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公开(公告)号:CN102263436A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110080009.4
申请日:2011-03-31
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司 , 湖南大唐先一科技有限公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明公开的电网节能调度实时煤耗在线监控系统包括厂站数据采集系统、厂站业务平台、数据交换平台和主站数据处理系统,其中:厂站数据采集系统,与厂站的SIS系统连接,用于采集生产设备运行工况的实时数据;厂站业务平台,与厂站数据采集系统连接,包含计算模块和业务模块,接收厂站数据采集系统采集的数据并将采集的数据发送到数据交换平台;数据交换平台,与厂站业务平台和主站数据处理系统连接,用于厂站业务平台和主站数据中心之间的数据传输;主站数据处理系统,与数据交换平台连接,用于接收数据交换平台发送的数据并对所述数据进行处理。本发明以SIS系统为采集对象,既保证了调度中心获取数据,也不会对机组DCS构成安全影响。
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公开(公告)号:CN102263436B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110080009.4
申请日:2011-03-31
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司 , 湖南大唐先一科技有限公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本发明公开的电网节能调度实时煤耗在线监控系统包括厂站数据采集系统、厂站业务平台、数据交换平台和主站数据处理系统,其中:厂站数据采集系统,与厂站的SIS系统连接,用于采集生产设备运行工况的实时数据;厂站业务平台,与厂站数据采集系统连接,包含计算模块和业务模块,接收厂站数据采集系统采集的数据并将采集的数据发送到数据交换平台,;数据交换平台,与厂站业务平台和主站数据处理系统连接,用于厂站业务平台和主站数据中心之间的数据传输;主站数据处理系统,与数据交换平台连接,用于接收数据交换平台发送的数据并对所述数据进行处理。本发明以SIS系统为采集对象,既保证了调度中心获取数据,也不会对机组DCS构成安全影响。
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公开(公告)号:CN101920215A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010238516.1
申请日:2010-07-23
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司
IPC分类号: B01J43/00
摘要: 本发明提供了一种混合树脂及其制备方法,其中,该混合树脂含有OH型阴离子交换树脂、Na型阳离子交换树脂和H型阳离子交换树脂。采用本发明提供的所述混合树脂对发电机内冷水进行处理可以长期并稳定地使内冷水的pH值维持在7以上,使内冷水的电导率维持在0.5μS/cm以下,从而使得发电机内冷水不会对发电机定子冷却系统造成腐蚀。
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公开(公告)号:CN101898812A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010238528.4
申请日:2010-07-23
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司
IPC分类号: C02F1/42
摘要: 本发明提供了一种发电机内冷水的处理方法,该方法包括将发电机内冷水与离子交换树脂接触,其中,所述离子交换树脂含有OH型离子交换树脂、Na型离子交换树脂和H型离子交换树脂,且所述OH型离子交换树脂、Na型离子交换树脂和H型离子交换树脂各自为凝胶型离子交换树脂。采用本发明提供的方法对发电机内冷水进行处理,一方面可以将发电机内冷水的pH值长时间保持为7.5以上,另一方面还不会对发电机内冷水的电导率产生不利影响,可以长期将发电机内冷水的电导率保持为1.5μS/cm以下,同时还不会腐蚀发电机的内部部件。
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公开(公告)号:CN101898813A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010238547.7
申请日:2010-07-23
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司
IPC分类号: C02F1/42
摘要: 一种发电机内冷水的处理方法,该方法包括使发电机内冷水与离子交换树脂接触,其中,所述离子交换树脂为含有OH型阴离子交换树脂、Na型阳离子交换树脂和H型阳离子交换树脂的混合树脂。采用本发明提供的所述混合树脂对发电机内冷水进行处理可以长期并稳定地使内冷水的pH值维持在7以上,使内冷水的电导率维持在0.5μS/cm以下,从而使得发电机内冷水不会对发电机定子冷却系统造成腐蚀。
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公开(公告)号:CN106705822A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611078487.0
