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公开(公告)号:CN115879915A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310138790.9
申请日:2023-02-21
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司 , 华能山东发电有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于发电厂的跨平台标准化检修方法,包括:构建对应发电厂的历史检修行为,并设置检修标签,对标签设置结果进行行为一致性分析,进而确定一致子行为的综合检修集合中若干第一检修表示,并从同个综合检修集合所对应的所有第一检修表示中提取高概率共有表示,构建针对同个一致子行为的标准化表示;确定不一致子行为基于对应自身发电平台的单独检修表示,并基于平台转换关系构建对应的标准化表示;当需要检修时,从发电厂跨平台自动调度存储结果中与待检修发电厂一致的检修转换映射表,实现标准化进修,有效提高检修效率。
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公开(公告)号:CN115879915B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310138790.9
申请日:2023-02-21
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司 , 华能山东发电有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于发电厂的跨平台标准化检修方法,包括:构建对应发电厂的历史检修行为,并设置检修标签,对标签设置结果进行行为一致性分析,进而确定一致子行为的综合检修集合中若干第一检修表示,并从同个综合检修集合所对应的所有第一检修表示中提取高概率共有表示,构建针对同个一致子行为的标准化表示;确定不一致子行为基于对应自身发电平台的单独检修表示,并基于平台转换关系构建对应的标准化表示;当需要检修时,从发电厂跨平台自动调度存储结果中与待检修发电厂一致的检修转换映射表,实现标准化进修,有效提高检修效率。
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公开(公告)号:CN115855165A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310135549.0
申请日:2023-02-20
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司 , 华能山东发电有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及火电设备技术领域,具体提供了一种用于火电设备的多维度精密点检方法及系统,该方法包括:确定需要进行精密点检的设备,根据重要度指标确定待点检设备的初始测试周期;获取待点检设备的历史精密点检信息,根据历史精密点检信息调整待点检设备的初始测试周期,并获取第一测试周期;根据第一测试周期对待点检设备进行精密点检,获取第一测试周期内的精密点检结果,当精密点检结果大于等于标准值时,则对第一测试周期进行调整,以获取第二测试周期。在本发明中,通过获取火电设备多维度的数据信息对火电设备进行精密点检时的检测周期进行调整,能够有效提高检测周期的有效性和准确性。
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公开(公告)号:CN115855165B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310135549.0
申请日:2023-02-20
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司 , 华能山东发电有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及火电设备技术领域,具体提供了一种用于火电设备的多维度精密点检方法及系统,该方法包括:确定需要进行精密点检的设备,根据重要度指标确定待点检设备的初始测试周期;获取待点检设备的历史精密点检信息,根据历史精密点检信息调整待点检设备的初始测试周期,并获取第一测试周期;根据第一测试周期对待点检设备进行精密点检,获取第一测试周期内的精密点检结果,当精密点检结果大于等于标准值时,则对第一测试周期进行调整,以获取第二测试周期。在本发明中,通过获取火电设备多维度的数据信息对火电设备进行精密点检时的检测周期进行调整,能够有效提高检测周期的有效性和准确性。
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公开(公告)号:CN115751422B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211163178.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司 , 华能山东发电有限公司
IPC: F24D3/18 , F24D18/00 , F24D19/10 , F24F5/00 , F24F11/84 , F28C1/00 , F28G1/00 , F28G9/00 , F28G13/00 , F28G15/04 , F01D15/10 , C02F1/00 , C02F1/32 , C02F103/02
Abstract: 本发明涉及低压缸应用技术领域,具体为一种超临界机组低压缸零出力机组冷热联供余热回收系统,本发明冷热联供余热回收系统供热时循环水流向为:循环水从凝汽器经热泵房放热降温后流入冷却塔;冷热联供余热回收系统供热时对外供热回水流向为:对外供热回水经供回水管道流入热泵房吸热升温后再次汇入供回水管道;冷热联供余热回收系统供冷时循环水流向为:循环水经冷却塔流入热泵房吸热升温后再次流入冷却塔;冷热联供余热回收系统供冷时对外供冷回水流向为:对外供冷回水经供回水管道流入热泵房放热降温后再次汇入供回水管道中。本发明解决了现有技术只能通过余热回收实现供热的目的,并未能最大限度的挖掘超临界机组的利用率的技术问题。
