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公开(公告)号:CN104733060A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510132511.3
申请日:2015-03-25
Applicant: 东南大学
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40 , G21C15/182 , G21C2015/185
Abstract: 本发明公开一种船用核动力装置的非能动余热排出系统,包括安全壳和冷却换热器;安全壳内设反应堆压力容器、一回路冷管段、一回路热管段、蒸汽发生器、换料水箱、1#余热排出换热器、2#余热排出换热器和冷却水管束;换料水箱设在安全壳顶部;反应堆压力容器与蒸汽发生器通过一回路冷管段和热管段相连;1#余热排出换热器的进、出口分别与一回路热管段和一回路冷管段相连;蒸汽发生器设有与2#余热排出换热器的进、出口分别连接的主蒸汽管路和给水管路;冷却水管束的上、下端分别与冷却换热器进、出口连接。本发明不依赖外部电力,利用自然循环,提升系统排出堆芯余热的能力,增加系统的安全冗余性、动力和运行稳定性,保障核反应堆运行安全。
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公开(公告)号:CN114971000B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210546514.1
申请日:2022-05-18
Applicant: 东南大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G05B11/42 , G06F111/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种计及供需不平衡率的综合能源系统配置优化方法,涉及综合能源系统规划设计技术领域,解决了综合能源系统配置未考虑设备动态特性的技术问题,其技术方案要点是建立冷热电综合能源系统基本结构与设备数学模型;对关键设备进行PID控制器设计,使其动态性能最优;提取关键设备的供需不平衡率项,而得到总能量供需不平衡率指标项;构建以系统总成本最小、总能量供需不平衡率指标最优与环境污染物排放最低为综合目标函数的多目标规划模型;最后采用CPLEX求解器直接对多目标规划模型进行求解。在经济效益和环境效益目标的基础上加入总能量供需不平衡率指标,从系统配置层面考虑系统的实际供能情况,提高了用户用能的用能质量。
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公开(公告)号:CN116842752A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310886523.X
申请日:2023-07-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种压水堆核动力装置系统级简化非线性建模方法:1核能在核反应堆中的产生及其向热能的转换;2核动力装置一、二回路间的能量交换;3二回路中饱和蒸汽在汽轮机系统膨胀做工。本发明将一回路冷却剂平均温度和汽轮机功率确定为模型的输出变量,将堆芯控制棒有效长度和汽轮机调节阀阀门开度确定为模型的输入变量,其由机理分析确定,模型框架基于各过程的守恒方程得到;模型参数基于压水堆核动力系统大范围运行数据由分析、推导、拟合和非线性最小二乘法辨识确定。本发明在保证模型结构简单的前提下,能够全面捕捉压水堆核动力装置系统级的运行特征及其在大范围运行条件下的非线性特性,可满足压水堆核动力装置系统级特性分析及协调控制设计需求。
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公开(公告)号:CN115271194A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210862400.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 东南大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F17/16 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种基于多变量预测控制的综合能源系统双层优化运行方法,包括:动态调度层采样系统的最新运行数据,基于可用于描述系统设备的供热环节的设备的动态特性模型,根据日内最新可再生能源与负荷需求的预测数据,以最小化经济成本和动态供需偏差指标的最小化为优化目标,以功率平衡约束和设备特性约束为约束,进行日内滚动调度,提供下一个调度时段内各设备的功率调度指令;实时控制层以燃气内燃机及其余热回收设备和热泵的热电耦合环节为控制对象,基于多变量预测控制方法,对动态调度层下发的功率调度指令进行实时修正,使用修正后的功率调度指令作用于系统,能够减少预测偏差带来的扰动影响,提高了系统供能准确性和运行稳定性。
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公开(公告)号:CN111596546B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010423642.8
申请日:2020-05-19
Applicant: 东南大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种微型燃气轮机热电联供系统抗扰预测控制方法,包括采集微型燃气轮机热电联供系统的运行数据,分别辨识转速系统和温度系统的状态空间模型,建立热电联供系统的整体控制模型;基于热电联供系统整体控制模型建立广义扩增状态观测器;基于广义扩增状态观测器建立稳定预测控制的预测模型;建立稳定预测控制器,调节燃料量和一次水旁路阀开度,控制转速和二次供水温度。本发明将系统非线性、模型失配和扰动集总一个扰动,利用广义扩增状态观测器对估计集总扰动和状态量,通过前馈补偿得到预测模型,然后设计稳定预测控制器,在保证系统稳定性的同时,有效提高了系统抗扰性能,具有跟踪速度快、超调量小和抗模型失配和干扰能力强的优点。
