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公开(公告)号:CN112160802A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011017659.X
申请日:2020-09-24
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 一种低压缸零出力运行方式下旁路进汽调阀的控制方法,所述方法依据低压缸的进汽温度、进汽压力、排汽压力三个信号将汽轮机低压缸运行状态细分为多个工况区,并记录每一个工况区内稳态运行工况下最优的低压缸次末级蒸汽温度和其对应的低压缸进汽流量,作为此工况区的典型样本;当机组实际运行工况处于某一工况区内时,如果低压缸次末级蒸汽温度典型样本值与低压缸次末级蒸汽温度的差值超过设定值,则控制低压缸旁路进汽流量向低压缸旁路进汽流量典型样本值方向移动。本发明根据各工况区的典型样本值来调节旁路进汽调阀的开度,能消除低压缸进汽温度、进汽压力、排气压力变化的扰动,将低压缸次末级蒸汽温度控制在安全范围内,保证汽轮机安全运行。
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公开(公告)号:CN112162484A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011019684.1
申请日:2020-09-24
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网辽宁省电力有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 一种适用于深调峰运行的火电机组柔性协调控制方法,所述方法是在传统机跟炉方式协调控制系统基础上,增加一个燃料量指令对发电负荷指令的反向补偿通道,同时利用主蒸汽流量信号构造柔性因子,由该柔性因子以乘积的方式对反向补偿通道的增益进行修正,得到反向的发电负荷指令偏置值,利用反向的发电负荷指令偏置值对机组发电负荷指令进行修正,达到在常规负荷工况下优先保证发电负荷和汽轮机前蒸汽压力的控制品质,在深调峰工况下优先保证燃烧稳定性性的目的。本发明通过燃料量指令对发电负荷指令的反向补偿通道来降低燃料量指令的变化速率和向下变化的幅度,保证了各种工况下的控制效果,能满足火电机组常规负荷工况和深调峰工况的控制要求。
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公开(公告)号:CN105159243B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510452211.3
申请日:2015-07-28
Applicant: 华北电力大学(保定) , 贵州电力试验研究院
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 一种火电机组协调控制系统的煤可磨性补偿控制方法,所述方法首先利用磨煤机磨制标准煤种的电机电流除以磨制实际煤种的电机电流,得到相对可磨性系数;再采用加权平均法计算多台磨煤机并列运行时煤的平均相对可磨性系数;然后对平均相对可磨性系数进行非线性滤波;最后将滤波后的平均相对可磨性系数作为煤可磨性修正系数,令其以乘积的形式对协调控制系统锅炉侧控制器的偏差输入进行修正,实现对控制器增益的补偿。本发明根据煤的可磨性与磨煤机制粉电耗之间存在负相关性这一特点计算煤可磨性修正系数,进而实现对控制器增益的补偿。该方法消除了煤可磨性变化对协调控制系统造成的不利影响,大大提高了协调控制系统适应煤种变化的能力。
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公开(公告)号:CN103343961B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310308005.6
申请日:2013-07-22
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F22G5/12
Abstract: 一种锅炉汽温控制系统中减温水冲击导前汽温测点的动态补偿方法,所述方法在电站锅炉的过热、再热汽温串级控制系统中设置减温水冲击导前汽温测点修正系数在线计算模块,由该模块在线计算出减温水冲击导前汽温测点的修正系数,将汽温设定值与被控汽温反馈值的偏差除以此修正系数以补偿惰性区对象增益的变化,将副调节器的输出乘以此修正系数以补偿导前区对象增益变化,从而实现减温水冲击导前汽温测点的动态补偿。本发明实现了对汽温控制系统中减温水冲击导前汽温测点的动态补偿,具有补偿效果好、现场实施方便、控制效果好等优点,可保证电站锅炉过热、再热汽温串级控制系统的控制品质,提高电站锅炉运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN102787870B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210304745.8
申请日:2012-08-25
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F01D17/00
Abstract: 一种提高供热机组一次调频能力的方法,它采用非线性滤波器将机组负荷指令分解为缓慢变化的稳态负荷指令和快速变化的暂态负荷指令两部分,稳态负荷指令送入原机组协调控制系统,暂态负荷指令分成两路,一路经过一阶惯性环节后迭加到供热抽汽调节蝶阀开度指令上,另一路经过调节蝶阀开度对机组发电负荷的传递函数环节后,反向迭加到机组发电负荷信号上,再将迭加后的信号作为原协调控制系统发电负荷反馈信号。本方法不仅不会对热用户产生影响,而且具有机组负荷响应速度快、调节范围大、调节方式安全可靠等优点,可有效缓解北方电网冬季调频能力不足的矛盾。
