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公开(公告)号:CN112763172A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011590750.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明提供一种地震试验台加速度的放大装置,包括刚性连接于地震试验台上的底座;所述底座上固设有底座平板,该底座平板的两端连接于所述底座上、且该底座平板相对于地震试验台悬空布置;所述底座平板的上端面设置有立柱;本发明对该加速度放大装置的共振特性进行合理运用,通过共振的方式将地震试验台架输出的加速度进行放大,使得该放大装置上特定位置的试验反应谱包络要求反应谱,达到抗震试验中高反应谱的试验需求。
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公开(公告)号:CN112668111A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011504351.8
申请日:2020-12-18
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供一种汽轮机转子在低周与高周疲劳作用下寿命设计与监控方法,包括以下步骤:S1、获取汽轮机的运行参数、汽轮机转子的性能参数、裂纹尺寸参数、总寿命判据值τ0、以及运行寿命τ;S2、在汽轮机的设计阶段,计算汽轮机转子在低周疲劳与高周疲劳作用下的理论总寿命τCLt;当τCLt<τ0时,优化汽轮机转子的性能参数,重新计算τCLt,直至τCLt≥τ0;S3、在汽轮机的使用阶段,计算汽轮机转子在低周疲劳与高周疲劳作用下的理论剩余寿命τRf;当τRf<(τ0‑τ)时,优化汽轮机的运行参数,重新计算τRf,直至τRf<(τ0‑τ)。本申请能在设计阶段和使用阶段用来监控汽轮机转子在低周疲劳与高周疲劳作用下裂纹萌生与裂纹扩展总寿命,保证汽轮机转子的安全服役。
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公开(公告)号:CN112619871A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011439387.2
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及火电机组集散控制技术领域,尤其涉及一种火电机组的磨煤机启停自动预选模块,主要包括在磨煤机运行台数≥4、=3、=2时根据磨煤机启动指令确定增加一台磨煤机的启动对象的第一、第二、第三自选启动磨模块以及在磨煤机运行台数≥5、=4、=3时根据磨煤机停运指令确定减少一台磨煤机的停运对象的第一、第二、第三自选停运磨模块,根据机组的锅炉减温水量、炉膛出口烟温、炉膛出口氮氧化物含量指标的分析解耦确定磨煤机启停对象,在锅炉汽温和壁温满足运行要求,且炉膛出口氮氧化物含量满足环保要求的前提下,对磨煤机经济性指标和运行时间进行综合考虑,从而自动确定磨煤机的最佳启停对象。兼顾了机组运行的安全性、经济性和环保性。
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公开(公告)号:CN112605509A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011432556.X
申请日:2020-12-09
Applicant: 上海交通大学 , 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种等离子转移弧堆焊控制系统及控制方法,控制系统包括工控机、等离子粉末堆焊机、数据采集装置和视觉传感器单元;控制方法包括以下步骤:数据采集装置采集电流和电压并传输至工控机,视觉传感器单元采集热影响区高温散斑图像并传输至工控机;基于数字图像相关法得到散斑图像的ROI区域的平均应变;通过PID控制方式,调节焊接电流。与现有技术相比,本发明通过工控机在线控制焊接过程,避免直接在等离子粉末堆焊机上进行操作,自动化程度高,减少了在实际作业环境内的走动,提高了安全性和便捷性;基于数字图像相关法计算热影响区的平均应变,能实现应变数据的实时和精确测量,为后续焊接过程中焊接电流的精确调控奠定了基础。
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公开(公告)号:CN112543307A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011231643.9
申请日:2020-11-06
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司
Abstract: 本发明公开了一种监控控制方法、分散控制系统和视频监控系统,通过分散控制系统DCS基于被监控设备的启停控制指令确定待动作监控设备标识;然后DCS系统将待转动监控设备标识发送至视频监控系统;最后视频监控系统控制将待转动监控设备标识对应的待转动监控设备转动到预设位置。本实施例的技术方案解决了火力发电厂内视频监控系统摄像头操作不便利和设备运行视频监控不到位的问题,减轻了运行人员操作视频监控系统摄像头的负担,且提高了网络安全性。
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公开(公告)号:CN112529364A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011302462.0
申请日:2020-11-19