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公开(公告)号:CN115751422A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211163178.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司 , 华能山东发电有限公司
IPC: F24D3/18 , F24D18/00 , F24D19/10 , F24F5/00 , F24F11/84 , F28C1/00 , F28G1/00 , F28G9/00 , F28G13/00 , F28G15/04 , F01D15/10 , C02F1/00 , C02F1/32 , C02F103/02
Abstract: 本发明涉及低压缸应用技术领域,具体为一种超临界机组低压缸零出力机组冷热联供余热回收系统,本发明冷热联供余热回收系统供热时循环水流向为:循环水从凝汽器经热泵房放热降温后流入冷却塔;冷热联供余热回收系统供热时对外供热回水流向为:对外供热回水经供回水管道流入热泵房吸热升温后再次汇入供回水管道;冷热联供余热回收系统供冷时循环水流向为:循环水经冷却塔流入热泵房吸热升温后再次流入冷却塔;冷热联供余热回收系统供冷时对外供冷回水流向为:对外供冷回水经供回水管道流入热泵房放热降温后再次汇入供回水管道中。本发明解决了现有技术只能通过余热回收实现供热的目的,并未能最大限度的挖掘超临界机组的利用率的技术问题。
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公开(公告)号:CN116108472B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310362476.9
申请日:2023-04-07
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于电厂的数据安全处理方法及系统,属于数据安全技术领域,其方法包括:基于数据安全处理平台,对内外部应用数据模型进行数据脱敏校验处理;根据电厂数据的数据类型,确定对应的内外部应用的访问接口;当基于登录密码的复杂程度生成的一次验证通过且基于访问密钥的复杂程度生成的二次验证也通过时,调用访问接口,实现内外部应用对电厂数据的安全访问;不仅实现用户访问数据的安全性,还提高用户访问数据的体验感以及在确保数据安全性的前提下尽可能节约系统资源。
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公开(公告)号:CN115815172B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310113306.7
申请日:2023-02-15
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司
Abstract: 本发明涉及电力设备清洁领域,具体的是一种火力发电厂汽轮机组叶轮叶片清洁设备,包括清理底板,清理底板的两端均安装有叶片清理部,两个叶片清理部中心对称布置,叶片清理部包括安装在清理底板伸缩端上的清洁竖板,清洁竖板的上端且沿清理底板的宽度方向滑动设置有清洁支板,清洁支板内设置有清洁部件。本发明提供的清洁设备能够针对叶轮不同的倾斜角度对刷板的角度进行相应调节,同时刷板的长度能够自由拼接,使得本发明能够增大不同倾斜角度的叶轮叶片的清洁面积,增加叶片的清洁效果,本发明根据叶片的倾斜角度自动调节刷板的位置,且刷板采用往复抖动的方式对叶片进行清洁,进一步增加叶片的清洁效果。
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公开(公告)号:CN116257963B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310547351.3
申请日:2023-05-16
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司
Abstract: 本发明提供了一种发电厂管道状态参数确认方法及装置,其方法包括:确定发电厂的目标管道的管道布局,并对管道布局进行管道类型分类;基于预先向每个管道类型的管道点设置的检测传感器,来获取对应管道点的检测集合,并构建对应管道点的检测‑变化阵列;判断每个管道点的当下距离归属范围,进而将综合‑变化矩阵以及与综合变化矩阵匹配的第一位置状态、单独‑变化阵列以及与单独变化阵列匹配的第二位置状态,输入到管道状态分析模型中,获取得到目标管道的当下管道状态参数;将当下管道状态参数进行标准化比较,确定存在的异常参数以及临界参数,并进行输出确认。便于进行异常以及临界的合理确认,为保证管道的安全运行提供合理基础。
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公开(公告)号:CN116257963A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310547351.3
申请日:2023-05-16
Applicant: 华能济南黄台发电有限公司
Abstract: 本发明提供了一种发电厂管道状态参数确认方法及装置,其方法包括:确定发电厂的目标管道的管道布局,并对管道布局进行管道类型分类;基于预先向每个管道类型的管道点设置的检测传感器,来获取对应管道点的检测集合,并构建对应管道点的检测‑变化阵列;判断每个管道点的当下距离归属范围,进而将综合‑变化矩阵以及与综合变化矩阵匹配的第一位置状态、单独‑变化阵列以及与单独变化阵列匹配的第二位置状态,输入到管道状态分析模型中,获取得到目标管道的当下管道状态参数;将当下管道状态参数进行标准化比较,确定存在的异常参数以及临界参数,并进行输出确认。便于进行异常以及临界的合理确认,为保证管道的安全运行提供合理基础。
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