一种基于风机性能判断的双速无扰切换方法

    公开(公告)号:CN118375624A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410502236.9

    申请日:2024-04-25

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 本发明公开了一种基于风机性能判断的双速无扰切换方法,涉及风机性能判断技术领域,包括:对风机性能进行分析,在电机的输出轴端增设有监测转速的键相测点,判断风机的即时转速;判断在可切换的双速风机中,最佳的转速切换点;在切换的过程中,提前预展或预敛,使风机的性能恰到好处的满足切换后的转速状态。本发明提供的基于风机性能判断的双速无扰切换方法针对火电机组高低速切换的双速风机,通过风机性能的分析,判断出最佳的合理切换点,并通过程序设置进行自动切换。通过风机性能的分析,在切换的过程中对动叶进行自动超驰关闭/开启,实现切换前后风机出力性能偏差较小,切换过程中扰动较小。

    一种带有双重密封结构烟风道连接装置

    公开(公告)号:CN113074380A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110559141.7

    申请日:2021-05-21

    IPC分类号: F23J13/08 F16J15/02

    摘要: 本发明公开了一种带有双重密封结构烟风道连接装置,包括烟道法兰等;烟道法兰为连接膨胀节本体和烟道之间的部件,焊接在前后方的烟道上;后膨胀节法兰与烟道法兰及外部软连接通过螺栓连接,软连接位于后膨胀节法兰和烟道法兰之间;在后膨胀节法兰上装有中间密封带;前膨胀节法兰安装于后膨胀节法兰内侧;在前、后膨胀节法兰末端,分别安装有前膨胀节内挡带和后膨胀节内挡带;内密封条通过密封胶粘接于前膨胀节法兰与后膨胀节法兰之间。本发明通过优化膨胀节导流板结构以及在膨胀节内填充耐腐蚀密封条,在不影响膨胀功能的前提下,提高膨胀节对烟气的腐蚀耐性和耐磨强度,双重密封结构也能够保证在膨胀节外部软连接因外因破损时现场更换的安全性。

    一种可折叠的L型皮托管
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113252935A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110525327.0

    申请日:2021-05-11

    IPC分类号: G01P5/165 G01F1/46

    摘要: 本发明公开了一种可折叠的L型皮托管,包括皮托管头、托架管式皮托管身和滑动式调节连杆;皮托管头包括采用两根不同内径的圆管同心套接而成的同心管,与同心管的外管末端相连有静压管以及与同心管的内管末端相连有全压管;皮托管头的末端与托架管式皮托管身的一端铰接,滑动式调节连杆的一端与皮托管头的中部铰接,皮托管头的另一端活动连接在托架管式皮托管身另一端的滑槽内。本发明提供的皮托管,当测量孔管座安装过长、管洞尺寸较小时,通过滑动式调节连杆,将皮托管头与托架管式皮托管身折叠,使其在折叠状态下可伸入测量孔管座。当需要测试时,可通过滑动式调节连杆,将皮托管头与托架管式皮托管身展开呈90°直角,而后进行风量、风速测量。

    一种可消除稀油气泡的油站回油计量装置

    公开(公告)号:CN115382253B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210993935.9

    申请日:2022-08-18

    IPC分类号: B01D19/02 G01F1/10

    摘要: 本发明公开了一种可消除稀油气泡的油站回油计量装置,包括进油管、蜗壳、叶轮和泄油槽,进油管联通蜗壳;叶轮包括叶片、旋轴和设置在旋轴端部的转速槽,叶片包括扇叶和设置在扇叶上的吸附层,在正对转速槽位置设置转速计,通过转速计和转速槽计量叶轮的角速度;泄油槽包括泄油屉和与泄油屉固定设置的调节杆,调节杆与蜗壳可活动连接,通过调节杆调节泄油屉的角度。本发明通过具有吸附层的扇叶结构的叶轮对回油介质中的细小气泡进行吸附,并通过叶轮对落下的回油进行动能吸收以降低回油介质的速度,再通过泄油屉将回油导入液面,可有效降低回油冲击造成的细小气泡,并可通过叶轮的相对角速度,计算出回油的实际流量。

    锅炉风机的运行控制方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN115220349A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210910901.9

    申请日:2022-07-29

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本公开提出一种锅炉风机的运行控制方法、装置、设备及介质。包括:获取锅炉的多个初始状态参数,多个初始状态参数为:初始锅炉负荷、初始锅炉总风量、初始风机开度、初始风机转速,构建初始风机转速、初始锅炉总风量以及初始锅炉负荷之间的第一目标函数,并构建初始风机开度、初始锅炉负荷以及初始锅炉总风量之间的第二目标函数,再根据第一目标函数和第二目标函数,确定在锅炉处于目标工况时锅炉风机的目标风机转速和目标风机开度,再响应于锅炉处于目标工况,控制锅炉风机以目标风机转速和目标风机开度运行,能够有效地提升锅炉风机的运行控制的准确性,提升锅炉风机运行的安全性,进而有效地提升锅炉风机的运行控制方法的鲁棒性和适用性。