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公开(公告)号:CN110209207B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910375494.4
申请日:2019-05-07
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明实施例提供一种确定定日镜的损失面积的方法和装置及机器可读存储介质,属于热工控制及测量领域。该方法包括:确定第一定日镜对应的损失区域,其中损失区域包括阴影区域和/或遮挡区域,处于阴影区域内的定日镜在第一定日镜上产生阴影,处于遮挡区域内的定日镜遮挡经由第一定日镜反射的光线;确定处于损失区域内的至少一个第二定日镜;确定至少一个第二定日镜投射在第一定日镜所在平面上的至少一个投射区域;确定至少一个投射区域在第一定日镜的表面内的并集区域;以及确定并集区域的面积,其中并集区域的面积为损失面积。藉此,实现了确定处于自旋角加仰角控制方式下定日镜的阴影和/或遮挡损失的面积。
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公开(公告)号:CN110209207A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910375494.4
申请日:2019-05-07
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明实施例提供一种确定定日镜的损失面积的方法和装置及机器可读存储介质,属于热工控制及测量领域。该方法包括:确定第一定日镜对应的损失区域,其中损失区域包括阴影区域和/或遮挡区域,处于阴影区域内的定日镜在第一定日镜上产生阴影,处于遮挡区域内的定日镜遮挡经由第一定日镜反射的光线;确定处于损失区域内的至少一个第二定日镜;确定至少一个第二定日镜投射在第一定日镜所在平面上的至少一个投射区域;确定至少一个投射区域在第一定日镜的表面内的并集区域;以及确定并集区域的面积,其中并集区域的面积为损失面积。藉此,实现了确定处于自旋角加仰角控制方式下定日镜的阴影和/或遮挡损失的面积。
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公开(公告)号:CN110131001A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910335478.2
申请日:2019-04-24
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发电系统和发电系统的调控方法。所述发电系统包括:锅炉,锅炉具有燃料进口和蒸汽出口;火焰检测器,火焰检测器设在锅炉上;汽轮机,汽轮机具有蒸汽进口和蒸汽旁路出口,汽轮机的蒸汽进口与锅炉的蒸汽出口连通;燃料仓,燃料仓具有燃料出口;蓄热器,蓄热器具有蒸汽进口、冷气体进口和热气体出口,蓄热器的蒸汽进口与蒸汽旁路出口连通;和干燥器,干燥器具有燃料进口、燃料出口、热气体进口和冷气体出口,干燥器的燃料进口与燃料仓的燃料出口连通,干燥器的燃料出口与锅炉的燃料进口连通,干燥器的热气体进口与蓄热器的热气体出口连通。所述发电系统具有调节范围广、锅炉燃烧稳定、燃料来源广、运行成本低等优点。
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公开(公告)号:CN105042632A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510445423.9
申请日:2015-07-27
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: F23N5/24
CPC classification number: Y02E20/344
Abstract: 本发明涉及自动控制领域,公开一种富氧燃烧系统锅炉安全保护控制装置和方法。该控制装置包括:监测模块监测富氧燃烧系统锅炉重要辅机设备的运行状态,监测空分装置中、氧气输送管道中及燃烧和烟风子系统注氧位置处的氧浓度、压力和温度,将重要辅机设备的运行状态、氧浓度、压力和温度发送给控制模块;控制模块判断重要辅机设备的运行状态是否异常,将监测到的氧浓度、压力和温度与各自的设定值比较,在以下任一情况下发出锅炉主燃料跳闸信号:重要辅机设备的运行状态异常,监测到的氧浓度、压力和温度中的任意一者大于其各自的设定值,锅炉主燃料跳闸信号使富氧燃烧系统的锅炉燃料供给、氧气输送被切断并促使相关重要辅机设备联动跳闸。其能够保护富氧燃烧系统的安全。
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公开(公告)号:CN105042630A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510445422.4
申请日:2015-07-27
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: F23N5/00
CPC classification number: Y02E20/344
