一种水位测量误差分析与控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116342965B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310603123.3

    申请日:2023-05-26

    摘要: 本发明公开了一种水位测量误差分析与控制方法及系统,运用于图像处理技术领域,其方法包括:获取汽包水位图像;通过对第一水位图像的粗定位,确定含有水位计的区域和误差识别的区域;再通过细定位将含有蒸汽区水位和饱和水区水位进行定位;建立灰度共生矩阵 ;分析灰度共生矩阵中第一水位图像的局部模式和排列规则;通过非线性函数将第一水位图像的特征映射到高维特征空间,并构造分类超平面对所述第一水位图像进行分类;对汽包水位进行时间戳的获取,输出模拟信号,再经过A/D转换变成相对应的数字信息;增强对第一水位图像细节方面的效果,使对其控制更加准确。(56)对比文件蔡皓,于向军,吕震中.锅炉汽包水位数字图像处理算法研究.锅炉技术.2005,(01),正文第2节.

    一种火电厂深度调峰控制系统及方法

    公开(公告)号:CN118192471A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410463427.9

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明属于火电调峰控制技术领域,公开了一种火电厂深度调峰控制系统及方法,所述系统包括:火电机组,包括:锅炉和给煤机组,给煤机组用于向锅炉输送煤粉;主控单元,包括:控制器和变频器,变频器与控制器电连接,变频器用于根据控制器生成的给煤控制指令控制给煤机组调整向锅炉的燃烧室内输送煤粉的给煤量;监测单元,与控制器电连接,用于实时监测锅炉的实时主蒸汽压力值和实时给煤量,将监测到的锅炉的实时主蒸汽压力值和实时给煤量上传至控制器。本发明实现对锅炉的燃烧效率的调整,进而能够对主蒸汽压力的快速调整,提高了机组的负荷响应速度和稳定性,以及提高了使机组运行的安全性和经济性。

    一种汽包水位图像识别方法及其装置

    公开(公告)号:CN115601713A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211613556.9

    申请日:2022-12-15

    摘要: 本申请提供了一种汽包水位图像识别方法及其装置,运用于图像数据处理技术领域,其方法包括:S1:通过具有视觉系统的智能工业摄像机获取汽包水位的第一图像信息,将第一图像信息进行预处理,得到预处理后的第二图像信息;S2:根据所述第二图像信息得到汽包水位刻度所在的位置图像;S3:利用视觉系统将汽包水位刻度所在的位置图像分为不同状态的若干水位图像;S4:采用深度学习多分类模型识别所述若干水位图像,组成模型训练集;S5:将获得的开关量或模拟量信号通过集成在智能工业摄像机上的标准通讯协议接口以及可扩展的I/O信号通道与控制系统通讯连接或硬接线连接;实现对汽包水位监视、自动调节、保护的不同功能系统要求。

    一种塔式太阳能光热与光伏联合发电系统

    公开(公告)号:CN118399847A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410455993.5

    申请日:2024-04-16

    摘要: 本发明属于太阳能发电技术领域,公开了一种塔式太阳能光热与光伏联合发电系统,所述系统包括:变压器组,所述变压器组的输出侧与电网电连接;光伏发电站,所述光伏发电站的输出侧与变压器组的输入侧电连接;光热发电站,所述光热发电站的输出侧与变压器组的输入侧电连接;协同调度单元,分别与光伏发电站和光热发电站通信连接,用于对光伏发电站的负荷和光热发电站的负荷进行调节与分配。本发明通过协同调度单元对光伏发电站的负荷和光热发电站的负荷进行调节与分配,使光热与光伏联合发电系统具有深度调峰效果,优化光热与光伏联合发电系统的负荷分配,促进电力负荷均衡,提高了电网运行的稳定性。

    一种火电厂热工仪表保护柜
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117119752A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311029072.4

    申请日:2023-08-16

    摘要: 本发明提出了一种火电厂热工仪表保护柜,涉及仪表保护柜技术领域。一种火电厂热工仪表保护柜,包括保护柜柜体以及转动设于保护柜柜体的柜门,保护柜柜体内设有温度传感器、湿度传感器、处理器、空气干燥模块、排气模块、加湿模块和加热模块,温度传感器、湿度传感器、空气干燥模块、排气模块、加湿模块和加热模块均与处理器电连接。采用本发明,其旨在控制热工仪表保护柜内的环境条件,以降低保护柜内检测仪表因环境因素发生的测量误差,提高了检测仪表测量准确度;同时,可以降低检测仪表的损坏率,提高仪表的使用寿命;有效降低火电厂运行周期内仪表更换、维护材料成本和人力成本,一定程度上提高了项目的经济效益。