一种大型高压电动机起动装置

    公开(公告)号:CN108448947A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810508434.0

    申请日:2018-05-24

    IPC分类号: H02P1/16

    摘要: 一种大型高压电动机起动装置,包括一台干式点抗器、若干个集成式电容器、用于连接高压电动机和电源的电源断路器与投切的集成式电容器的断路器以及带逻辑编程功能的PLC控制器;所述的干式电抗器降低高压电动机的机端电压;所述的集成式电容器用来补偿高压大型电动机起动时所需的无功功率,并通过PLC来控制切除集成式电容器;所述的干式电抗器分成多个干抽头,根据电网容量的变化,调整所接的抽头,所述的集成式电容器可以分成多组,并且可以任意投切;它具有结构简单、维护方便、安全可靠、合理高效,且适用于所有的大型高压异步电动机和同步电动机,可有效提高大型高压电动机的起动可靠性,保障高压电动机能够实现一次起动成功等特点。

    一种用于空分装置的多变量预测控制方法

    公开(公告)号:CN107525348B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201710589812.8

    申请日:2017-07-19

    IPC分类号: F25J3/04 G05B13/04

    摘要: 一种用于空分装置的多变量预测控制方法,所述的多变量预测控制方法是:a)在空分装置的DCS系统局域网上增加一台上位机,用来创建空分装置MVPC服务器;b)确定变量:根据空分装置工艺流程优化目标,确定被控变量CV、操作变量MV、扰动变量DV;c)MVPC矩阵大小的建立原则:选取关键参数,尽可能少的变量;MVPC操作变量调节阀门开度,即对应常规控制下PID控制器的输出;在MVPC工作时,MVPC操作变量对应的PID控制器为串级控制,PID控制器的输出跟踪MVPC操作变量;当MVPC不工作时,MVPC操作变量对应的PID控制器为自动控制,MVPC操作变量跟踪PID控制的输出;d)建立模型:一个空分装置建立一个MVPC控制器模型或分成不同工段建立独立的MVPC控制器模型;e)训练、调整模型:初步设定模型中增益K、时间常数Tau、滞后时间Tdelay,模型投入后,系统会自动给出优化后的增益、时间常数和滞后时间;f)投入使用。

    一种用于空分装置的自动变负荷控制方法

    公开(公告)号:CN107490245B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710589931.3

    申请日:2017-07-19

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 一种用于空分装置的自动变负荷控制方法,所述的自动变负荷控制方法包括以下步骤:1)获取空分装置流程设计的各个工况下关键流程参数的PFD数据;2)确定作为最终产品流量的变量,这些变量作为流程操作员变负荷过程中设定的目标值;3)确定关键中间变量;这些关键中间变量用来计算最终PID控制器的设定点;4)确定参与自动变负荷的PID控制器;5)通过拟合得到步骤2)和步骤3)中参数之间的、以步骤3)中变量为因变量,步骤2)中变量为自变量的拟合函数;6)通过拟合得到步骤3)和步骤4)中参数之间的、以步骤4)中变量为因变量,步骤3)中变量为自变量的拟合函数;7)针对同一个工艺参数不同工况下的工作点数据,通过多项式函数来插值各工作点模型,获得该工艺参数的变负荷线性变化轨迹;8)自动变负荷的启动和停止需要满足一定的条件;9)根据流程的不同,以上参数可以增加或减少。

    一种用于空分装置的自动变负荷控制方法

    公开(公告)号:CN107490245A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710589931.3

    申请日:2017-07-19

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 一种用于空分装置的自动变负荷控制方法,所述的自动变负荷控制方法包括以下步骤:1)获取空分装置流程设计的各个工况下关键流程参数的PFD数据;2)确定作为最终产品流量的变量,这些变量作为流程操作员变负荷过程中设定的目标值;3)确定关键中间变量;这些关键中间变量用来计算最终PID控制器的设定点;4)确定参与自动变负荷的PID控制器;5)通过拟合得到步骤2)和步骤3)中参数之间的、以步骤3)中变量为因变量,步骤2)中变量为自变量的拟合函数;6)通过拟合得到步骤3)和步骤4)中参数之间的、以步骤4)中变量为因变量,步骤3)中变量为自变量的拟合函数;7)针对同一个工艺参数不同工况下的工作点数据,通过多项式函数来插值各工作点模型,获得该工艺参数的变负荷线性变化轨迹;8)自动变负荷的启动和停止需要满足一定的条件;9)根据流程的不同,以上参数可以增加或减少。

    一种撬装式内压缩流程空分设备

    公开(公告)号:CN108759308A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810656009.6