申请日:2016-11-29
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司
CPC分类号: G01B7/02 , F01D17/10 , F01D21/003 , F05D2270/706
摘要: 本发明涉及汽轮机领域,具体地,涉及一种汽轮机阀门的行程测量装置、行程监控系统。所述行程测量装置包括与汽轮机阀门引出杆连接的第一LVDT位移传感器、第二LVDT位移传感器和第三LVDT位移传感器,其中所述第一LVDT位移传感器安装在所述汽轮机阀门的防转杆侧,所述第二LVDT位移传感器和所述第三LVDT位移传感器平行安装在所述汽轮机阀门LVDT连杆侧的焊接上。本发明设置了LVDT位移传感器的三重冗余结构,提高了汽轮机阀门的LVDT位移传感器的可靠性,解决了LVDT位移传感器在现场恶劣环境下容易断裂的问题,同时避免了LVDT位移传感器故障时导致的阀门失控。
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公开(公告)号:CN103138293A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310067304.5
申请日:2013-03-04
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 提供一种火电厂厂级负荷分配方法及系统。其中,该方法包括:获取多台发电机组中的每一台发电机组的负荷限度和负荷能耗特性;根据所获取的获取每一台发电机组的负荷限度和负荷能耗特性以及计划总负荷值,计算负荷分配方案并按照获取负荷分配方案分别为获取每一台发电机组分配负荷以满足:为获取每一台发电机组分配的负荷在其负荷限度之内,获取多台发电机组的负荷的总和等于计划总负荷值,以及获取多台发电机组的总能耗最低。通过上述技术方案,能够根据各发电机组的负荷能耗特性、调节速率、负荷调节限度及运行工况来自动、合理地进行厂级发电机组的优化组合和负荷分配,从而实现了在满足计划总负荷值的前提下使全厂的总能耗最低。
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公开(公告)号:CN101898159A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010238540.5
申请日:2010-07-23
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司
IPC分类号: B01J43/00
摘要: 本发明涉及一种混合树脂,该混合树脂含有OH型离子交换树脂、Na型离子交换树脂和H型离子交换树脂,且所述OH型离子交换树脂、Na型离子交换树脂和H型离子交换树脂各自为凝胶型离子交换树脂。本发明还提供了所述混合树脂的制备方法,该方法包括将OH型离子交换树脂、Na型离子交换树脂和H型离子交换树脂混合,且所述OH型离子交换树脂、Na型离子交换树脂和H型离子交换树脂各自为凝胶型离子交换树脂。采用根据本发明的混合树脂对发电机内冷水进行处理,一方面可以将发电机内冷水的pH值长时间保持为7.5以上,另一方面还不会对发电机内冷水的电导率产生不利影响,同时还不会腐蚀发电机的内部部件。
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公开(公告)号:CN202094700U
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201120092294.7
申请日:2011-03-31
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司 , 湖南大唐先一科技有限公司
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本实用新型公开的电网节能调度实时煤耗在线监控系统包括厂站数据采集系统、厂站业务平台、数据交换平台和主站数据处理系统,其中:厂站数据采集系统,与厂站的SIS系统连接,用于采集生产设备运行工况的实时数据;厂站业务平台,与厂站数据采集系统连接,包含计算模块和业务模块,接收厂站数据采集系统采集的数据并将采集的数据发送到数据交换平台,;数据交换平台,与厂站业务平台和主站数据处理系统连接,用于厂站业务平台和主站数据中心之间的数据传输;主站数据处理系统,与数据交换平台连接,用于接收数据交换平台发送的数据并对所述数据进行处理。本实用新型以SIS系统为采集对象,既保证了调度中心获取数据,也不会对机组DCS构成安全影响。
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公开(公告)号:CN206775045U
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201720696212.7
申请日:2017-06-15
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 广东国华粤电台山发电有限公司
IPC分类号: H02G3/04
摘要: 本实用新型涉及供配电设备领域,公开了一种电缆桥架和电缆桥架系统,所述电缆桥架包括:主体支架(1),所述主体支架(1)包括支柱(11)和多个沿着所述支柱(11)的延伸方向间隔布置的用于支撑电缆(10)的托臂(12);和防风支架(2),所述防风支架(2)与多个所述托臂(12)的远离所述支柱(11)的端部同时固定连接。在本实用新型的电缆桥架和电缆桥架系统中,通过设置防风支架,使由托臂支撑的电缆位于支柱和防风支架之间,可避免主体支架因风力较大或电缆数量过多而倾斜弯曲时电缆脱落或被拉断,增强了电缆桥架的防风能力,使用更加安全可靠。
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