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公开(公告)号:CN103617455A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310627245.2
申请日:2013-11-29
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于虚拟机组子群的网厂两级负荷优化调度方法,通过将受调度区域电网内的全部机组划分为若干个虚拟电厂,并通过虚拟电厂厂级的负荷分配优化计算预先获取虚拟电厂中各台机组在各个工况点下的最优负荷,再通过受调度区域电网网级的负荷分配优化计算实时的计算出各个虚拟电厂的最优全厂总负荷,最后通过在数据库中查询工况点的方式实时获得整个受调度区域电网内全部机组的最优负荷,以此实现整个受调度区域电网的负荷优化分配。本发明能够缩短负荷调度时间、具有较好的实时性,使机组能满足电网“两个细则”等规则中对快速平峰等相关指标的规定,并且,本发明相较于现有的AGC调度方式能够实现更低的电网总供电煤耗。
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公开(公告)号:CN203967766U
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201420072190.3
申请日:2014-02-19
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 东南大学
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本实用新型公开了一种基于厂级信息监控系统的热电厂厂级负荷优化分配装置,包括中央处理器及其外围电路、用于连接调度中心调度控制系统的第一通讯模块、用于连接热电厂厂级信息监控系统实时数据库的第二通讯模块和用于连接一个或以上热电厂机组协调控制系统的第三通讯模块;所述中央处理器接收调度中心调度控制系统发出的机组负荷控制指令并查询热电厂厂级信息监控系统实时数据库检测到的热电厂中各台热电厂机组的实时机组特性数据,计算出各台热电厂机组的实时最优负荷并作为控制信号分别传输给各个热电厂机组协调控制系统,用以控制各台热电厂机组以最优的负荷分配方式工作。本实用新型能够对热电厂各机组进行负荷优化分配。
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公开(公告)号:CN105971738B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610397362.8
申请日:2016-06-07
申请人: 东南大学 , 大唐苏州热电有限责任公司
IPC分类号: F02C9/00
摘要: 本发明公开了一种燃气轮机组烟气流量在线监测的方法,包括如下步骤:(1)读取机组历史运行数据,并对数据进行标准化处理;利用处理后的数据对鲁棒输入训练型神经网络模型进行训练,得到数据重构模型;(2)读取机组实时运行数据,将其输入数据重构模型求出数据重构值,并将残差值与设定的阈值进行比较,判定数据实际测量值是否异常;(3)利用燃料成分分析仪所测得的燃料组分以及修正后的测量数据,根据烷烃燃烧化学反应公式、实际空气系数等公式计算得出压气机出口流量以及透平出口流量。本发明所提出烟气流量算法计算量小、可靠性高、测量精确度高,能够避免传感器测量异常对计算过程造成的干扰,具有很大的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN101719230A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910263291.2
申请日:2009-12-18
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种大型汽轮机组主汽压力优化方法,属于机器学习建模及优化算法领域。该方法首先对机组性能试验获得的热耗特性样本集采用支持向量机方法进行学习和建模,获得机组热耗、主汽压力、主汽温度、环境温度和机组负荷的参数关系,然后取样本集中的一个子集进行学习、建立热耗模型并进行增量分析,再建立汽轮机组压力优化模型,采用遗传算法对其进行优化求解,得到主汽压力优化值和曲线及优化数据集,对该优化数据集进行二次建模,最终获得压力优化特性关系。本发明方法能根据机组当前的运行状况给出优化的主汽压力设定值,大大扩大优化范围,尤其有利于大型电站汽轮机组的节能减耗。
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公开(公告)号:CN101520856A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910029371.1
申请日:2009-04-10
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种机器学习领域中的基于KKT条件和最近邻法的支持向量回归机自适应建模方法。该方法先根据离线稳态试验获得的样本集进行建模与学习,再对新增样本进行标准化,判断其是否满足KKT条件,建立滚动时间窗,根据与新增样本最相似的样本计算相关相似度并定义阈值和与其比较的上下限值,用该阈值与上下限值进行比较,根据比较结果对样本集进行相应的调整并校正步骤开头构建的模型,直到所有新增样本均处理完毕。本发明方法使回归模型充分利用历史训练结果,能够显著减少后续训练时间,大大有利于工业生产、特别是电站锅炉燃烧过程参数在线软测量的实施。
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公开(公告)号:CN105867132B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610247071.0
