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公开(公告)号:CN117823990A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211212127.0
申请日:2022-09-28
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本申请提供了一种热负荷预测方法、装置、电子设备和可读存储介质,包括:获得目标供热子网中至少两个换热站相对于目标供热站的温度响应滞后时间;基于热损失模型以及获得的目标天气参数、目标供热站的预计供热温度,确定目标供热子网中的目标热损失;基于热负荷预测模型以及获得的目标室温、目标天气参数,确定至少两个换热站相对于目标供热站在相应的温度响应滞后时间的第一预测热负荷;基于目标热损失以及第一预测热负荷,确定目标供热站的第二预测热负荷。本方案中,对于目标供热子网中每个换热站对应的热损失以及第一预测热负荷进行预测,可以确定进一步确定该目标供热子网的供热站的第二预测热负荷,能够实现对于热源的热负荷进行准确预测。
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公开(公告)号:CN116972438A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310939003.0
申请日:2023-07-27
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本发明公开了一种热网循环水出口温度控制方法和系统,获取实际机组出口水温和实际蝶阀开度;通过目标机组出口水温、实际机组出口水温和实际蝶阀开度建立预测模型;向预测模型内输入目标机组出口水温和实际机组出口水温,预测模型输出得到未来时刻的蝶阀开度,发出调整到该蝶阀开度的中低压缸两侧抽汽蝶阀控制指令;预测模型工作过程中,对预测模型进行反馈校正和滚动优化。实现了对热网循环水温的精准控制,可有效提高热网供热效率,并且避免了运行人员频繁的对两侧供热抽汽蝶阀的反复操作,既保证了供热系统和机组的本质安全,又可减轻运行人员的工作强度。
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公开(公告)号:CN116961136A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310940462.0
申请日:2023-07-27
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种供热抽汽辅助调频控制方法和系统,确定供热机组的运行安全区;当机组处于深度调峰工况时,获取AGC负荷指令减去限速后的负荷指令的差值,将差值折算为供热抽汽调阀指令增量变化值,叠加到供热抽汽调阀自动控制指令中,叠加后的指令对应的供热抽汽调阀开度,转换为的电负荷值,不超过供热机组的运行安全区;当机组处于一次调频时,获取一次调频负荷指令,将一次调频负荷指令折算为供热抽汽调阀指令增量变化值,叠加到供热抽汽调阀自动控制指令中,叠加后对应的供热抽汽调阀开度,转换为的电负荷值,不超过供热机组的运行安全区。在机组深度调峰工况和一次调频时,既可维持机组安全稳定运行,又能提高响应速度。
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公开(公告)号:CN116772267A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310963396.9
申请日:2023-08-01
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D3/02 , F24D3/10 , F24D3/18 , F24D19/10 , F24D101/50
摘要: 本发明涉及能源综合利用技术领域,尤其是吸收式热泵冷却PV/T结构、冷却方法和余热回收供热系统。包括吸收式热泵和PV/T集热器,通过对传统的热泵进行改进,将吸收式热泵通过循环水入口与所述PV/T集热器的集热器循环水出口相连接,吸收式热泵通过循环水出口与PV/T集热器的集热器循环水入口相连接,将PV/T集热器产生的热量经集热器循环水引入至热泵中进行换热,并将该热量引入至电厂余热回收供热系统,进行充分利用,提升能源利用率和机组供热效率,同时,换热后的集热器循环水温度降低返回至PV/T集热器为降温,降低太阳能电池板的工作温度,提升太阳能发电率。解决现有技术中的PV/T集热系统由于太阳能电池温度上升导致的能源浪费及太阳能光伏发电效率低的问题。
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公开(公告)号:CN115931288A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211457305.6
申请日:2022-11-21
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及供热测试技术领域,主要对高寒地区长距离供热系统稳态及瞬态水力测试,公开了一种供热系统稳态及瞬态水力测试系统及分析方法,对高寒地区长距离供热系统稳态及瞬态水力测试,通过对长输管网进行等比例缩小的模拟,构建出模拟试验台,并且通过对模拟实验台中阀门和水泵的主动关停来进行故障模拟,使用方便的同时,设定测点,进行流量和压力的检测,实现不同故障情况下,数据的实时有效检测,为长输管网在实际使用过程中提供有效的参考数据,并且通过模拟试验台试验的方式,进行安全性和经济性为主的输送方式选择,有效提高了模拟试验台的功能性,同时保证了对长距离供热系统的安全性,使得电厂与负荷侧有效匹配。
