公告)号:CN108443069B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810126463.0
申请日:2018-02-08
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种倾角可变的搅拌制热叶片,包括制热器主轴、搅拌制热叶片卡槽和搅拌制热叶片,其特点是,该搅拌制热叶片一端与搅拌制热叶片卡槽铰接。静止状态下,搅拌制热叶片与主轴间夹角θ为45°,当主轴转速增大时,由于离心力和升力作用,搅拌制热叶片与主轴间夹角θ增大,直至最大90°,夹角θ随转速而改变,低风速时,搅拌制热叶片启动扭矩小,高风速时,搅拌制热叶片展开做功多,解决风搅拌制热装置启动扭矩偏大和风能利用率偏低的问题,不仅提高了风制热系统制热效率,也提高了风能利用率,达到了双重效果。
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