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公开(公告)号:CN112696243A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110030693.9
申请日:2021-01-11
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明低压缸零出力附加储能发电循环的调峰系统,属于发电设备领域,包括锅炉系统、高压缸、中压缸、低压缸、抽汽电动门、抽汽逆止门、给水泵、除氧器、凝结水泵、凝汽器、发电机、增压泵、电动门I、电动门II、电动门III、热网加热器、高温储能装置、小汽轮机、高加及低加;解决了供暖期低压缸零出力投入时机组供热量大于用户实际需求量的问题、低压缸零出力只能降低机组负荷不能提高机组负荷的问题和低压缸零出力非供暖期不能辅助机组参与深度调峰的问题,避免了能源的浪费,满足了电网高负荷的需求,满足非供暖期电网低负荷的调峰要求,使机组既能辅助机组降低发电量又能提高发电量。
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公开(公告)号:CN113417708A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110787458.6
申请日:2021-07-13
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 基于蒸汽引射的自适应汽轮机回热系统及其优化控制方法,属于火力发电技术领域,包括锅炉系统、高压缸系统、中压缸系统、低压缸系统、蒸汽引射及其控制系统、给水系统以及凝结水系统。本发明对火力发电机组的回热系统加装蒸汽引射及其控制系统,通过实时计算和控制增强回热系统的自适应性,通过回热系统的自适应性实现了提高机组低负荷运行经济性的目的。
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公开(公告)号:CN112727556A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110030060.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明低压缸零出力、蓄热罐和低压加热器耦合的调峰系统属于发电设备技术领域,包括锅炉系统、高压缸系统、中压缸系统、低压缸系统、高压加热器系统、除氧系统、低压加热器系统、凝汽器系统、热网加热器系统和蓄热罐系统。本发明以进行了低压缸零出力改造并配置了蓄热罐的热电联产机组系统为基础进行创新,使低压缸零出力、蓄热罐在供暖期和非供暖期均能辅助火电机组参与深度调峰,一方面解决供暖期低压缸零出力对热网加热器的冲击和供热蒸汽过剩的问题,另一方面解决非供暖期低压缸零出力、蓄热罐停运无法参与深度调峰的问题。
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公开(公告)号:CN112727556B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202110030060.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明低压缸零出力、蓄热罐和低压加热器耦合的调峰系统属于发电设备技术领域,包括锅炉系统、高压缸系统、中压缸系统、低压缸系统、高压加热器系统、除氧系统、低压加热器系统、凝汽器系统、热网加热器系统和蓄热罐系统。本发明以进行了低压缸零出力改造并配置了蓄热罐的热电联产机组系统为基础进行创新,使低压缸零出力、蓄热罐在供暖期和非供暖期均能辅助火电机组参与深度调峰,一方面解决供暖期低压缸零出力对热网加热器的冲击和供热蒸汽过剩的问题,另一方面解决非供暖期低压缸零出力、蓄热罐停运无法参与深度调峰的问题。
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公开(公告)号:CN111189418A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010142119.8
申请日:2020-03-04
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种汽轮机轴承相对标高测量装置,属于机械测量装置技术领域,包括杯子、浮子、磁力座、U型管、内循环管、数据采集系统以及涡流传感器探头,磁力座为两个,分别设置在轴承两侧的轴承座上,每个磁力座上均设置有一个杯子;两个杯子通过U型管连通,且杯子的内部设置有浮子,杯子侧壁上设置有探头支架;U型管内部设置有内循环管;内循环管上设置有内循环泵;涡流传感器探头为两个,均通过探头支架固定设置在浮子对应的上方,涡流传感器通过的数据线与数据采集系统连接。本发明可提高轴承相对标高的测量精度,长时间实时监测轴承垂直方向相对位移变化,便于对汽轮发电机组的振动问题进行分析。
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公开(公告)号:CN118705916A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410933042.4
申请日:2024-07-12
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: F28D20/00 , F24H3/04 , F24H9/1863