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公开(公告)号:CN115268270A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210910348.9
申请日:2022-07-29
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种多源热网加热器优化调度方法、系统、设备及介质,S1,采用深度确定性策略梯度强化学习算法对热负荷进行分配试错探索,得到热网供水温度设定值;S2,热网供水温度设定值输入至广义预测控制层,得到热负荷指令;S3,热负荷指令输入至PID阀门基础控制层,对阀门开度进行调节。解决多源热网调度过程中依赖人工经验,系统运行低效,调度经济性不高的问题。
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公开(公告)号:CN116989381A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310991343.8
申请日:2023-08-07
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D19/10 , G06F30/20 , G06F18/241 , G06F119/08 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及供热系统运行调控技术领域,尤其涉及一种室内供热中性温度计算方法、系统及设备,该方法通过获取目标地区供暖数据,将目标地区供暖数据进行分类,按类别获取用户供暖季的室温数据及用户的热感觉数据,获取供暖季每日室外温度数据,并将供暖季分段,分组,最后将各个组内的用户供暖季的室温数据及用户的热感觉数据组成数据对,建立热感觉‑室温拟合模型,实现对供暖季持续时间长,期间室外温度变化幅度较大的严寒地区不同末端采暖形式的中性温度的计算,从而为供热系统调控提供指导,尽可能满足用户舒适性需求的同时,减少能源浪费。解决现有技术中的寒冷地区供暖季持续时间长,期间室外温度变化幅度较大导致的中性温度难以确定的问题。
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公开(公告)号:CN116738879A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310672955.0
申请日:2023-06-07
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/18 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F119/14
摘要: 本申请提出的长距离供热管网热力时滞计算方法及装置中,获取长距离供热管网的属性参数、首站出口各时刻的温度序列和长距离供热管网内的液体参数;基于属性参数和液体参数,通过计算得到首站和隔压站的各时刻的时间延迟序列;基于首站出口各时刻的温度序列和各时刻的时间延迟序列,通过计算得到长距离供热管网的首站与隔压站各时刻的真实温度。由此可知,本申请在计算首站与隔压站各时刻的温度时,考虑了长距离供热管网内的液体在通过长距离供热管网内的时间延迟,使得通过计算得到的首站与隔压站各时刻的真实温度更加准确,从而后续可以准确对长距离供热系统的水力和热力进行分析,进而保证系统安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN116241934A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310238823.7
申请日:2023-03-09
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D19/10 , H04L9/40 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于多机组长距离供热系统的统筹调度装置、方法及系统,通过长距离调度模块获取长距离供热系统的供水流量和供水温度,再经过防火墙传输给隔压站DCS子站,能够提高信息传输安全性,再将数据经过隔压站DCS子站与中继泵站DCS子站传给热网DCS系统主站,热网DCS系统主站再将数据通过中转柜传给机组DCS系统,实现机组DCS系统与热网DCS系统的通讯。因此,本发明通过将长距离调度模块、热网DCS系统主站和热网DCS系统的数据汇集到一起,便于在统筹调度装置中进行整体协同分析,打破了各环节的信息壁垒,对于长距离供热系统日常安全节能调度、提高热源调度灵活性有重要作用,能够解决现有技术存在的问题。
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公开(公告)号:CN115167142A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210910374.1
申请日:2022-07-29
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种多热源供热机组联合控制方法、系统、设备及存储介质,S1,采用广义预测控制算法得到反馈控制值,采用前馈控制值对反馈控制值进行补偿,得到热负荷指令;S2,将每台机组的热负荷指令与乘以每台机组热负荷优化分配系数,作为每台机组的热负荷指令设定值;S3,获取每台机组的热负荷反馈值;S4,将每台机组的热负荷指令设定值和热负荷反馈值进行控制率的计算,得到控制指令;S5,采用控制指令对对应供热机组进行调节。实现对多热网机组的供热负荷快速、精准控制。
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