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公开(公告)号:CN107907357B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201711058759.5
申请日:2017-11-01
申请人: 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 北京华建网源电力设计研究院有限公司
摘要: 本发明提出一种测试集中供热系统动态特性的方法及装置,其中,该方法包括:对集中供热系统进行基准工况实验,并获取基准工况实验的第一测试结果;根据第一测试结果确定天气参数变化与测试热力站的回水温度以及测试热用户的室内温度的第一关系信息;对集中供热系统进行运行工况实验,并获取运行工况实验的第二测试结果;根据第二测试结果确定测试供热机组的供热量变化与测试热力站的回水温度以及测试热用户的室内温度的第二关系信息;根据第一关系信息和第二关系信息确定天气参数变化以及测试供热机组供的供热量变化对回水温度以及测试热用户的室内温度影响的第三关系信息,由此,能够准确获得集中供热系统的实际动态特性。
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公开(公告)号:CN107907357A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711058759.5
申请日:2017-11-01
申请人: 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 北京华建网源电力设计研究院有限公司
CPC分类号: G01M99/005 , F24D19/1009 , G01M99/002 , G01M99/008
摘要: 本发明提出一种测试集中供热系统动态特性的方法及装置,其中,该方法包括:对集中供热系统进行基准工况实验,并获取基准工况实验的第一测试结果;根据第一测试结果确定天气参数变化与测试热力站的回水温度以及测试热用户的室内温度的第一关系信息;对集中供热系统进行运行工况实验,并获取运行工况实验的第二测试结果;根据第二测试结果确定测试供热机组的供热量变化与测试热力站的回水温度以及测试热用户的室内温度的第二关系信息;根据第一关系信息和第二关系信息确定天气参数变化以及测试供热机组供的供热量变化对回水温度以及测试热用户的室内温度影响的第三关系信息,由此,能够准确获得集中供热系统的实际动态特性。
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公开(公告)号:CN107025334A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710144244.0
申请日:2017-03-10
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提出集中供热系统热用户整体动态模型建立方法和装置,其中,方法包括:根据室外综合温度和总供热量对集中供热系统热用户内的传热过程进行分析,建立集中供热系统热用户机理性动态模型;利用预设数据通过辨识方法对所述集中供热系统热用户机理性动态模型的参数进行估计,建立集中供热系统热用户整体动态模型。由此,不仅能够避免传统把动态过程作为黑箱模型的系统辨识方法对特定数据的依赖和可移植性差的问题,并且能够避免过于精确的理论建模中由于模型庞大和复杂带来的求解困难、模型参数难以获取从而影响精度的问题,可以大大缓解仅靠经验热指标或固定运行曲线造成的过度供热和能源浪费问题,保障供热质量、实现节能减排。
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公开(公告)号:CN107025334B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710144244.0
申请日:2017-03-10
申请人: 国网吉林省电力有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提出集中供热系统热用户整体动态模型建立方法和装置,其中,方法包括:根据室外综合温度和总供热量对集中供热系统热用户内的传热过程进行分析,建立集中供热系统热用户机理性动态模型;利用预设数据通过辨识方法对所述集中供热系统热用户机理性动态模型的参数进行估计,建立集中供热系统热用户整体动态模型。由此,不仅能够避免传统把动态过程作为黑箱模型的系统辨识方法对特定数据的依赖和可移植性差的问题,并且能够避免过于精确的理论建模中由于模型庞大和复杂带来的求解困难、模型参数难以获取从而影响精度的问题,可以大大缓解仅靠经验热指标或固定运行曲线造成的过度供热和能源浪费问题,保障供热质量、实现节能减排。
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公开(公告)号:CN108195879A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711397465.5
申请日:2017-12-21
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N25/20
CPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开的瞬态法测量材料导热系数及热扩散系数的方法,包括以下步骤:步骤1,准备材料相同的试材Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,并以试材Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ的次序由下至上依次叠置,然后在试材Ⅰ与试材Ⅲ之间放置一块均匀的平面加热片;步骤2,在试材Ⅰ的上、下表面的中间位置分别安装第一、第二测温热电偶,在试材Ⅱ的上表面的中间位置安装第三测温热电偶,在试材Ⅲ的下表面的中间位置安装第四测温热电偶;步骤S3,采用对称加热面方法计算平面热源的热流密度;步骤S4,根据非稳态导热过程的基本理论进行计算;步骤S5,分别测定τi时刻x=0处,与τj时刻x=x1处的温升;步骤S6,计算热扩散系数a和导热系数λ;本发明测量简单方便、测量量少。
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