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公开(公告)号:CN119323153A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411361351.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
IPC: G06F30/23 , G01L1/04 , G01K13/00 , G01F23/00 , G01N33/00 , G01N25/18 , G01N25/16 , G01N9/02 , G01N19/02 , G01B21/10 , G01B21/08 , G01B21/28 , G06F30/27 , G06N3/048 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06N3/0499
Abstract: 本发明公开了一种高温熔盐罐焊缝应力实时在线监测方法,包括如下步骤:实时监测熔盐罐运行过程中熔盐罐底焊缝周围测点的温度值、环境温度、熔盐液位、罐体材料参数和罐体几何参数;把监测数据输入到训练好的BP神经网络模型中,实时输出熔盐罐焊缝关键位置的应力值;所述BP神经网络模型的训练过程如下:判断应力值是否大于设计值,若是,则启动熔盐泵,调整熔盐罐液位或温度,直至应力值小于设计值;若否,则表示安全运行,继续实时监控。本发明所公开的方法通过BP神经网络学习熔盐罐的应力变化规律,实现对熔盐罐应力的准确预测。同时在构建数据集时,避免了采用大量难以进行的实验测得应力数据,减少了实验成本的同时保证了准确度。
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公开(公告)号:CN118758209A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410777496.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
Abstract: 本发明涉及定日镜曲率检测领域,公开了一种基于图像处理技术的定日镜曲率检测方法,包括如下步骤:在校准板和靶板上分别绘制或粘贴黑白格相间的棋盘格,确定黑白格交叉点的坐标;布置校验设备,移动校准板,采集校准板在不同位置时的图像数据,校验相机,得到相机的模型参数;将校准板替换成定日镜,再进行反射图像中相机位置定位,然后使用图像算法检测反射图像中黑白格交叉点,再计算定日镜镜面上黑白格交叉点对应点的世界坐标,最后计算该定日镜镜面上黑白格交叉点对应点的法线方向,得到定日镜曲率。本发明所公开的方法可以在保证一定精度的前提下快速检测定日镜反射镜平面上各点法线方向分布,适合大批量快速检测。
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公开(公告)号:CN118295044A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410725231.2
申请日:2024-06-06
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
IPC: G01W1/10
Abstract: 本发明属于气象数据预测领域,公开了一种用于光热功率预测的气象数据预测方法,包括如下步骤:对采集到的光热电站的历史气象数据进行清洗;然后进行时间插值和空间插值;以一特定实测气象站点数据为标准输出,以各数据源时空间插值数据为输入,构建人工神经网络融合模型,训练融合模型,然后将另一地点多数据源时空间插值后的数据输入到训练好的融合模型,再进行逆归一化处理,得到融合后的气象数据;将融合后的历史气象数据输入到中尺度数值天气预报模型中,得到未来一段时间的气象数据。本发明的方法融合了多数据源,提高了源数据的准确度和可靠性;进一步的时空间插值方法,可以计算无气象数据来源地点的不同历史时间的气象数据,准确度高。
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公开(公告)号:CN116907535A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310397348.8
申请日:2023-04-14
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种采用人工光源和相机进行定日镜的校验方法,包括如下步骤:确定定日镜运动模型的初始参数;选取一组人工光源和相机;使用简化模型计算定日镜的中心反射姿势;将定日镜旋转到中心反射姿势,观察相机是否能检测到该定日镜的光斑,若不能则使用真实模型计算定日镜的中心反射姿势,若能则以中心反射姿势作为起始点,调整定日镜的姿势,确定边界点,收集所有边界点,构成一个二维几何图形;计算图形中心所对应的定日镜姿势,并计算该姿势下的法线矢量,从而得出该组人工光源和相机下的法线矢量方程;选择多组人工光源和相机构建多组法线矢量方程,并求解,得到校验后的定日镜运动模型参数。本发明所公开的方法校验效率高,精确度高。
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公开(公告)号:CN115205104A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210809388.4
申请日:2022-07-11
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
Abstract: 本发明涉及太阳能热发电技术领域,具体为一种圆柱形靶光斑校验方法,具体包括如下步骤:标注→安装校验相机→采集背景图像→定位标识点→标定相机平动和转动参数→按照就近可及原则分配定日镜反射到对应校验区域;→按定日镜当前参数旋转定日镜到反射位置→计算光斑中心→计算指向误差。本发明针对圆柱形靶,给出光斑中心的确认、各种误差因素的影响的去除等的解决方案,可以利用吸热塔上现成的圆柱体来作为靶来进行定日镜的光斑校验,直接使用吸热塔的圆柱塔身作为靶来进行定日镜校验;并分别给出正方标注和正方成像标注两种校验方案。