申请日:2016-04-19
申请人: 东南大学 , 大唐苏州热电有限责任公司
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种稳态追踪及自矫正的燃气‑蒸汽联合循环机组排烟含氧量在线测量方法,包括如下步骤:利用网络交换机获取机组实时运行数据,将采集的各个测点数据按时间顺序进行队列存储;利用样本熵从各队列数据中筛选最靠近当前时刻的稳态时间段,并同时将该段时间内各测点数据进行平均处理,进行故障诊断,若筛选的测点数据判定没有问题,则进行下一步的排烟含氧量计算,同时导入历史数据库,若筛选的测点数据判定出现问题,则利用该诊断模型进行测点数据重构,再进行下一步烟气氧含量计算;烟气氧含量经迭代计算得到。本发明提供一种燃气‑蒸汽联合循环机组排烟含氧量在线测量方法,可实现稳态追踪及自适应矫正计算。
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公开(公告)号:CN105971738A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610397362.8
申请日:2016-06-07
申请人: 东南大学 , 大唐苏州热电有限责任公司
IPC分类号: F02C9/00
CPC分类号: F02C9/00 , F05D2260/80 , F05D2270/3061 , F05D2270/709 , F05D2270/71
摘要: 本发明公开了一种燃气轮机组烟气流量在线监测的方法,包括如下步骤:(1)读取机组历史运行数据,并对数据进行标准化处理;利用处理后的数据对鲁棒输入训练型神经网络模型进行训练,得到数据重构模型;(2)读取机组实时运行数据,将其输入数据重构模型求出数据重构值,并将残差值与设定的阈值进行比较,判定数据实际测量值是否异常;(3)利用燃料成分分析仪所测得的燃料组分以及修正后的测量数据,根据烷烃燃烧化学反应公式、实际空气系数等公式计算得出压气机出口流量以及透平出口流量。本发明所提出烟气流量算法计算量小、可靠性高、测量精确度高,能够避免传感器测量异常对计算过程造成的干扰,具有很大的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN105867132A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610247071.0
申请日:2016-04-19
申请人: 东南大学 , 大唐苏州热电有限责任公司
IPC分类号: G05B13/04
CPC分类号: G05B13/042
摘要: 本发明公开了一种稳态追踪及自矫正的燃气?蒸汽联合循环机组排烟含氧量在线测量方法,包括如下步骤:利用网络交换机获取机组实时运行数据,将采集的各个测点数据按时间顺序进行队列存储;利用样本熵从各队列数据中筛选最靠近当前时刻的稳态时间段,并同时将该段时间内各测点数据进行平均处理,进行故障诊断,若筛选的测点数据判定没有问题,则进行下一步的排烟含氧量计算,同时导入历史数据库,若筛选的测点数据判定出现问题,则利用该诊断模型进行测点数据重构,再进行下一步烟气氧含量计算;烟气氧含量经迭代计算得到。本发明提供一种燃气?蒸汽联合循环机组排烟含氧量在线测量方法,可实现稳态追踪及自适应矫正计算。
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公开(公告)号:CN118920487A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410942528.4
申请日:2024-07-15
申请人: 东南大学
IPC分类号: H02J3/06 , H02J3/14 , H02J3/00 , G06N3/0499 , G06N3/084 , C25B1/04 , C25B9/65 , C25B15/02 , C01C1/04
摘要: 本发明公开了一种基于MIQP的风光耦合制氢合成氨系统运行优化方法,该方法包括:构建风光耦合制氢合成氨系统的最优化模型,将风光耦合制氢合成氨系统运行优化转变为MIQP问题的求解;根据历史风光资源数据和BP神经网络算法,对风光出力状况进行预测,实现MIQP问题输入条件的获取;根据MIQP问题的求解思路,以日运行收益和合成氨系统平均负荷波动率为优化目标,用分支定界算法对其进行求解;以及对后续运行优化方案进行持续修正。该方法在保证系统运行可靠性和安全性的前提条件之下,兼顾了系统运行经济性和合成氨系统的运行稳定性,能够有效满足实际的工程需要,为后续风光耦合制氢合成氨系统的运行控制提供优化方案。
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公开(公告)号:CN107688877B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710807936.9
申请日:2017-09-08
申请人: 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 东南大学
摘要: 本发明公开一种基于新型自组织格栅动态库的负荷分配方法,包括:(1)建立初始格栅动态库;(2)根据全厂总负荷指令及当前全厂各机组运行情况进行动态库搜索定位,获取负荷分配参考记录;(3)对分配参考记录进行偏差设置得到新的分配结果并发出指令;(4)根据最终分配结果计算各机组煤耗及全厂总煤耗,并计算相应的煤耗偏置因子,记录更新格栅动态库。本发明克服现有智能优化算法等负荷分配方式的不足的前提下,充分考虑各机组不同的运行特性,在保障安全性的基础上,提供合理的全厂负荷分配方式,满足电厂安全、优质、经济运行的需要,达到节能减排的效果。
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