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公开(公告)号:CN105785759B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610123526.8
申请日:2016-03-04
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G05B11/42
Abstract: 一种分仓配煤火电机组给煤量优化分配控制方法,所述方法采用等比例跟随控制系统控制火电机组各个磨煤机的给煤量并在控制逻辑中各磨煤机给煤量指令处增加限速模块,每个限速模块的控制端设置一个限速偏置值设定模块,通过分别设定各个限速偏置值设定模块的输出值,使总给煤量变化时劣质煤给煤量指令的变化速率低于优质煤给煤量指令的变化速率。本发明在传统给煤量控制逻辑中增加了限速模块,实现了各磨煤机给煤量的变化速率和变化幅度的单独控制,彻底解决了机组变负荷过程中劣质煤对应磨煤机、燃烧器因给煤量波动幅度大而出现磨煤机堵塞、磨煤机振动、燃烧器燃烧不稳定的问题,从而保证了分仓配煤火电机组的正常运行。
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公开(公告)号:CN105888744B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610272601.7
申请日:2016-04-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F01D17/10
Abstract: 一种利用热网蓄能补偿主蒸汽压力偏差的供热机组控制方法,所述方法是在主蒸汽压力偏离设定值时,将原有炉跟机协调控制逻辑切换为:主蒸汽压力设定值与主蒸汽压力实际值的差,乘以供热补偿控制比例系数,再经PID控制器形成锅炉主控信号;汽轮机低压缸前供热抽汽流量调节蝶阀和两个汽轮机抽汽侧供热抽汽流量调节蝶阀的实际开度信号,先乘以供热补偿控制比例系数和主蒸汽压力设定值与主蒸汽压力实际值的差,得到各自的动态开度指令,再与原开度指令相加,形成相应的开度指令。本发明不仅能提高供热机组在供热期间主蒸汽压力控制品质和发电负荷响应速率,提高机组运行的安全性、经济性和环保性,而且具有组态调试过程简单、操作使用方便等优点。
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公开(公告)号:CN105785759A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610123526.8
申请日:2016-03-04
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G05B11/42
CPC classification number: G05B11/42
Abstract: 一种分仓配煤火电机组给煤量优化分配控制方法,所述方法采用等比例跟随控制系统控制火电机组各个磨煤机的给煤量并在控制逻辑中各磨煤机给煤量指令处增加限速模块,每个限速模块的控制端设置一个限速偏置值设定模块,通过分别设定各个限速偏置值设定模块的输出值,使总给煤量变化时劣质煤给煤量指令的变化速率低于优质煤给煤量指令的变化速率。本发明在传统给煤量控制逻辑中增加了限速模块,实现了各磨煤机给煤量的变化速率和变化幅度的单独控制,彻底解决了机组变负荷过程中劣质煤对应磨煤机、燃烧器因给煤量波动幅度大而出现磨煤机堵塞、磨煤机振动、燃烧器燃烧不稳定的问题,从而保证了分仓配煤火电机组的正常运行。
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公开(公告)号:CN102840889B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210360382.X
申请日:2012-09-25
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01F1/86
Abstract: 一种单元制电站锅炉主蒸汽流量软测量方法,所述方法实时检测锅炉出口蒸汽的压力和温度、汽轮机入口蒸汽的压力和温度,并利公式 计算蒸汽质量流量qms(kg/s),其中,K为面积流量系数(m2);ρ为管道内蒸汽密度(Kg/m3);pB为锅炉出口蒸汽压力(Pa);pT为汽轮机入口蒸汽压力(Pa);H为锅炉出口蒸汽压力测点与汽轮机入口压力测点之间的高度差(m);g为重力加速度(m/s2)。本发明计算过程简单、静态准确度高、动态响应速度快、计算结果可靠、不增加节流损失,适用于各种单元制电站锅炉主蒸汽流量的测量。
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公开(公告)号:CN104214792A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410435425.5
申请日:2014-08-31
Applicant: 贵州电力试验研究院 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 一种实现直流锅炉给水流量与燃料量动态精确配比的补偿方法,所述方法是在代表锅炉燃料量指令的锅炉主控制器输出信号与理论给水流量指令之间增加给水流量滞后补偿环节,以延迟给水流量的变化时间,所述给水流量滞后补偿环节包括多点折线函数模块F1(x)和四阶惯性环节,多点折线函数模块F1(x)的输入信号为锅炉主控制器输出信号,其输出端通过四阶惯性环节给出理论给水流量指令信号。本发明可以在50%-100%负荷范围内,维持直流锅炉高速率变负荷运行期间水燃比稳定,减少中间点焓(或温度)的波动,进而降低锅炉出口蒸汽温度及高温受热面的金属温度的变化幅度,提高锅炉运行安全性和经济性。
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