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公开(公告)号:CN106321160B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610768525.9
申请日:2016-08-29
Applicant: 哈尔滨燃卓科技开发有限公司 , 大唐东北电力试验研究所有限公司 , 大唐清苑热电有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: F01D17/10
Abstract: 一种六高调门汽轮机顺序阀优化设计方法,它涉及一种优化设计方法。本发明为了解决现有运行的大量六高调门机组存在的顺序阀进汽规律设计不合理导致的问题和故障。本发明的步骤一:列出基于对角进汽的“2+2+1+1”阀门数目开启规律的12种阀门开启顺序;步骤二:调节机组运行参数和控制方式满足试验条件,进行调门开关试验,并采集实验数据;步骤三:对比分析在各阀序实验运行时间段中的实验数据轴振和瓦温的均值和方差,选择实验结果中均值和方差较小对应的阀门开启顺序;步骤四:根据步骤三的对比分析给出最优的阀门开启顺序。本发明用于汽轮机运行方式优化。
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公开(公告)号:CN106877410A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710197500.2
申请日:2017-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H02J3/48 , F01D17/00 , F02C9/16 , F05D2270/304 , H02J3/24
Abstract: 火电机组一次调频能力补偿方法,涉及火电机组一次调频能力补偿技术领域。本发明是为了解决目前火电机组运行状态偏离额定设计工况后,机组一次调频能力也会改变的问题。本发明设计的火电机组一次调频补偿方法,当火电机组运行状态发生改变后,针对性修改不等率的设置,保证火电机组运行状态在偏离额定设计工况后,仍具有同样的一次调频能力。本发明所述的电机组一次调频能力补偿方法,适用于火电机组一次调频能力补偿技术领域。
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公开(公告)号:CN106401661A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611109167.7
申请日:2016-12-06
Applicant: 广东粤华发电有限责任公司 , 哈尔滨工业大学 , 上海晋合节能科技有限公司 , 黑龙江省工业技术研究院
IPC: F01D17/10
CPC classification number: F01D17/10
Abstract: 适用全工况变负荷运行的八高调门汽轮机顺序阀优化方法,它涉及一种汽轮机配汽优化设计方法。本发明为了解决现有运行的八高调门机组在变负荷运行时顺序阀进汽规律不合理导致的问题和故障。本发明步骤一:列出基于对角进汽的“4+1+1+1+1”阀门数目开启规律的48种阀门开启顺序;步骤二:分析步骤一中的48种不同阀门开启顺序的机组经济性和安全性,从中筛选出部分较优的阀门开启顺序;步骤三:设计调门开关实验,对步骤二中筛选出的阀门开启顺序进行试验;步骤四:对比分析在各阀序实验运行时间段中的实验数据轴振和瓦温的均值和方差,选择实验结果中均值和方差较小对应的阀门开启顺序作为最优的顺序阀开启顺序。本发明用于汽轮机运行方式优化。
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公开(公告)号:CN106354999A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610726795.3
申请日:2016-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨燃卓科技开发有限公司 , 大唐东北电力试验研究所有限公司
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 一种火电机组负荷振荡与负荷突变故障的在线诊断方法,本发明涉及一种火电机组负荷振荡与负荷突变故障的在线诊断方法,本发明为了解决现有技术中大功率火电机组由于高调门综合流量特性曲线设计不合理可能会导致机组出现多种负荷失控故障,所述方法是按照以下步骤实现的;步骤一:采集机组近期历史数据,步骤二:实际主蒸汽流量标幺计算,根据步骤一火电机组中采集的数据根据弗留格尔公式计算实际主蒸汽流量,从而得到标幺后实际主蒸汽流量,步骤三:利用数据得到综合流量特性曲线,步骤四:负荷失控故障诊断判定:根据步骤三中综合流量特性曲线各分段的线性度K分别进行负荷振荡与负荷突变故障诊断,本发明属于电力系统领域。
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公开(公告)号:CN106246527A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610702521.0
申请日:2016-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 直接空冷机组小机直排的汽动给水泵背压干扰抑制方法,涉及锅炉给水、汽动给水泵、直冷空冷岛技术领域。本发明是为了解决在全工况范围内小机直排大机空冷机组背压扰动对小机功率产生影响,进而危及锅炉安全的问题。本发明所述的直接空冷机组小机直排的汽动给水泵背压干扰抑制方法,利用当前背压值获得背压前馈系数;利用给水流量设定值获得工况修正系数;根据背压前馈系数和工况修正系数获得背压前馈量,对背压前馈量进行限幅,然后将限幅后的背压前馈量增加到小机阀位设定值上,完成汽动给水泵背压干扰的抑制。适于应用在小机直排大机空冷机组全工况下,消除背压波动引起小机功率波动带来的锅炉安全隐患。
