一种高压加热系统疏水水位节能优化方法

    公开(公告)号:CN110288135A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910496787.8

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了属于火电机组节能优化技术领域的一种高压加热系统疏水水位节能优化方法。首先根据质量守恒及能量守恒建立高压加热器的机理模型,利用电厂实际历史数据,采用遗传算法对模型中的未知参数进行辨识,进而根据高压加热系统各级加热器的级联特性,建立高压加热系统的串联模型,并再次根据历史数据对模型中的参数进行修正。最后,基于高压加热系统机理模型,以机组热效率作为目标函数,采用遗传算法对各级高压加热系统水位进行综合优化,寻优机组热效率最高时对应的各级高压加热系统水位分布,并以此作为各级疏水水位设定值,改变高压加热系统整体的换热效率,达到提升机组整体运行经济性。

    一种适应火电机组超低负荷运行的磨煤机风量控制方法

    公开(公告)号:CN107262261B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710566898.2

    申请日:2017-07-12

    Abstract: 一种适应火电机组超低负荷运行的磨煤机风量控制方法,所述方法将磨出口风粉混合物温度设定值和磨出口风粉混合物温度反馈值分别从正相输入端和反相输入端送入第一PID控制器,给煤量经过第一多点折线函数生成的信号,与第一PID控制器输出的信号求和,得到热风调节挡板的自动输出信号;给煤量经过第二多点折线函数生成的磨入口一次风温度设定值的基准值,与磨入口一次风温度偏置值求和,得到的磨入口一次风温度设定值与磨入口一次风温度反馈值送入第二PID控制器,得到冷风调节挡板的自动输出信号。本发明通过分析磨煤机工作过程能量平衡机理,由温度信号替代风量信号作为被控变量,很好地解决了传统方法磨煤机热风控制自动投入率低的问题,能够适应火电机组长时间超低负荷运行。

    一种融合供热抽汽调节的热电联产机组的协调控制方法

    公开(公告)号:CN108549231A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810427059.7

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了属于热电联产机组变负荷控制技术领域的一种融合供热抽汽调节的热电联产机组的协调控制方法。热电联产机组变负荷控制系统主要包括动态特性好的供热抽汽控制回路和稳态性能好的给煤量控制回路。通过采用联合供热抽汽调节和机炉协调共同作用的技术手段,实现了负荷响应起始段速率的大大加快,调节范围大、调节方式安全可靠等优点,而且不会对热用户产生影响,可有效缓解北方电网冬季火电机组调节能力不足的矛盾。

    风光储能源系统中聚光式光伏电池板过热保护系统及方法

    公开(公告)号:CN106685344B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201611219574.3

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 本发明属于新能源领域,应用于光伏发电系统中,聚光式光伏电池板的过热保护可以提高发电效率,延长使用寿命的风光储能源系统中聚光式光伏电池板过热保护系统及方法,该过热保护系统包括冷却系统、检测模块、控制模块、执行模块和风光储电源模块。由于采用上述技术方案,本发明采用风光互补发电系统供电,由蓄电池组和电网市电共同为系统供电,双重电源提高了系统的可靠性和抗干扰能力,既能为聚光式光伏发电系统的过热情况予以保护,又节约了能源,倡导了环保的理念。

    一种循环流化床的炉内脱硫优化控制方法

    公开(公告)号:CN104615114B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201510041408.8

    申请日:2015-01-27

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明公开了属于循环流化床锅炉技术领域的一种循环流化床的炉内脱硫优化控制方法。其优化控制系统包括数据通讯子系统、硫份在线校正子系统、二氧化硫预测子系统、石灰石控制子系统;数据通讯子系统与DCS系统的OPC服务器通讯软件交互数据数据,硫份在线校正子系统连接数据通讯子系统,二氧化硫预测子系统分别连接硫份在线校正子系统和数据通讯子系统,石灰石控制子系统分别连接二氧化硫预测子系统和数据通讯子系统;通过建立SO2预测模型和煤质硫份自适应校正方法,能够及时、动态调节石灰石的给料量,避免SO2超标排放及过量使用石灰石等资源,在工程上具有较高的实用价值。

    抽汽式供热机组LV-EV非线性联合补偿方法

    公开(公告)号:CN107687351A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710567188.1

    申请日:2017-07-12

    CPC classification number: F01K7/345 F01D17/10

    Abstract: 一种抽汽式供热机组LV-EV非线性联合补偿方法,所述方法将机-炉-热协调控制系统给出的自动开度指令偏置值分为两路,一路乘以EV实际开度指令经过多点折线函数运算所生成的信号,再经过高低限幅后与EV开度指令基本值求和,得到EV实际开度指令信号;另一路经过增益修正后先乘以LV实际开度指令经过多点折线函数运算所生成的信号,再经过高低限幅后与LV开度指令基本值求和,得到LV实际开度指令信号。本发明避免了两个非线性执行机构协同动作导致的非线性耦合迭加的问题,实现了供热抽汽流量的线性化调节,为实现供热机组的机-炉-热协调控制提供了保障。本发明组态简单,可在任何DCS中实现,没有需要调试的参数,便于现场使用。

    一种超临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法

    公开(公告)号:CN106326562A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610721128.6

    申请日:2016-08-24

    Abstract: 本发明属于电站锅炉性能运行状态分析的技术领域,涉及一种超临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法。所述方法为:对超临界CFB锅炉机组蓄能建立模型,利用机组的历史数据确定超临界CFB锅炉蓄能模型中的蓄能参数,根据确定蓄能参数后的超临界CFB锅炉蓄能模型结合机组的实时数据对机组的蓄能进行观测。本发明提供一种超临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法,能够明确CFB锅炉机组的动态过程中蓄能变迁情况,提高机组控制水平。

    一种锅炉燃烧优化的变量降维建模方法

    公开(公告)号:CN104807039B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510198128.8

    申请日:2015-04-23

    Abstract: 本发明属于热工技术和人工智能交叉技术领域,涉及一种锅炉燃烧优化的变量降维建模方法。本发明选择扰动变量DV(Disturbance Variables)和控制变量MV(Manipulated Variables)作为模型的辅助变量,要预测的被控变量CV(Controlled Variables)作为模型的输出,选择历史运行数据作为初始训练样本,利用主成分分析(Principal Component Analysis)对模型的扰动变量DV进行特征提取,实现输入变量的降维,将提取的特征变量与控制变量MV一同作为模型的输入,利用LSSVM(Least Squares Support Vector Machine)建立锅炉的被控变量模型。本发明通过对输入变量的降维,可以有效地提高模型的预测精度和泛化能力,能够实现对被控变量的精确预测,对电站锅炉的燃烧优化控制有重要的意义。

    一种亚临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法

    公开(公告)号:CN106287682A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610721548.4

    申请日:2016-08-24

    Abstract: 本发明属于工业锅炉性能运行状态分析的技术领域,涉及一种亚临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法。所述方法为:分别对CFB锅炉燃料侧和汽水侧蓄能建立模型,利用机组的历史数据确定燃料侧蓄能模型和汽水侧蓄能模型中的蓄能参数,根据确定蓄能参数后的燃料侧蓄能模型和汽水侧蓄能模型结合机组的实时数据对机组的蓄能进行观测。本发明提供一种亚临界循环流化床锅炉机组蓄能量化方法,能够明确CFB锅炉机组的动态过程中蓄能变迁情况,提高机组控制水平。

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