多燃料混烧直流炉发电机组一次调频方法

    公开(公告)号:CN106410860A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201510462146.2

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明涉及发电机组调频领域,尤其涉及一种多燃料混烧直流炉发电机组一次调频方法。一种多燃料混烧直流炉发电机组一次调频方法,实时采集电网频差,并将电网频差转换为负荷响应要求值,通过阈值判定得到实际负荷要求值;将实际负荷要求值转换成为汽机的主汽压力响应需求值最终转化成蒸汽压力偏差值;最后将蒸汽压力偏差值经过速率限制器限制变化速率后作用于主汽压力调节器调节汽门的开度,实现对电网频差的响应。本发明对汽机主汽压力调节器的压力目标设定值用主汽压力响应需求值进行修正,主要利用锅炉蓄热实现对电网频差波动的响应,有效解决了机组在汽机跟踪的运行方式下无法参与一次调频的问题,从而满足电网的基本调频要求。

    单烧低热值高炉煤气单轴联合循环机组一次调频方法

    公开(公告)号:CN107035539B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201510461962.1

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明涉及电厂自动化控制领域,尤其涉及一种发电机组一次调频方法。一种单烧低热值高炉煤气单轴联合循环机组一次调频方法,首先实时采集电网频差并转换为负荷响应要求值根据限制条件判定得到实际负荷值;然后将实际负荷响应值与实际负荷数据叠加修正后转化为全程静叶角度的调整值,实现对燃料流量的调节以改变机组的负荷;当满足以下两种条件中的一种时,完成本次一次调频的操作;1)燃气轮机排气温度达到燃气轮机排气温度上限值同时空气压缩机入口导叶角度值达到最大开度;2)全程静叶角度根据调整值调整完毕。本发明针对高炉煤气的特性,利用修正后的负荷差值对全程静叶的角度进行调节,满足了电网对该机组的一次调频的负荷响应的要求。

    单烧低热值高炉煤气单轴联合循环机组一次调频方法

    公开(公告)号:CN107035539A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201510461962.1

    申请日:2015-07-31

    CPC classification number: Y02E20/16

    Abstract: 本发明涉及电厂自动化控制领域,尤其涉及一种发电机组一次调频方法。一种单烧低热值高炉煤气单轴联合循环机组一次调频方法,首先实时采集电网频差并转换为负荷响应要求值根据限制条件判定得到实际负荷值;然后将实际负荷响应值与实际负荷数据叠加修正后转化为全程静叶角度的调整值,实现对燃料流量的调节以改变机组的负荷;当满足以下两种条件中的一种时,完成本次一次调频的操作;1)燃气轮机排气温度达到燃气轮机排气温度上限值同时空气压缩机入口导叶角度值达到最大开度;2)全程静叶角度根据调整值调整完毕。本发明针对高炉煤气的特性,利用修正后的负荷差值对全程静叶的角度进行调节,满足了电网对该机组的一次调频的负荷响应的要求。

    一种电厂仪表图像的检测识别方法及装置

    公开(公告)号:CN111723821A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010531797.3

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种电厂仪表图像的检测识别方法及装置,识别方法包括采集电厂仪表原图像,进行图像预处理,提取出原图像中的仪表表盘区域形成目标图像;通过改进Canny检测算法对目标图像进行处理;对梯度幅值进行非极大值抑制;对非极大值抑制后的图像采用自适应阈值确认算法获取上阈值和下阈值;根据上阈值和下阈值通过双阈值算法确定图像的边界;通过Hough变化算法检测二值边界图像中的直线和圆;通过指针仪表识别方法根据二值边界图像中的直线和圆获取仪表的量程读数。与现有技术相比,本发明结合了Canny检测算法和Hough变换算法对仪表图像进行识别,对指针式电厂仪表进行快速精确的识别;同时,识别稳定性高。

    一种对电力设备局部放电信号的检测方法

    公开(公告)号:CN100495054C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200610025183.8

    申请日:2006-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种对电力设备局部放电信号的检测方法,该方法对原始采集信号进行经验模态分解,再对得到的各阶固有模态函数分别进行自适应滤波处理,最后,对处理后的新的固有模态函数对信号进行重构,得到了被抑制窄带干扰信号后的有用局部放电信号。该方法能利用经验模态分解的自适应分频特性,将多频率的窄带干扰分解到不同的固有模态函数,使多频率的窄带干扰转化为多个单频率的窄带干扰,再结合自适应滤波方法,对窄带干扰信号进行滤除。不仅能获得比普通自适应滤波更好的效果,而且还能解决多频率窄带干扰情况下普通自适应滤波方法中参数设置困难的问题。该方法可以广泛地用于大型电力设备或类似设备的局部放电信号的去噪声处理。

