一种具有泄露监测功能的调相机蓄能器系统

    公开(公告)号:CN118881914A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411284285.6

    申请日:2024-09-13

    摘要: 本申请公开了一种具有泄露监测功能的调相机蓄能器系统,包括蓄压主油管,蓄压主油管连通调相机润滑油循环管路,蓄压主油管连通有若干蓄能器,蓄能器另一端连通有进气管;蓄能器和进气管并联连通有常闭气压表;蓄能器与蓄压主油管之间设置有第一隔离阀,蓄能器和第一隔离阀并联连通有变容机构,变容机构用于改变蓄能器中润滑油油量;常闭气压表信号连接有处理器,处理器信号连接变容机构,信号处理器信号连接第一隔离阀。本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知,结构简单,设计合理,处理器控制,定期检测,实现设备智能化;检测时无需放油,极大提高了工作效率,而且尽快使设备重新工作;实现自动补气,从而提高蓄能器的工作可靠性。

    基于疏水门开度调节的切缸机组一次调频方法及系统

    公开(公告)号:CN118611132A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410611216.5

    申请日:2024-05-16

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/24

    摘要: 本发明属于火力发电机组调频技术领域,尤其涉及一种基于疏水门开度调节的切缸机组一次调频方法及系统,方法包括:采集电网频率扰动;采集汽轮机排汽抽汽参数以及锅炉的蒸发量;根据采集的参数判断是否进行疏水门开度调节;若是,则根据扰动量、切缸机组容量、供热抽汽流量以及高中压缸限制条件,计算切缸机组的疏水门开度调节指令;根据疏水门开度调节指令,调节疏水门开关开度,实现切缸运行火电机组的一次调频补偿。本发明在中压缸出力增长受限的情况下,引入疏水门开度调节进行一次调频补偿,既增加了机组的做功,同时,供热蒸汽与热网循环水的交换面积增加,供热能力也会增加。

    一种锂离子电池的热失控评估方法及系统

    公开(公告)号:CN118759395A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410745894.0

    申请日:2024-06-11

    摘要: 本发明提出了一种锂离子电池的热失控评估方法及系统,涉及锂离子电池技术领域,具体方案包括:基于组装、静置、活化和老化的操作,构建新电池和失效电池;对新电池和失效电池分别进行恒流充放电测试,从而提取电化学性能信息,表征性能失效状态;对新电池与失效电池分别进行差示扫描量热分析测试,从而提取电池放热信息,表征高温放热状态;基于性能失效状态及对应的高温放热状态,建立性能失效与热失控之间的关系,用来评估锂离子电池的热失控;本发明将电池老化状态与电池关键材料放热反应边界温度建立联系,以构建电池性能失效‑热失控之间的内在联系,从而进行深入、准确的电池热失控评估。

    一种工业循环水在线监测系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117647632A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311716058.1

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本发明涉及工业循环水监测技术领域,公开了一种工业循环水在线监测系统,包括水汽品质监测模块、经济指标监测模块以及设备运行状况监测与诊断模块,所述水汽品质监测模块包括凝结水监测单元、给水监测单元、蒸汽监测单元和冷却水监测单元,所述经济指标监测模块包括药剂用量监测单元、温压变化监测单元和水量变化监测单元,所述设备运行状况监测与诊断模块由设备运行状况监测模块和设备运行状况诊断模块组成。本发明实现实时监测、分析、记录工业循环水中的水质,以实现自动排污、补水和加药,以及对经济指标和设备运行状态进行监测,从而保障工业循环水高效、安全、节能地运行,达到延长工业循环水中设备的检修周期和使用寿命,提高了经济效益。

    一种用于调相机蓄能器系统的电动阀

    公开(公告)号:CN118959619A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411385615.0

    申请日:2024-09-30

    摘要: 本发明涉及阀门技术领域,具体为一种用于调相机蓄能器系统的电动阀,包括阀座和阀芯,阀座内设有第一锥形密封面,阀芯滑动设于阀座内,阀芯的下端设有第二锥形密封面,阀芯能够沿其中心线滑动以使得第一锥形密封面和第二锥形密封面面接触。本发明设置了清洁爪,当第一锥形密封面上附着有较硬的杂质时,此时清洁爪的第三杆部分进一步的充气膨胀变硬,以使得第三杆部分的硬度大于杂质的硬度,从而通过第三杆部分将较硬的杂质刮除,当较硬的杂质被第三杆部分刮掉后,此时第二杆部分在其自身作用下弹性复位,第三杆部分内部的气体逐渐被反向挤入封闭腔室中,第三杆部分恢复到正常硬度,避免第三杆部分硬度过大而造成第一锥形密封面出现刮痕。