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公开(公告)号:CN119377519A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411262103.5
申请日:2024-09-10
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 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种对热电机组电出力影响的实时在线预测方法,属于热力设备性能监测与诊断技术领域,包括主蒸汽流量计算方程的推导环节、热电机组电出力变化的推导环节、机组电功率变化的求解环节等步骤,本发明依据过量空气系数变化后机组的质量和能量守恒原理,结合数学微分思想得到过量空气系数变化引起机组发电功率影响的定量计算方程,输入机组DCS系统的基准工况的运行数据、机组设计参数、机组的试验数据和机组过量空气系数的变化量,结合计算机技术和算法程序可达到对过量空气系数变化对热电机组主蒸汽流量和机组发电功率的实时在线预测和计算。解决了目前锅炉无法针对过量空气系数边界条件变化对热电机组电出力进行定量预测计算的难题。
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公开(公告)号:CN112052633B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010882287.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 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: G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 一种小容积流量下汽轮机末级叶片脱流高度的确定方法,属于汽轮机组运行安全监测与诊断技术领域,本发明方法采用的热力学计算方法所有参数均来源于汽轮机末级叶片的设计工况和实时运行工况,依据现有的汽轮机运行监测系统均能实时获得,可广泛应用于各种小容积流量运行的汽轮机组,无需额外添加设备或测点,同时具有较好的普遍适用性,不仅可以在汽轮机组深度调峰的灵活性改造中提供设计参考,还可以在汽轮机参与深度调峰的极端变工况运行中实时提供末级叶片脱流高度的反馈数据,为机组的安全运行监控提供依据。
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公开(公告)号:CN119089713B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411582131.5
申请日:2024-11-07
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 , 东北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08
Abstract: 本发明适用于热力设备性能监测技术领域,提供了一种燃烧热值变化对调峰机组电出力的定量计算方法,包括主蒸汽流量计算方程的推导、机组电出力计算方法的推导和机组电出力变化的求解步骤。本发明依据煤质低位热值变化后机组的质量和能量守恒原理得到煤低位热值变化前后主蒸汽流量的变化量,然后依据热力学和水蒸汽做功转换原理推导获得主蒸汽流量变化对机组发电功率影响的定量计算方程,采用计算迭代的思想结合水蒸汽状态方程和汽轮机流量变化的变工况方程校核主蒸汽流量计算的精确性,进而达到对煤热值变化后调峰机组主蒸汽流量和机组发电功率定量计算的目的。解决了目前锅炉无法针对燃料热值变化对调峰机组电出力定量计算的技术难题。
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公开(公告)号:CN108507521B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201711192065.0
申请日:2017-11-24
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01B21/08
Abstract: 一种电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线监测方法,其特点是,包括电锅炉的数据采集、电锅炉加热元件无结垢表面温度的计算、电锅炉电热元件结垢平均厚度的计算、电锅炉电热元件不同部位结垢厚度的确定等步骤。将实测得到的电锅炉水位和工质的实际换热量共同确定出电锅炉运行中浸入水中电热元件表面的热流密度,进而通过Rohsenow整理得到的饱和核态沸腾的无量纲关联式计算出电锅炉加热元件无结垢时表面的温度,然后得到电锅炉加热元件的平均结垢厚度,再通过电热元件不同部位结垢厚度的修正系数得到电锅炉电热元件不同部位的结垢厚度。达到对电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线精确监测,解决了电锅炉电热元件结垢厚度无法准确在线监测的问题。
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公开(公告)号:CN108507521A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201711192065.0
申请日:2017-11-24
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01B21/08
Abstract: 一种电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线监测方法,其特点是,包括电锅炉的数据采集、电锅炉加热元件无结垢表面温度的计算、电锅炉电热元件结垢平均厚度的计算、电锅炉电热元件不同部位结垢厚度的确定等步骤。将实测得到的电锅炉水位和工质的实际换热量共同确定出电锅炉运行中浸入水中电热元件表面的热流密度,进而通过Rohsenow整理得到的饱和核态沸腾的无量纲关联式计算出电锅炉加热元件无结垢时表面的温度,然后得到电锅炉加热元件的平均结垢厚度,再通过电热元件不同部位结垢厚度的修正系数得到电锅炉电热元件不同部位的结垢厚度。达到对电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线精确监测,解决了电锅炉电热元件结垢厚度无法准确在线监测的问题。