    一种对电力设备局部放电信号的检测方法

    公开(公告)号:CN101046497A

    公开(公告)日:2007-10-03

    申请号:CN200610025183.8

    申请日:2006-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种对电力设备局部放电信号的检测方法,该方法对原始采集信号进行经验模态分解,再对得到的各阶固有模态函数分别进行自适应滤波处理,最后,对处理后的新的固有模态函数对信号进行重构,得到了被抑制窄带干扰信号后的有用局部放电信号。该方法能利用经验模态分解的自适应分频特性,将多频率的窄带干扰分解到不同的固有模态函数,使多频率的窄带干扰转化为多个单频率的窄带干扰,再结合自适应滤波方法,对窄带干扰信号进行滤除。不仅能获得比普通自适应滤波更好的效果,而且还能解决多频率窄带干扰情况下普通自适应滤波方法中参数设置困难的问题。该方法可以广泛地用于大型电力设备或类似设备的局部放电信号的去噪声处理。

    一种改性脱硫灰混凝剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113582305B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010362141.3

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种改性脱硫灰混凝剂的制备方法,包括:选用脱硫灰;选用干式球磨机,转筒速度为18~26r/min,装球量13~27t,球磨时间为80~160min,d50中位直径为2.0~4.5μm;将干法脱硫灰、椰壳活性炭、蛇纹石、麦饭石按固固比9‑11:2~4:0.8‑1.2:0.8‑1.2混合粉碎,形成干法脱硫灰混合粉末;配制浓度为450~890mg/L聚合硅酸铝溶液,将上一步得到的干法脱硫灰混合粉末和聚合硅酸铝溶液按固液比1:1.5‑5混合,形成聚合硅酸铝混合溶液,并搅拌均匀;然后在在每升聚合硫酸铝溶液中加入15~35mg壳聚糖和0.4~1.1mg多甘醇,然后将得到的聚合硅酸铝混合溶液在温度为40‑50℃条件下,搅拌下反应15~40min,形成改性干法脱硫灰‑硅酸铝混凝剂。改性干法脱硫灰‑硅酸铝混凝剂可有效去除废水中的有机物和氨氮,有机物去除率达到45%以上,氨氮去除率达到68%以上。

    一种改性脱硫灰混凝剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113582305A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010362141.3

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种改性脱硫灰混凝剂的制备方法,包括:选用脱硫灰;选用干式球磨机,转筒速度为18~26r/min,装球量13~27t,球磨时间为80~160min,d50中位直径为2.0~4.5μm;将干法脱硫灰、椰壳活性炭、蛇纹石、麦饭石按固固比9‑11:2~4:0.8‑1.2:0.8‑1.2混合粉碎,形成干法脱硫灰混合粉末;配制浓度为450~890mg/L聚合硅酸铝溶液,将上一步得到的干法脱硫灰混合粉末和聚合硅酸铝溶液按固液比1:1.5‑5混合,形成聚合硅酸铝混合溶液,并搅拌均匀;然后在在每升聚合硫酸铝溶液中加入15~35mg壳聚糖和0.4~1.1mg多甘醇,然后将得到的聚合硅酸铝混合溶液在温度为40‑50℃条件下,搅拌下反应15~40min,形成改性干法脱硫灰‑硅酸铝混凝剂。改性干法脱硫灰‑硅酸铝混凝剂可有效去除废水中的有机物和氨氮,有机物去除率达到45%以上,氨氮去除率达到68%以上。

    多燃料混烧直流炉发电机组一次调频方法

    公开(公告)号:CN106410860B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201510462146.2

    申请日:2015-07-31

    Abstract: 本发明涉及发电机组调频领域,尤其涉及一种多燃料混烧直流炉发电机组一次调频方法。一种多燃料混烧直流炉发电机组一次调频方法,实时采集电网频差,并将电网频差转换为负荷响应要求值,通过阈值判定得到实际负荷要求值;将实际负荷要求值转换成为汽机的主汽压力响应需求值最终转化成蒸汽压力偏差值;最后将蒸汽压力偏差值经过速率限制器限制变化速率后作用于主汽压力调节器调节汽门的开度,实现对电网频差的响应。本发明对汽机主汽压力调节器的压力目标设定值用主汽压力响应需求值进行修正,主要利用锅炉蓄热实现对电网频差波动的响应,有效解决了机组在汽机跟踪的运行方式下无法参与一次调频的问题,从而满足电网的基本调频要求。

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