蓄热调峰系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111412454B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202010282280.5

    申请日:2020-04-11

    IPC分类号: F22D1/50 F22D3/04 F28B9/08

    摘要: 本发明提供了一种蓄热调峰系统,含发电机组,还含加热器、除氧器、储水罐、凝汽器、凝结水泵及增压泵;凝结水泵连接至加热器,形成蓄热调峰系统的供水调整管路,加热器连接至除氧器,供水调整管路上设置有第一阀门组及第一流量监测装置,加热器连接至汽轮发电机组;储水罐至除氧器之间形成蓄热调峰系统的热水管路,储水罐连接一增压泵形成热水管路的放热支线,放热支线还并联一储热支线,放热支线与储热支线汇总至热水管路主线,热水管路主线上设置有第二阀门组及第二流量监测装置,最终连接至除氧器主线;凝结水泵连接至储水罐形成蓄热调峰系统的冷水管路,还包含一第三阀门组,凝结水泵、凝汽器和储水罐通过该第三阀门组相互连通。

    蓄热调峰系统储热放热工况下的功率控制方法

    公开(公告)号:CN111412453B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202010282279.2

    申请日:2020-04-11

    摘要: 本发明提供了蓄热调峰系统储热放热工况下的功率控制方法,其包含蓄热调峰系统,储热方式下,凝结水泵送出的凝结水(冷水)经过加热器后(热水),一路进入除氧器,另一路进入储水罐,等量冷水由储水罐排出至凝汽器。由于进入除氧器的总量相对固定,进入储水罐的流量增大,经过加热器的流量也随之增加,机组发功率降低,反之亦然。放热方式下,凝结水泵送出的凝结水,一路经过加热器进入除氧器,另一路进入储水罐,等量的热水依靠增压泵由储水罐泵至除氧器。由于进入除氧器的总量相对固定,储水罐泵出的流量增大,经过加热器的流量随之减少,机组发电功率升高,反之亦然。申请人提出的利用储水罐蓄热技术,提高机组爬坡速率快速响应电网调度指令,是一种提升机组爬坡速率的新方式。

    蓄热调峰系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111412454A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010282280.5

    申请日:2020-04-11

    IPC分类号: F22D1/50 F22D3/04 F28B9/08

    摘要: 本发明提供了一种蓄热调峰系统,含发电机组,还含加热器、除氧器、储水罐、凝汽器、凝结水泵及增压泵;凝结水泵连接至加热器,形成蓄热调峰系统的供水调整管路,加热器连接至除氧器,供水调整管路上设置有第一阀门组及第一流量监测装置,加热器连接至汽轮发电机组;储水罐至除氧器之间形成蓄热调峰系统的热水管路,储水罐连接一增压泵形成热水管路的放热支线,放热支线还并联一储热支线,放热支线与储热支线汇总至热水管路主线,热水管路主线上设置有第二阀门组及第二流量监测装置,最终连接至除氧器主线;凝结水泵连接至储水罐形成蓄热调峰系统的冷水管路,还包含一第三阀门组,凝结水泵、凝汽器和储水罐通过该第三阀门组相互连通。

    蓄热调峰系统储热放热工况下的功率控制方法

    公开(公告)号:CN111412453A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010282279.2

    申请日:2020-04-11

    摘要: 本发明提供了蓄热调峰系统储热放热工况下的功率控制方法,其包含蓄热调峰系统,储热方式下,凝结水泵送出的凝结水(冷水)经过加热器后(热水),一路进入除氧器,另一路进入储水罐,等量冷水由储水罐排出至凝汽器。由于进入除氧器的总量相对固定,进入储水罐的流量增大,经过加热器的流量也随之增加,机组发功率降低,反之亦然。放热方式下,凝结水泵送出的凝结水,一路经过加热器进入除氧器,另一路进入储水罐,等量的热水依靠增压泵由储水罐泵至除氧器。由于进入除氧器的总量相对固定,储水罐泵出的流量增大,经过加热器的流量随之减少,机组发电功率升高,反之亦然。申请人提出的利用储水罐蓄热技术,提高机组爬坡速率快速响应电网调度指令,是一种提升机组爬坡速率的新方式。

    一种计及动态载流量的低频减载优化计算方法及系统

    公开(公告)号:CN117856272A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311701994.5

    申请日:2023-12-12

    摘要: 本申请提供一种计及动态载流量的低频减载优化计算方法及系统;通过将采集导线处气象传感器实时测量数据发送至终端;终端收到后,结合导线的稳定特性参数,求解出导线当前时刻的动态载流量,并构建动态载流量数据集;利用系统频率响应模型构建改进的低频减载响应模型;利用粒子群优化方法将所述动态载流量数据集和改进的低频减载响应模型进行优化处理,加入动态载流量的约束优化条件;从而得到动态载流量的约束条件和切负荷的优化目标,用动态载流量来约束低频减载动作的切负荷量,进行低频减载方案的优化计算,得到减载数据。本发明能更有效应对电网在低频减载过程中的变化,从而提高电力系统低频减载后的动态载流量计算的准确性与安全性。

    安全带挂点检测及信号发送装置

    公开(公告)号:CN210665603U

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201921516501.X

    申请日:2019-09-11

    摘要: 本实用新型一种安全带挂点检测及信号发送装置,包括:液体容器,液体容器内装有导电液体,该导电液体的体积小于液体容器的容积;两根探针,探针插入液体容器的顶端竖直设置,探针位于液体容器内的末端所处高度高于导电液体的水平面,探针伸出液体容器外的位置处设有紧固件;上盖,上盖可拆卸的连接于液体容器的顶部;信号发送组件,其包括电路板、电池、绝缘固定板及两个弹簧,各组件通过固定支架按上述依次分层固定并设置于上盖内;电源开关以及指示灯,并均与电路板连通。本实用新型用于高空作业人员安全带挂点位置检测,采用小体积一体化的结构装置,安装及更换方便;采用无线传输,与无线基站配合,使用灵活,不受线缆限制。