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公开(公告)号:CN115170619A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210651845.1
申请日:2022-06-10
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于密集光流法的云遮挡预测方法,包括如下步骤:通过视频采集设备采集实时天空视频,并转成图片序列;对采集到的图片序列进行预处理,消除无关的图像信息,只保留天空区域;对获得的天空区域进行云识别判断;对获得的图片序列进行密集光流法计算,得到每个像素点的速度大小和方向;根据得到的像素点的速度确定云团运动区域;根据像素点的速度大小和方向去除异常点进行云团运动速度校正;根据确定的云团运动区域和校正后的云团运动速度进行云遮挡开始和结束时间的预测。本发明所公开的方法通过对云团整体进行运动追踪,可以更好地预测云团遮挡时间,提高追踪的准确性,并且可以不间断的对新出现云团进行跟踪。
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公开(公告)号:CN120008221A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510157177.0
申请日:2025-02-13
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多吸热塔光热镜场的目标点动态调整方法,包括如下步骤:以光热镜场的场地中心为原点,获取各吸热塔上吸热器的中心标高位置坐标;计算各定日镜在各吸热器上的目标点的X、Y、Z坐标;基于光迹追踪法计算出某时刻各定日镜在各吸热器上对应目标点的功率,以最大化光热镜场的功率为目标函数,建立0‑1整数线性规划模型;利用隐枚举算法对0‑1整数线性规划模型进行求解,得到各定日镜在该时刻指向的目标吸热器,从而实现光热镜场目标点的动态调整。本发明所公开的方法既可以使得吸热面板上的能流密度分布均匀,又能够最大限度减少弃光现象且使得镜场达到最大功率。
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公开(公告)号:CN118296499A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410718634.4
申请日:2024-06-05
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
IPC: G06F18/2415 , G06F18/2431 , G06F18/15 , G06F18/214 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06F123/02
Abstract: 本发明涉及气象数据预测领域,公开了一种基于自注意力机制的光热电站气象数据预测方法,包括如下步骤:数据预处理,气象数据预测模型的构建和训练,模型分为编码器和解码器两部分,编码器包括输入层一、编码层一、位置编码层一和多层多头自注意力层一;解码器包括输入层二、编码层二、位置编码层二、多层多头自注意力层二和全连接层;将预处理后的数据分成训练集和测试集,利用训练集数据训练构建的模型,训练后利用测试集数据测试,得到最后的预测模型;将历史气象数据输入到训练后的模型中,得到未来几小时或几天的气象数据。本发明所公开的方法可以准确地预测未来一段时间的气象数据。本发明适合于光热电站场址的光热资源和运行条件评估。
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公开(公告)号:CN117742389B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410190040.0
申请日:2024-02-21
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司
IPC: G05D3/12
Abstract: 本申请属于定日镜清洗技术领域,具体一种基于图像识别技术的定日镜清洗姿态校准方法,包括以下步骤:S1.通过吸热塔上的相机确定清洗车所在行和列;S2.通过清洗车上的相机确定清洗姿态不正确的定日镜所处在的行和列;S3.偏移定日镜姿态修正;S4.计算出清洗车到达定日镜前定日镜运转到正确清洗姿态的时间以及清洗车的速度;S5.清洗车按照计算速度前行,定日镜驱动器执行运转命令。其优点在于,解决现有方法中的镜场运维人员工作负担重,调试定日镜驱动器方位角和俯仰角效率低的问题。
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公开(公告)号:CN116952540A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310947127.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 山东电力建设第三工程有限公司 , 中电建新能源集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及塔式太阳能热电装置技术领域,具体的涉及一种检测吸热塔用定日镜光束的质量评定装置及评定方法,包括1:将阳光反射到朗伯靶上;2:使光斑中心接近靶心;3:采集光电传感设备数据;4:朗伯靶方法处理,得到光电传感设备数据接近环境光照度值时的光束质量;5:确定光斑中心位置和亮度;6:拟合正态分布,结合步骤3和步骤5采集的光电传感设备数据、光斑中心位置和光斑亮度进行正态分布拟合;7:设定光斑的总能量阈值,根据光斑的总能量阈值和正态分布拟合参数,确定光斑的形状和尺寸,得到光斑对应的光束质量。通过使用本方法,能够通过感光设备来来实现高精度的光束质量评定。
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