Abstract: 本发明涉及自动控制领域,公开一种富氧燃烧系统供氧控制装置和方法,该控制装置包括测量模块和处理模块,在富氧燃烧系统从空气燃烧工况向富氧燃烧工况切换期间:测量模块测量向一次风再循环烟道供给的氧流量、向二次风再循环烟道供给的氧流量、一次风混合烟气中的氧浓度值和二次风混合烟气中的氧浓度值;处理模块将向一次风再循环烟道供给的氧流量转换成第一氧浓度值并依据第一氧浓度值和一次风混合烟气中的氧浓度值调节一次风再循环烟道注氧调节阀门,将向二次风再循环烟道供给的氧流量转换成第二氧浓度值并依据第二氧浓度值和二次风混合烟气中的氧浓度值调节二次风再循环烟道注氧调节阀门。其能够快速地将高浓度氧气或纯氧与再循环烟气按照锅炉燃烧所需比例均匀混合。
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公开(公告)号:CN103438259A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310378969.8
申请日:2013-08-27
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: F16K31/02
Abstract: 本发明公开了一种电动执行机构的控制系统,包括阀位控制器和阀位控制继电器,用于根据来自阀位反馈装置的阀位反馈信号输出阀位控制信号到阀位控制继电器,以控制电动执行机构的动作,该系统还包括:阀位保护装置,所述阀位控制器通过所述阀位保护装置与所述阀位控制继电器连接,所述阀位控制器还用于根据下列中的至少一者来判断电动执行机构是否发生故障、并在判断电动执行机构发生故障时输出阀位保护装置启动信号:阀位反馈变化速率、当前的阀位反馈信号、以及当前的阀位反馈信号与阀位控制信号之间的差值,阀位保护装置用于根据阀位保护装置启动信号来断开阀位控制信号,从而实现在发现故障时禁止电动执行机构动作。
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公开(公告)号:CN111366819A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010099777.3
申请日:2020-02-18
Applicant: 神华国华(北京)电力研究院有限公司
Abstract: 本公开关于一种电缆绝缘状态监控系统及方法,涉及电力电网技术领域。其中,通过在电缆绝缘状态监控系统设置第一信号同步器和第二信号同步器,使得第一电信号采集组件和第二电信号采集组件能够对被测电缆两端的电信号进行同步采集,从而基于采集到的电信号实现对被测电缆的绝缘状态的有效监控。
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公开(公告)号:CN106503309B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201610878528.8
申请日:2016-10-08
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及热工控制及测量领域,公开了一种锅炉仿真方法和锅炉仿真系统,所述锅炉仿真方法包括:基于锅炉中燃料燃烧时间来确定随锅炉中燃料燃烧时间而变化的参数;以及根据所确定的参数仿真锅炉的热量传递和/或管道流量。如此能够较为真实的反映锅炉的实际情况,提高了仿真结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN107158935B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201710356238.1
申请日:2017-05-19
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 陕西国华锦界能源有限责任公司
Abstract: 本发明涉及热工控制领域,公开了一种提供一种控制SCR脱硝热解炉温度的方法,该方法应用于SCR脱硝系统中,该SCR脱硝系统包括热解炉和加热器,所述加热器的出口连接至所述热解炉的入口,该方法包括:根据热解炉出口温度和热解炉设定温度获取加热器出口温度目标值;根据加热器出口温度和所述加热器出口温度目标值调整加热器功率;以及根据热解炉的尿素溶液流量调整所述加热器功率。本发明还提供一种控制SCR脱硝热解炉温度的装置及应用该装置的SCR脱硝系统,该装置和SCR脱硝系统能够对热解炉温度进行快速准确的调整。
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公开(公告)号:CN110209209A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910449662.X
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC: G05D3/20
Abstract: 本发明实施例提供一种优化太阳能定日镜场的方法和装置及机器可读存储介质,属于热工控制及测量技术领域。该方法包括:接收太阳运行位置参数,其中,所述太阳运行位置参数包括太阳运行的开始时间和结束时间、所述定日镜场所在位置的经度、纬度、海拔和大气折射率;接收所述定日镜场的布置参数,其中,所述布置参数包括集热塔参数、集热器参数和定日镜参数;根据所述太阳运行位置参数,确定太阳运行位置;基于所述布置参数和所确定的太阳运行位置,确定所述定日镜场的光学效率;以及基于所述确定的光学效率,调整所述布置参数,以使得所述光学效率最大。藉此,实现了根据实时接收的数据实时模拟定日镜场,并优化定日镜场的布置。
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