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公开(公告)号:CN113872250B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111114112.6
申请日:2021-09-23
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明涉及一种基于火电的多能互补能源基地三级控制方法,多能互补能源基地采用三级控制策略,由区域级控制器执行第一级区域控制,由基地级控制器执行第二级基地级控制,由电源级控制器执行第三级电源级控制;其中,区域级控制器用于控制多个多能互补能源基地,以多能互补能源基地为基本单元进行整体控制;所述基地级控制器用于控制多能互补能源基地中的多种电源,基于各机组的运行工况和实际控制参数,计算控制参数并下发至电源级执行,实现精准控制;所述电源级控制器用于根据来自基地级的调节信息,自身进行快速响应调节。本发明能够提升多能互补能源基地的协同控制控制能力,提升多能互补能源基地对系统功角、电压、频率、动态稳定的支撑和贡献。
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公开(公告)号:CN113872250A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111114112.6
申请日:2021-09-23
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明涉及一种基于火电的多能互补能源基地三级控制方法,多能互补能源基地采用三级控制策略,由区域级控制器执行第一级区域控制,由基地级控制器执行第二级基地级控制,由电源级控制器执行第三级电源级控制;其中,区域级控制器用于控制多个多能互补能源基地,以多能互补能源基地为基本单元进行整体控制;所述基地级控制器用于控制多能互补能源基地中的多种电源,基于各机组的运行工况和实际控制参数,计算控制参数并下发至电源级执行,实现精准控制;所述电源级控制器用于根据来自基地级的调节信息,自身进行快速响应调节。本发明能够提升多能互补能源基地的协同控制控制能力,提升多能互补能源基地对系统功角、电压、频率、动态稳定的支撑和贡献。
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公开(公告)号:CN114492918A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111492932.9
申请日:2021-12-08
摘要: 本发明涉及一种基于时间序列集成学习的吸收塔入口SO2浓度预测方法,包括如下步骤:步骤1,基于经验模态分解方法,将吸收塔入口SO2浓度时间序列分解为频率成分相对单一的子序列;步骤2,基于小波分析法对吸收塔入口SO2浓度的每个子序列进行特征提取,并将具有相似周期或频率的成分进行合并;步骤3,根据吸收塔入口SO2浓度的不同子时间序列的特征,基于随机时间序列算法ARIMA,得到各个子时间序列的预测结果;步骤4,基于非线性集成学习方法,将吸收塔入口SO2浓度不同子时间序列的预测结果进行集成,得到原始时间序列对应的预测结果。本发明使用时间序列集成学习算法来对吸收塔入口SO2浓度进行实时预测,能够实现脱硫系统优化运行,降低脱硫设备能耗。
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公开(公告)号:CN218444685U
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202220438095.5
申请日:2022-03-01
摘要: 一种精准型CO与飞灰含碳量实时监测系统,包括相关联的取样单元、气固分离单元、烟气分析单元、飞灰含碳量分析单元和控制单元,所述取样单元为多点取样装置,通过在烟道横截面形成网格分布的取样点进行取样,每个所述取样点的孔径随着靠近所述烟气分析单元而递增;所述气固分离单元为套管式自然沉降室,所述的套管式自然沉降室由内外同轴套设的直通管和变径管构成,所述变径管的两端管径小于其中间管径,变径管的一端连通取样单元,另一端设有排气通道;所述的直通管贯穿变径管内部,并一端与取样单元相通,另一端连通至烟气分析单元。本实用新型能够保证取样的精准度和分析的实时性,切实保证监测的准确性。
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公开(公告)号:CN111678187A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010444481.0
申请日:2020-05-23
发明人: 张振华 , 周雅君 , 杨国强 , 杜未 , 刘岩 , 梁文龙 , 高世杰 , 吴韬 , 胥佳瑞 , 张浩峰 , 青可儿 , 魏晓东 , 徐锋杰 , 张艳红 , 王海滨 , 王占强 , 王海峰 , 李军录 , 唐勇 , 周卫山 , 李建军 , 梁永 , 付俊杰
摘要: 本发明涉及带储热罐双机背压灵活供热系统及方法,该系统包括第一汽轮机、第二汽轮机、第一热网加热器、第二热网加热器、储热罐、热网水回水管路、热网水供水管路及其连接管道系统。供热期间,第一汽轮机采用低压缸光轴或高背压双转子供热运行方式,第二汽轮机采用切低压缸供热运行方式。同时,热网水系统配置储热罐,在供热负荷需求低谷期用于存储热网水系统剩余热量,并在供热负荷需求尖峰期将存储的热量通过热网水释放。本发明针对典型双机配置的电厂,可以实现全部机组的冷端余热利用供热,实现了全厂两台机组余热的100%利用,而且,通过设定一定容量的储热罐系统,可以实现机组背压供热和灵活调峰的兼顾,避免了背压机组以热定电灵活性较差的问题。
