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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:CN117674120A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311667161.1
申请日:2023-12-06
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 , 国网吉林省电力有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明一种突发事故下喷射式电锅炉协同火电机组无缝切换方法,属于火电机组安全运行领域;本发明针对电网发生事故,机组由并网向孤网切换这一过程,改进了火电机组的应急切换策略,该策略以电网解列信号作为喷射式电锅炉投运信号,以喷射式电锅炉用电代替电网负载使得发电机组转子可以维持平衡,喷射式电锅炉投运功率与解列时机组运行功率一致,转速反馈信号同时作用于火电机组及电锅炉以消除系统波动,该策略可实现机组在切换过程中,不触发超速保护动作,减小了切换过程中机组动作剧烈程度,增加了机组运行安全性,更为实现机组在孤网下的长时间稳定运行提供了基础,对提高高寒地区火电机组面对突发事故时的保电、保热能力具有重要意义。
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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:CN117674291A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311661316.0
申请日:2023-12-06
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 , 国网吉林省电力有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明一种固体电锅炉‑火电耦合系统应急过程切换控制方法,属于电力系统控制领域;利用固体电锅炉辅助火电机组实现由并网向孤网切换的控制策略,该策略分别通过电锅炉功率投入模块以及OPC修正模块,根据解列时火电机组运行功率,来给定电锅炉最佳投入功率及对应OPC持续时间,经验证,该策略可以使切换过程中超速保护动作仅触发一次,转速飞升问题大大减弱,并且因使用电锅炉而带来的转速失速问题也得到了一定抑制,该策略对于提高机组切换速度,减弱切换过程对机组造成的冲击,以及为机组在孤网下长时期运行提供前提条件等方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118670230A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410667288.1
申请日:2024-05-28
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
Abstract: 一种汽轮机隔板汽封的间隙测量装置,属于测量装置技术领域,包括支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ,所述支撑臂Ⅰ的一端活动安装有活动爪,另一端设置有驱动端,所述驱动端用于驱动活动爪水平移动;所述支撑臂Ⅱ的一端固定安装有固定爪,且固定爪与活动爪在水平方向上位置相对。本发明通过安装有支撑板提高了测量装置的稳定性,首先把支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ分别卡合在环形夹具上,然后把铅条放置在承载架上,使承载架对铅条进行支撑,最后通过驱动端驱动活动爪对铅条进行测量,提高了测量装置对铅条进行测量的便捷性,同时稳定的测量装置提高了对汽轮机隔板汽封间隙测量的精准度。
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公开(公告)号:CN115574648A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211237287.0
申请日:2022-10-08
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
Abstract: 本发明提出了一种火电厂余热回收系统,属于余热回收技术领域,包括热量回收箱,其上固定连接有处理器,处理器连通有水箱,热量回收箱上设有进气口,热量回收箱固定连接有导热筒组件且其与热量回收箱之间形成水腔;清扫组件与热量回收箱活动连接,清扫组件活动连接有输送组件,输送组件与水腔连通,输送组件与水箱连通;含有大量热量的烟气进入热量回收箱,烟气通过导热筒组件与水进行热交换,清扫组件清扫导热筒组件内壁,提高热交换效率,同时清扫组件驱动输送组件将水箱中的低温水送入水腔,提高热交换效率,烟气随后进入处理器中处理后被排入水箱,水箱中的水对烟气进行水洗,并且吸收烟气中的热量,具有余热回收效果好的优点。
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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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