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公开(公告)号:CN114509938A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210018964.3
申请日:2022-01-07
Applicant: 东南大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种单效溴化锂机组负荷快速跟踪控制方法,包括:获取单效溴化锂机组的扩增状态空间模型;设置控制器参数,包括预测时域和控制时域,对控制器进行初始化、根据当前时刻的输出量对系统当前时刻状态进行估计;利用预测模型对系统未来预测时域限定的时刻的输出进行预测;构建性能指标并通过修正综合时间与绝对误差性能指标中的偏差项权值;将非线性规划转化为线性规划的求解性能指标获得最优控制量增量;根据最优控制量增量计算并更新下一时刻的系统输出。本发明改善了跟踪过程的快速性并适用于多变量系统,降低了在线计算量,缩短调节时间,为实现综合能源系统中大迟延供能设备的快速负荷跟踪控制提供一种可行方法。
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公开(公告)号:CN113298351A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110458783.8
申请日:2021-04-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于时域分析动态可控性指标的冷热电能源系统规划方法,首先,建立冷热电综合能源系统结构和设备数学模型;然后,基于所述设备数学模型,建立单个设备的单回路反馈调节系统,并通过闭环阶跃响应实验提取动态可控性指标项;最后,构建以系统规划运行成本最小、动态可控性指标项最优与环境污染物排放最低为目标的冷热电综合能源系统多目标规划模型;构建以规划运行成本、动态可控性指标与环境污染物排放指标组合的单目标规划模型,并采用CPLEX求解器与ε约束法进行求解,得到系统设备容量配置方案。本发明综合考虑了经济效益、环境效益以及动态可控性指标,具有科学合理性与适用性强等优点。
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公开(公告)号:CN109140629B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810851798.9
申请日:2018-07-30
Applicant: 东南大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冰浆式蓄冷空调系统及控制方法,其中冰浆式蓄冷空调系统包括蓄冰系统、释冷系统、蓄冰装置以及控制系统;蓄冰系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器、过冷却器和过冷解除装置;所述蓄冰系统与释冷系统通过所述蓄冰装置进行耦合;蓄冰系统制成的冰浆储存在所述蓄冰装置内;所述蓄冰系统与所述蓄冰装置连接形成蓄冰循环回路;所述释冷系统与所述蓄冰装置连接形成释冷循环回路;在所述释冷循环回路上设置有第一阀门;所述控制系统通过控制所述第一阀门的开度以及压缩机的功率调节所述空调换热器的换热量。本发明应对用户负荷变动时具有较及时的调节作用,较好的抗扰能力,一定程度上提高了冰浆蓄冷空调的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN110986085A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911147027.2
申请日:2019-11-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了基于配风方式优化的四角切圆锅炉燃烧优化控制方法,首先离线建模:筛选历史数据并进行数据拟合,建立支持向量回归机(SVR)初始模型;之后进行在线计算:利用精确在线支持向量回归机方法(AOSVR)对模型进行更新,根据更新后模型和所设置约束求解非线性规划,得到优化控制量。针对四角切圆锅炉控制变量较多的问题,本发明基于整体调整配风方式的思路,通过数据拟合的简化方法用形状参数代替控制量,整体优化控制量的分配方式,从而避免出现机器学习中“维数灾难”的问题,在保证精度的同时提高运算速度。结合该简化方法的优化控制策略能够在保证锅炉安全稳定运行的前提下,提高锅炉效率或降低氮氧化物排放。
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公开(公告)号:CN107842908B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201710886793.5
申请日:2017-09-26
Applicant: 国网浙江省电力公司杭州供电公司 , 东南大学 , 国家电网公司 , 国网浙江杭州市富阳区供电公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于环境参数补偿的实时供热负荷控制方法,包括:供热负荷预报步骤:采用了基于时间序列的供热负荷预报方法,对供热系统负荷进行预报;环境参数识别补偿步骤:将环境参数作为扰动,设置前馈补偿回路消除环境参数变化对供热温度的影响;预测控制步骤:采用预测控制,根据预测的负荷需求,进行操作,提前对大惯性供热负荷系统进行控制调节操作。与现有技术相比,本方法采用预测控制对供热系统进行负荷控制,并设计前馈补偿回路消除环境参数波动对供热的影响。控制效果好,具有一定的抗扰动能力,有效的提高了供热品质。
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