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06Q10/06 , G06Q10/00 , G06F16/2458 , G06F16/215 , G06F16/25 , G06K9/62 , G06N20/10 , G06N3/02 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供发电厂的开放体系架构状态检修系统、方法、介质及终端,用于解决现有技术中的发电厂状态检修产品功能单一、价格昂贵、互不兼容的技术问题。所述系统包括数据采集层,用于采集发电厂发电设备的现场数据;数据操作层,用于提取所述现场数据的特征值;状态检测层,用于接收所述现场数据和特征值,并与预设阈值进行比较以获得状态检测值;健康评估层,用于基于所述状态检测值判断发电设备的当前健康状态;预测评估层,用于基于所述当前健康状态预测发电设备的未来健康状态和剩余使用寿命;建议生成层,用于基于所述当前健康状态、未来健康状态和剩余使用寿命生成发电设备检修建议。
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公开(公告)号:CN112524841A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011376550.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及能量储存技术领域,公开一种热泵储能系统。该热泵储能系统包括电机、压缩机、第一换热器、第二换热器、透平组件、第三换热器、第一储热组件、第二储热组件和第三储热组件,富余电力输入电机,电机驱动连接于压缩机以驱动压缩机工作;压缩机、第一换热器的高温侧、第二换热器的高温侧、透平组件和第三换热器的低温侧通过换热工质管道依次串联连通形成换热回路;第一储热组件通过第一储热介质管道连通于第一换热器的低温侧形成第一储热回路;第二热能组件通过第二储热介质管道连通于第二换热器的低温侧形成第二储热回路;第三储热组件通过第三储热介质管道连通于第三换热器的高温侧形成第三储热回路。该热泵储热系统能提高电热储热效率。
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公开(公告)号:CN109540057B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811364126.1
申请日:2018-11-16
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种汽轮机高温承压部件缺陷在线评定的系统及方法,首先确定汽轮机高温承压部件的裂纹部位及深度比,建立裂纹所在部位的最大主应力与热力参数的映射关系,然后在线实时计算裂纹所在部位的最大主应力,并判断是否需要进行裂纹扩展寿命计算,若需要则实时计算得出承压部件裂纹扩展深度,并根据不同的裂纹深度比,推荐运行和检修建议。本发明考虑了裂纹部位的具体结构,实现了承压部件缺陷的在线评定,可以实时准确掌握汽轮机高温承压部件的运行状态,为汽轮机高温承压部件的状态检修提供了依据。如果裂纹深度过大,通过及时安排计划大修或者中修来消除汽轮机的安全隐患,达到了防止机组非停、保障机组运行安全的效果。
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公开(公告)号:CN112253491A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202010915239.7
申请日:2020-09-03
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种多级离心式超临界二氧化碳压缩机,该多级离心式超临界二氧化碳压缩机包括机壳、主轴、轴间平衡盘、低压级叶轮、高压级叶轮和轴端平衡盘,主轴可转动地设在机壳内,主轴沿轴向具有高压端和低压端;轴间平衡盘,轴间平衡盘套设在主轴上,低压级叶轮套设在主轴上,且位于轴间平衡盘的朝向低压端的一侧,低压级叶轮包括沿主轴的轴向分布的第一级叶轮和第二级叶轮,高压级叶轮套设在主轴上,且位于轴间平衡盘的朝向高压端的一侧,第二级叶轮包括沿主轴的轴向分布的第三级叶轮和第四级叶轮,轴端平衡盘套设在主轴上,且位于第四级叶轮的进气口处。该多级离心式超临界二氧化碳压缩机的可靠性较高,泄漏量较少,气动效率较高。
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公开(公告)号:CN112016806A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010738086.3
申请日:2020-07-28
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种发电站设备状态检修方法、系统、介质及装置,所述方法包括:通过数据中心平台获取设备数据,所述设备数据由在发电站现场安装在设备的状态监测终端采集;通过状态监测模块基于多源数据进行设备状态监测;所述多源数据包括:设备信息数据、检修数据和设备数据;通过状态评价模块基于状态检修技术规范,对设备状态进行评价,获取设备健康状态;通过检修管理优化模块基于设备健康状态进行设备的检修计划的安排、推送、优化。本发明用于对发电站设备进行数据采集、监控,形成统一状态检修数据平台,以智能推送检修计划为手段,实现发电站设备的全面状态检修,进而优化检修,提质增效,为发电企业带来显著的经济和社会效益。
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