    申请日:2018-06-23

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 一种撬装式内压缩流程空分设备,它包括一空气压缩机,一末级气水冷却器以及立式吸附器;所述的末级气水冷却器被制成预冷撬块,而立式吸附器被制成纯化撬块;它还包括:一板式换热器,第一股洁净空气经过所述板式换热器冷却后进入后面相接的高温膨胀机的膨胀端;膨胀后的空气再回到板式换热器进一步冷却后进入相连的精馏下塔;第二股洁净空气经过所述板式换热器冷却后进入后面相接的低温膨胀机膨胀端;膨胀后的空气也进入相连的精馏下塔;第三股洁净空气直接送入依次相连的高温膨胀机和低温膨胀机的增压端,在进入相连的板式换热器后,经过节流后送入相连的精馏下塔;一由精馏下塔、精馏上塔以及之间的冷凝蒸发器构成的精馏塔,在精馏塔中能同时生产一定压力氧气和氮气产品,以及一定比例的液氧和液氮产品。

    一种用于空分装置的多变量预测控制方法

    公开(公告)号:CN107525348A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710589812.8

    申请日:2017-07-19

    IPC分类号: F25J3/04 G05B13/04

    摘要: 一种用于空分装置的多变量预测控制方法,所述的多变量预测控制方法是:a)在空分装置的DCS系统局域网上增加一台上位机,用来创建空分装置MVPC服务器;b)确定变量:根据空分装置工艺流程优化目标,确定被控变量CV、操作变量MV、扰动变量DV;c)MVPC矩阵大小的建立原则:选取关键参数,尽可能少的变量;MVPC操作变量调节阀门开度,即对应常规控制下PID控制器的输出;在MVPC工作时,MVPC操作变量对应的PID控制器为串级控制,PID控制器的输出跟踪MVPC操作变量;当MVPC不工作时,MVPC操作变量对应的PID控制器为自动控制,MVPC操作变量跟踪PID控制的输出;d)建立模型:一个空分装置建立一个MVPC控制器模型或分成不同工段建立独立的MVPC控制器模型;e)训练、调整模型:初步设定模型中增益K、时间常数Tau、滞后时间Tdelay,模型投入后,系统会自动给出优化后的增益、时间常数和滞后时间;f)投入使用。

    大型高压电动机起动装置

    公开(公告)号:CN208226905U

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201820782893.3

    申请日:2018-05-24

    IPC分类号: H02P1/16

    摘要: 一种大型高压电动机起动装置,包括一台干式点抗器、若干个集成式电容器、用于连接高压电动机和电源的电源断路器与投切的集成式电容器的断路器以及带逻辑编程功能的PLC控制器;所述的干式电抗器降低高压电动机的机端电压;所述的集成式电容器用来补偿高压大型电动机起动时所需的无功功率,并通过PLC来控制切除集成式电容器;所述的干式电抗器分成多个干抽头,根据电网容量的变化,调整所接的抽头,所述的集成式电容器可以分成多组,并且可以任意投切;它具有结构简单、维护方便、安全可靠、合理高效,且适用于所有的大型高压异步电动机和同步电动机,可有效提高大型高压电动机的起动可靠性,保障高压电动机能够实现一次起动成功等特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种氧气管道阻火法兰
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205859417U

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201620735067.4

    申请日:2016-07-13

    IPC分类号: F16L23/026 F16L57/04

    摘要: 一种氧气管道阻火法兰,它包括一与阻火管相接在一起的不锈钢法兰,所述不锈钢法兰的管孔内壁面和端部密封面上复合有一层蒙乃尔焊接复合层;所述的不锈钢法兰的管孔内壁面和端部密封面上先形成一个连续堆焊层,再加工成型为1.5~2.0 mm厚的蒙乃尔堆焊层,从而形成一个阻断纯氧与不锈钢接触的复合层,它具有结构简单、安全可靠、合理高效,成本低,能保证制氧装置正常运行等特点。

    一种可拆装保温桶
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214147057U

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202022869156.7

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: F16L59/16

    摘要: 本实用新型公开了一种可拆装保温桶,包括保温桶本体,所述保温桶本体包括第一筒体和第二筒体,所述第一筒体和第二筒体通过连接结构可拆卸连接。针对现有保温桶在出厂前以整体圆筒的形式固定在阀门上,装配好之后保温桶无法拆卸的技术问题,本实用新型提供了一种可拆装保温桶,它可在阀门安装之后再进行装卸,降低了人工成本,降低了拆装阀门对阀门带来的风险。