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公开(公告)号:CN105840251A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610265040.8
申请日:2016-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于排汽分流的宽适应性空冷系统,它涉及一种宽适应性空冷系统,具体涉及一种基于排汽分流的宽适应性空冷系统。本发明为了解决现有空冷系统机组背压不易控制容易超限,且供热期热负荷频繁波动导致的热网热负荷与机组供热量不匹配的问题。本发明的主凝汽器通过第一管路与低压缸乏汽出口连接,主凝汽器的循环冷却水入口与空冷塔的循环冷却水出口连接,主凝汽器的循环冷却水出口通过第二管路与附加凝汽器的循环冷却水入口连接,附加凝汽器的循环冷却水出口通过循环水泵与空冷塔的循环冷却水入口连接,第一管路通过抽汽装置与附加凝汽器连接,主凝汽器和附加凝汽器分别各通过一个凝结水泵与第三管路连接,第三管路与低压加热器连接。本发明属于发电系统领域。
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公开(公告)号:CN105510045A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510854332.0
申请日:2015-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 南京遒涯信息技术有限公司
IPC: G01M15/14
Abstract: 基于系数矩阵的燃气轮机燃烧系统在线监测方法,属于燃气轮机燃烧系统监测领域。现有的燃气轮机检测方法无法全面的描述燃机燃烧室工作的情况,导致无法在故障发生早期检测出系统异常。一种基于系数矩阵的燃气轮机燃烧系统在线监测方法,在燃气轮机的排气端周向均匀地布置n个热电偶作为温度测点,获得各温度测点的温度,建立任意两个温度测点的温度之间的关系;分别得到机组正常运行时的系数矩阵和一段时间内机组运行状况的系数矩阵,计算两矩阵的欧氏距离,并通过判断欧氏距离的变化,判断机组运行状况。本发明能够快速灵敏的检测出燃气轮机燃烧系统异常状况。
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公开(公告)号:CN104967329A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510427934.8
申请日:2015-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 开关耦合电感型双自举三电平zeta变换器,涉及高增益DC-DC变换器。它为了解决传统的DC-DC变换器,其电压增益的大小受电路占空比限制的问题。本发明将耦合电感元件应用于高增益DC-DC变换器中。在DC-DC变换器中引入耦合电感匝数比这一变量,充分的解决了在DC-DC变换器中占空比取值对电路中电压增益的限制,更好的满足了可再生能源设备等对直流变换器中更高性能的要求,满足某些高电压增益的应用场合的同时降低电路在提升电压增益的同时对开关器件耐压能力的要求。
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公开(公告)号:CN104967313A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510427933.3
申请日:2015-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M3/155
Abstract: 一种耦合电感型三电平Zeta变换器,涉及电力电子变换器技术领域。解决了由于电压增益受到占空比取值的限制,使得电路的电压转换比对于开关占空比的选取过分依赖的问题。在该电路中耦合电感的原端在两个主开关管导通时与电源并联并由电源对其充电,相应的在耦合电感和的副端产生了n倍的电压,从而将自举电容和两端的电压提升到n+1倍的电源电压。在两个主开关管中的其中一个关断时,两个耦合电感的原副端共同串联在电路中放电。根据伏秒平衡的电路作用原理,该电路可以实现很高的电压增益。同时,由于该电路中引入了耦合电感的匝数比,充分的降低了电压增益对占空比取值的依赖。本发明适用于在直流变换器主电路的拓扑结构上进行改变。
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公开(公告)号:CN104702116A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510152179.7
申请日:2015-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M3/335
CPC classification number: H02M3/33569 , H02M3/33561
Abstract: 有源耦合电感网络升压变换器,涉及电力电子变换器领域。本发明是为了解决现有的采用耦合电感有源网络结构的boost升压变换器的变换器件数量多、升压倍数小,并且转换效率低、功率密度大和主功率开关管电压应力低的问题。本发明所述的X型有源耦合电感网络输入端接直流电压源,X型有源耦合电感网络输出端连接二极管和滤波电容,在X型有源耦合电感网络中间插入无源无损钳位电路。它可用于新能源发电、燃料电池等场合。
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