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公开(公告)号:CN111677566A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010444478.9
申请日:2020-05-23
发明人: 张振华 , 杨国强 , 杜未 , 周雅君 , 刘岩 , 李燕平 , 杨晋 , 张浩峰 , 赵文波 , 孔令国 , 张飞飞 , 青可儿 , 梁文龙 , 高世杰 , 唐勇 , 李军录 , 王海峰 , 王占强 , 张艳红 , 徐锋杰 , 魏晓东 , 王海滨 , 王胜 , 赵博东 , 马骋 , 尚志强 , 赵世杰 , 白公宝 , 张志刚 , 王振彪
摘要: 本发明涉及一种改进型切缸供热机组灵活性调频运行系统及方法,该系统包括汽轮机高中压缸、低压缸、热网加热器、调频控制器、隔离阀、调节阀、进汽控制阀、热网水管路、调频需求指令及其连接系统。机组通过关闭隔离阀切除低压缸进行高中压缸背压供热运行时,采用调频控制器同时控制进汽控制阀和调节阀,实现机组进汽量调节和供热抽汽量同步调节,且在正常运行方式下,采用进汽控制阀全开而调节阀进行灵活调频控制,在超过正常调频范围内时,进汽控制阀参与调节作为补充调频方式,在非供热季时调节阀关闭而完全采用进汽控制阀进行调频控制,从而实现机组灵活性调频运行。本发明可降低供电煤耗,提高高压缸平均运行效率。
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公开(公告)号:CN111677568A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010444482.5
申请日:2020-05-23
发明人: 张振华 , 周雅君 , 杜未 , 杨国强 , 刘岩 , 孔令国 , 张浩峰 , 梁文龙 , 高世杰 , 吴韬 , 胥佳瑞 , 魏晓东 , 徐锋杰 , 张艳红 , 王海滨 , 王胜 , 王占强 , 王海峰 , 李军录 , 唐勇 , 姚振刚 , 张志刚 , 王振彪
摘要: 本发明涉及一种大小双机背压供热联合运行系统及方法,该系统包括大汽轮机中压缸、低压缸、背压式小汽轮机、热网加热器、隔离阀、发电机、调节阀。机组供热期间,通过关闭隔离阀实现切除低压缸,实现中压缸排汽背压直接供热;同时,供热抽汽供往热网加热器之前,通过背压式小汽轮机以及连接的发电机进行背压发电,小汽轮机做功发电后的排汽进入热网加热器继续对外供热,从而实现大小机组双机背压模式联合供热运行。此供热方式,既实现了大机切除低压缸后避免了冷源损失,增加了供热能力,又实现了中排供热抽汽压力富裕压头通过小汽轮机发电,进一步减少了节流损失,实现了大小双机背压供热联合运行的双收益。
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公开(公告)号:CN111079302A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911355299.1
申请日:2019-12-25
摘要: 本发明涉及一种低压缸效率测算系统及方法,其中,该系统包括锅炉、发电机、凝汽器、回热系统、给水泵汽轮机、凝结水泵、除氧器、轴封加热器、高压缸、中压缸、低压缸;所述回热系统包括高压加热器系统及低压加热器系统;所述低压加热器系统最靠近低压加热器的疏水管道上安装有疏水流量测量装置,用于测量最末一级低压加热器至凝汽器的疏水流量,用作末级低压加热器抽汽焓计算。本发明在测算低压缸效率时无需再进行关于末级低加抽汽焓及低压缸排汽焓的复杂迭代,大大地减少了计算工作量;计算过程中无需进行整机的输入能量和输出能量平衡计算,大大地降低了计算所需的汽水参数,有效地避免了由于个别测量误差引起的低压缸效率计算偏差。
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公开(公告)号:CN113687098A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110812015.8
申请日:2021-07-19
IPC分类号: G01P5/14
摘要: 本发明涉及一种煤电机组差压式粉管风速测量装置及方法,包括用于置于煤粉气流中的测量本体,测量本体包括第一取样头及第二取样头;第二取样头置于第一取样头内,第二取样头内形成中间腔室,第二取样头四周形成外围腔室;第一取样头及第二取样头分别设有第一引压管及第二引压管;第一引压管一端与外围腔室连通,另一端引出;第二引压管一端与中间腔室连通,另一端引出;第一引压管及第二引压管引出端采用弯折结构;第二取样头及第一取样头用于使进入测量本体的煤粉气流分为两路,一路通过中间腔室流出,另一路由外围腔室流过,通过流经各自截面在各自的腔室附近形成负压区,并形成差压ΔP。本发明能够防止煤粉堵塞管路同时不过于依赖反吹扫系统。
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公开(公告)号:CN115049904A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210651116.6
申请日:2022-06-10
摘要: 本申请公开了一种基于图像识别的工控系统智能机柜温度控制方法,涉及机柜温度控制技术领域,包括机柜、高清摄像头、红外摄像头、空调送风管道、Mask‑RCNN模型、出风口、移动组件和控制芯片,高清摄像头和红外摄像头设置在机柜内部正前方的移动组件上,以及包括以下步骤:S1:空调送风管道从机柜中穿过,各出风口则对应机柜中包括交换机、服务器在内的关键网络设备;S2:通过高清摄像头和红外摄像头分别采集机柜中网络设备的彩色图像和热图像;采集的彩色图像和热图像对应相同的机柜;S3:采用Mask‑RCNN模型来进行彩色图像的识别及分割。本申请便于准确定位机柜中温度超高的设备,实现准确降温,避免全机柜降温带来的温度不平衡以及制冷效率降低。
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