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公开(公告)号:CN119089713A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411582131.5
申请日:2024-11-07
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 , 东北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08
Abstract: 本发明适用于热力设备性能监测技术领域,提供了一种燃烧热值变化对调峰机组电出力的定量计算方法,包括主蒸汽流量计算方程的推导、机组电出力计算方法的推导和机组电出力变化的求解步骤。本发明依据煤质低位热值变化后机组的质量和能量守恒原理得到煤低位热值变化前后主蒸汽流量的变化量,然后依据热力学和水蒸汽做功转换原理推导获得主蒸汽流量变化对机组发电功率影响的定量计算方程,采用计算迭代的思想结合水蒸汽状态方程和汽轮机流量变化的变工况方程校核主蒸汽流量计算的精确性,进而达到对煤热值变化后调峰机组主蒸汽流量和机组发电功率定量计算的目的。解决了目前锅炉无法针对燃料热值变化对调峰机组电出力定量计算的技术难题。
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公开(公告)号:CN112052633A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010882287.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 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: G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 一种小容积流量下汽轮机末级叶片脱流高度的确定方法,属于汽轮机组运行安全监测与诊断技术领域,本发明方法采用的热力学计算方法所有参数均来源于汽轮机末级叶片的设计工况和实时运行工况,依据现有的汽轮机运行监测系统均能实时获得,可广泛应用于各种小容积流量运行的汽轮机组,无需额外添加设备或测点,同时具有较好的普遍适用性,不仅可以在汽轮机组深度调峰的灵活性改造中提供设计参考,还可以在汽轮机参与深度调峰的极端变工况运行中实时提供末级叶片脱流高度的反馈数据,为机组的安全运行监控提供依据。
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公开(公告)号:CN213392287U
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202021928672.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 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: F01D25/12
Abstract: 提高汽轮机低压缸近零功率运行安全性的喷水减温系统,属于汽轮机调峰中低压缸近零功率运行设备安全与控制系统技术领域,包括凝结水泵、供水管道、喷水口、环形固定架以及控制阀,所述环形固定架设置在汽轮机排气缸内缘导流环或外缘导流环上;所述喷水口为一个以上,等间距设置在环形固定架上;所述喷水口与供水管道连接;所述凝结水泵和控制阀均设置在供水管道上。本实用新型可以增加喷水流量、提高喷水效率并且在一定程度上避免出汽边水蚀,该系统具有喷水流量大、喷水减温效果良好等特点。
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公开(公告)号:CN119721447A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411699172.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06Q10/063 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种火电机组电负荷保供能力的评估方法及分析系统,属于电力保障能力评估技术领域,基于电厂机组实际运行上报数据,构建三级评价指标体系;利用各指标的主观权重及精确的专家系数范围,采用线性加权法对各指标的客观权重进行修正,获得更加合理的综合权重;为准确评估火电机组电负荷保供能力奠定基础;利用各指标的综合权重通过逐级递推确定出火电机组电负荷的基础保供能力;为准确评估火电机组电负荷保供能力提供了数理依据;结合灵活性改造层对火电机组电负荷的基础保供能力进行修正,最终获得火电机组电负荷实际保供能力,实现准确评估火电机组电负荷保供能力。
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公开(公告)号:CN110083938B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201910346962.5
申请日:2019-04-27
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种确定汽轮机低压缸最小安全流量的方法,将静强度指标和动强度指标结合,确定汽轮机低压缸最小安全流量,包括建立数值模型、分析小流量工况下末级叶片流场、分析小流量工况下末级叶片应力和应变、确定静强度条件下低压缸最小安全流量、小流量工况下末级叶片模态分析、动强度和静强度结合确定深度调峰工况下低压缸最小安全流量等步骤,能够快速、准确确定深度调峰工况下低压缸最小安全流量,解决了单从流场层面或者结构侧面,确定最小安全流量不够精确的问题,既保证机组安全稳定运行,又能够充分发挥机组深度调峰的潜力,降低弃风率,使更多的新能源能够并网发电。
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