Abstract: 本发明监测风水换热器水侧泄漏的固体蓄热式电锅炉及控制方法,属于储热装置及其控制,特别涉及到一种可监测风水换热器水侧泄漏的固体蓄热式电锅炉及其控制方法,包括变频风机、固体蓄热换热模块、传感器组、控制器、风水换热器、风道及其控制方法;通过上述设计由传感器和控制器组成的湿度在线监测控制系统,解决了传统蓄热式电锅炉运行过程中无法判断风水换热器水侧泄漏,引起蓄热砖在高湿度下运行,蓄热砖老化加速的问题,提升了固体蓄热式电锅炉运行的安全性;并且本申请的结构简单,方便对现有设备进行改装,并且维护简单。
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公开(公告)号:CN111207384A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010142552.1
申请日:2020-03-04
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明一种蓄热电锅炉与低压加热器串联运行系统,属于发电设备技术领域,特别是涉及到一种蓄热电锅炉与低压加热器运行系统;包括包括火力发电厂低压加热器系统、水-水换热器系统、蓄热电锅炉系统、热网循环水系统,所述火力发电厂低压加热器系统与蓄热电锅炉系统串联;所述火力发电厂低压加热器系统包括四台低压加热器和一台凝结水泵,四台低压加热器分别设置有进口电动门、出口电动门、旁路和旁路电动门;本发明的核心是提供一种蓄热电锅炉与低压加热器串联运行系统,使蓄热电锅炉在供暖期和非供暖期均可辅助火电机组参与深度调峰。
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公开(公告)号:CN119885097A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411328698.X
申请日:2024-09-24
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/27 , G06F18/213 , G06F18/15 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06N3/0455 , G06N3/096 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种燃气‑蒸汽联合循环发电机组的NOx排放预测方法,属于燃气‑蒸汽联合循环发电技术领域,包括数据采集和数据预处理,构建的源‑目标域输入对;建立CATrans‑DSN模型,并对其进行训练;NOx排放预测与模型评估。基于CATrans层的特征提取器利用注意力机制来学习源域和目标域负荷数据的域共有和私有时间特征,并利用共有特征进行知识迁移;特征重构器作为辅助模块,对源域和目标域数据进行数据重构;由回归预测器将学习到的特征转化为预测值。最后,利用在源域和目标域上训练得到的NOx排放预测模型,直接用于NOx排放预测,实现NOx排放预测,确保机组低碳环保运行。
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公开(公告)号:CN119828454A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411329082.4
申请日:2024-09-24
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种燃气‑蒸汽联合循环发电机组的喘振裕度估计方法,属于燃气‑蒸汽联合循环发电技术领域,该方法基于稳态辨识‑动态修正对喘振裕度进行估计,将辨识过程拆分为有序的两步:第一步是辨识稳态过程;第二步是利用动态过程辨识动态参数,即状态空间矩阵。将一个难于实现的非线性模型辨识转化为静态参数拟合和动态参数修正的线性最小二乘问题,通过稳态辨识‑动态修正的两步法辨识,并通过分析辨识参数之间的约束条件,减少了待定系数的数目,从而将复杂辨识问题的工程实现变得可能,实现喘振裕度估计,确保机组安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107461728B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201710774789.X
申请日:2017-08-31
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 吉林大学 , 国网吉林节能服务有限公司
Abstract: 一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统属于发电设备技术领域,包括电站锅炉、汽轮机抽汽回热系统、电蓄热炉、水‑水换热器、冷却塔循环水系统及热网连接管道。本发明的核心是提供一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统,在冬季供热期可将电厂多余发电量及弃风电储存至电蓄热炉,与热网水换热供给热用户,在夏季无热用户时,吸纳电厂的深度调峰剩余电量及电网低谷期弃风电。当电网处于波峰或正常区间时,抽取部分冷却塔循环水进入所述电蓄热炉吸热,吸热后的高温循环水经水‑水换热器与部分凝结水换热,所述凝结水被加热至与经所述低压加热器加热的凝结水相同的温度,以保证系统的稳定性,此方式减少了各缸的抽汽量。
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