基于Bottom-Up算法的主蒸汽调节阀非线性辨识方法

    公开(公告)号:CN109948119B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201910251516.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于Bottom‑Up算法的主蒸汽调节阀非线性辨识方法,该方法包括以下步骤:获取历史数据样本;对历史数据样本进行重新排列,构造初始线性区间组;对初始线性区间组内两两相邻的线性区间进行融合,得到若干个融合区间;建立各融合区间的线性模型,采用最小二乘法辨识各线性模型的参数,根据参数辨识结果,计算各融合区间的损失函数;选取最小的损失函数,若该最小的损失函数小于设定的损失函数阈值,则保留最小损失函数的融合区间,其余区间仍保持初始的线性区间,组成新的线性区间组,重复步骤上述步骤,直至新的线性区间组中分段线性区间的个数等于最大转折角的数值为止,最终得到多段线性区间和各线性区间的线性模型。

    基于Bottom-Up算法的主蒸汽调节阀非线性辨识方法

    公开(公告)号:CN109948119A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910251516.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于Bottom-Up算法的主蒸汽调节阀非线性辨识方法,该方法包括以下步骤:获取历史数据样本;对历史数据样本进行重新排列,构造初始线性区间组;对初始线性区间组内两两相邻的线性区间进行融合,得到若干个融合区间;建立各融合区间的线性模型,采用最小二乘法辨识各线性模型的参数,根据参数辨识结果,计算各融合区间的损失函数;选取最小的损失函数,若该最小的损失函数小于设定的损失函数阈值,则保留最小损失函数的融合区间,其余区间仍保持初始的线性区间,组成新的线性区间组,重复步骤上述步骤,直至新的线性区间组中分段线性区间的个数等于最大转折角的数值为止,最终得到多段线性区间和各线性区间的线性模型。

    一种可现场使用的电涡流振动探头灵敏度校验仪

    公开(公告)号:CN117146960A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310858447.1

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种可现场使用的电涡流振动探头灵敏度校验仪,其中有细调组件,包括探管、连管和螺旋测微器,还有连接组件,设置于细调组件一侧,包括夹框、螺栓连接件和夹杆,还有固定组件,设置于连接组件一侧,包括固定板、调节柱和限位框。本发明装置在细调组件、连接组件和固定组件的配合下,我方发明提供了一种更加简便、精确的振动探头灵敏度校验仪器,能在现场校验振动探头灵敏度,无需回到仪表计量室,节省了大量的时间,简化了工作人员的操作。

    一种基于DCS的调频控制方法

    公开(公告)号:CN110021942B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN201910308214.8

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于DCS的调频控制方法,涉及发电机组调频控制技术领域,包括步骤:进行机组实际转速、实际功率的数据采集并更新;用机组额定转速减去实际转速,得到转速差,送至一次调频函数;经低限制组和高限制组计算输出负荷设定叠加值;叠加到负荷设定值上;送至比例积分调节器输入端;比例积分调节器处于跟踪状态,将所述叠加后的负荷设定值输出至流量指令。本发明的基于DCS的调频控制方法,满足了一次调频精度控制要求;同时对一次调频控制策略进行了优化,小扰动信号切除逻辑大大减少了一次调频无效动作次数,降低了高调门波动频率,提高了调节系统稳定性,保护了高调门设备,也减少了对AGC调节过程的影响。

    一种小扰动火电机组一次调频控制系统

    公开(公告)号:CN114899844A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210662211.6

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明涉及调频控制的技术领域,揭露了一种小扰动火电机组一次调频控制系统,包括:采集电力系统频率信号并对所采集的信号进行预处理,对预处理后的电力系统频率信号进行鲁棒调节处理;构建自适应小扰动火电机组一次调频参数控制模型;利用改进的量子粒子群算法对构建的自适应小扰动火电机组一次调频参数控制模型进行优化求解;检测电力系统的频率扰动,当检测到频率扰动时,采集并处理得到鲁棒调节后的电力系统频率信号,将鲁棒调节后的电力系统频率信号输入到优化后的模型中,模型输出当前火电机组调频参数,根据当前火电机组调频参数对火电机组进行调频控制。本发明实现电力系统频率扰动的检测以及发生扰动后电力系统频率的修正。

    一种基于DCS的调频控制方法

    公开(公告)号:CN110021942A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910308214.8

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于DCS的调频控制方法,涉及发电机组调频控制技术领域,包括步骤:进行机组实际转速、实际功率的数据采集并更新;用机组额定转速减去实际转速,得到转速差,送至一次调频函数;经低限制组和高限制组计算输出负荷设定叠加值;叠加到负荷设定值上;送至比例积分调节器输入端;比例积分调节器处于跟踪状态,将所述叠加后的负荷设定值输出至流量指令。本发明的基于DCS的调频控制方法,满足了一次调频精度控制要求;同时对一次调频控制策略进行了优化,小扰动信号切除逻辑大大减少了一次调频无效动作次数,降低了高调门波动频率,提高了调节系统稳定性,保护了高调门设备,也减少了对AGC调节过程的影响。

    一种大扰动火电机组调频优化控制系统

    公开(公告)号:CN116339134B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202211726521.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明属于火力发电技术领域,具体涉及一种大扰动火电机组调频优化控制系统。所述系统包括:数据采集部分,数据处理部分,虚拟模拟部分,故障分析部分,优化控制部分;所述数据采集部分,配置用于采集火电机组的运行数据和物理参数;所述数据预处理部分,配置用于对运行数据进行基于数据去噪的数据预处理,得到运行预处理数据;所述虚拟模拟部分,配置用于基于物理参数进行数据建模,以生成火电机组对应的虚拟火电机组。本发明通过对火电机组中各个设备的参数进行采集,然后模拟出虚拟的火电机组,再在虚拟的火电机组中进行参数调整,通过预建立的模型找到最佳的调频参数,以实现调频优化,具有智能化程度高、准确率高和效率高的优点。

    一种接线转换器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115498473A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211292679.7

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种接线转换器,包括插头块、插座块、连接头a、连接头b,插头块上设置有插针,插座块上设置有与插针对应的插孔;连接头a安装在插头块上,连接头b安装在插座块上,连接头a连接接线盒的出线口,连接头b通过电缆连接控制柜;插头块的插针外围设置有一环形保护圈,插座块上设置有与保护圈对应的凸台,插孔设置在凸台上,保护圈的内圈与凸台间隙配合。通过设置插头块、插座块分别连接接线盒与控制柜,需要连接时将插头块插入插座块,当需要断开连接时将插头块从插座块上拔下。使用该接线转换器连接接线盒与控制柜,有效提高了检修工作效率,节省人力,同时避免了每次接线时的人为错误。

    一种大扰动火电机组调频优化控制系统

    公开(公告)号:CN116339134A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202211726521.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明属于火力发电技术领域,具体涉及一种大扰动火电机组调频优化控制系统。所述系统包括:数据采集部分,数据处理部分,虚拟模拟部分,故障分析部分,优化控制部分;所述数据采集部分,配置用于采集火电机组的运行数据和物理参数;所述数据预处理部分,配置用于对运行数据进行基于数据去噪的数据预处理,得到运行预处理数据;所述虚拟模拟部分,配置用于基于物理参数进行数据建模,以生成火电机组对应的虚拟火电机组。本发明通过对火电机组中各个设备的参数进行采集,然后模拟出虚拟的火电机组,再在虚拟的火电机组中进行参数调整,通过预建立的模型找到最佳的调频参数,以实现调频优化,具有智能化程度高、准确率高和效率高的优点。

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