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公开(公告)号:CN116308256A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211648415.0
申请日:2022-12-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06F18/2431 , G06F16/2458 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种供热网故障检测及维护方法及系统,该方法包括:获取供热网中各供热管道及供热设备的位置信息和实时运行数据;根据获取的实时运行数据和历史运行数据的对比进行故障分析,评估安全系数等级,根据位置信息、故障分析结果和安全系数等级,匹配最适合的运维人员,并下发预警信息;在完成供热网故障维修后,根据实时运行数据和历史运行数据再次对比,判断故障是否解决,若否,则更新安全系数等级,重新匹配运维人员,直至故障解决。本发明实现了对供热网的实时监测与故障检测,并能够对故障进行及时响应与预警,提高维修效率,避免重大安全事故的发生。
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公开(公告)号:CN116261060A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211648179.2
申请日:2022-12-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
IPC: H04Q9/00
Abstract: 本发明公开了一种多通道热量表数据采集器、远程抄表系统及方法,包括有主控模块、时钟模块、存储模块、用于通信连接远程抄表服务器的通讯模块、M‑Bus信号收发模块、M‑Bus通道切换模块和多个用于物理对接支持M‑Bus协议的热量表的M‑Bus接口,其中,主控模块用于通过定时唤醒、醒后主动抄表检查、通道切换抄表、抄后主动上传检查和自动上传数据等流程环节,实现热量表数据的超低功耗采集并转发上传,解决了热量表抄收数据存在供电困难和功耗高的问题,提高热量表数据抄收成功率和热量表数据响应速度,使得远程抄表网络可更加快速及灵活,使采集器支持热量表数量大幅提升。
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公开(公告)号:CN115903465A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310092541.0
申请日:2023-01-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明公开的一种板换电动调节阀的智能PID控制方法及系统,包括:获取阀门的实际输出值;将实际输出值重新输入PID调节器中,通过鹈鹕优化算法对PID调节器中的PID调节参数进行优化,获得最优PID调节参数;利用最优PID调节参数对阀门进行PID控制。通过鹈鹕优化算法确定最优PID调节参数,当通过最优PID调节参数进行阀门的PID控制时,完成PID控制的时间最短。
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公开(公告)号:CN116071099A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310090327.1
申请日:2023-01-31
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
Inventor: 明瑶 , 闫磊 , 宋春景 , 陈健华 , 倪依雨 , 潘新新 , 马娟 , 王岳 , 叶成 , 姜旭东 , 张晋 , 顾先青 , 王晨晨 , 桂璐廷 , 张荣华 , 陈晨 , 丁雪莹
IPC: G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06F18/22 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开的一种供热需求预测算法及系统,包括:获取实时运行数据和实时环境参数数据;通过实时运行数据、实时环境参数数据和训练好的供热需求预测模型,获得供热需求预测结果,其中,选取与实时运行数据的相似度大于等于设定值的历史运行数据及该历史运行数据对应的环境参数数据作为训练样本对构建的供热需求预测模型进行训练,获得训练好的供热需求预测模型。实现了对供热需求的准确预测。
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公开(公告)号:CN116164862A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211653481.7
申请日:2022-12-21
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种供热管道内介质温度监测方法及系统,该方法包括获取铂电阻温度传感器以预设频率在预设时间段内所检测的供热管道内介质的第一温度变化曲线以及贴片式温度传感器所检测的供热管道壁面的第二温度变化曲线;判断获取的温度变化曲线是否合理,若均合理,则根据第一温度变化曲线和第二温度变化曲线计算在预设时间段内各时间点的温度误差,对各时间点的温度误差求均值,得到校正值;基于校正值,校正直至下一校正时间点所获取的铂电阻温度传感器测量温度;基于校正后的温度,对供热管道内介质温度进行实时监测。本发明通过自动温度校正代替人工校正方案,实现更高效率、更准确的供热管道内介质温度测量,保障温度监测的准确性。
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公开(公告)号:CN116820682A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310828520.0
申请日:2023-07-06
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 上海时链节能科技有限公司
IPC: G06F9/455
Abstract: 本发明提出了一种面向供热场景的服务器混合部署方法及系统,涉及新能源及节能技术领域,将本地供热子系统的监控数据采集功能部署在边缘计算端,采集本地供热子系统的监控数据上传给本地服务端;本地服务端对数据进行筛选,将具备大数据分析应用价值的监控数据上传到云服务器;将供热应用服务程序分布式部署在两个不同的云服务器,进行实时双机热备,而且对上传的监控数据进行大数据分析,制定运行控制指令,通过本地服务器下发到供热子系统的动作设备,控制供热子系统的运行状态;本发明基于云端热备、本地备份,通过采用混合部署的技术,实现云服务的实时热备,还利用云服务和边缘计算能力的互为备用的方式,有效缓解云计算带来的潜在风险。
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公开(公告)号:CN119665703A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411706009.4
申请日:2024-11-26
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种热力发电系统及控制方法,发电系统包括至少两组热处理机构,每一组热处理机构包括串联的蒸发器模块和过热器模块,热处理机构上游连接给水管,经热处理机构产生的过热蒸汽进行热电联产;经热电联产后的蒸汽汇流至冷凝器并经给水管返回至热处理机构的入口端;其中,蒸发器模块包括第一反应堆和蒸发器,过热器模块包括第二反应堆和过热器。上述热力发电系统,对老旧火电厂进行改造,利用老旧火电厂原有的热力系统的基础上结合反应堆,如此可以将老旧火电厂改造为基于热管反应堆的热力发电系统,且可以实现热电联产,不仅避免了资源的浪费,而且无需完全新建核电厂,降低了改造成本,提高环保效益的同时也提升了经济效益。
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公开(公告)号:CN114068055B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202110852029.2
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司 , 山东核电有限公司
Abstract: 本发明涉及核电站能源梯级利用技术领域,具体地说是一种核电站余热蓄能和分配再利用系统及方法,其利用包括核电厂乏燃料池的乏燃料余热、余热排出系统的停堆冷却余热和主蒸汽旁排系统的主蒸汽旁排系统热量,形成回收再利用系统。本发明与现有技术相比,过合理可行的装置和措施重新提取出热量,实现了稳定的梯级利用,在减少能量损耗、提高能源利用率的同时,也能降低核电厂的温排水效应,有效的减小对环境的影响。
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公开(公告)号:CN118066522A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410355987.2
申请日:2024-03-27
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: F22B37/00
Abstract: 本发明提供一种基于压水堆的工业供汽系统及供汽方法,供汽系统包括进气流道和第一分支流道,进气流道,接收压水堆的低温低压蒸汽;第一分支流道,与进气流道连通,第一分支流道上设有热管堆,热管堆用于对第一分支流道内流通的蒸汽进行加温;热管堆下游设有至少一个第二分支流道,第二分支流道用于对流出热管堆的蒸汽进行加压或者与进气流道的蒸汽进行混合以得到不同品质的输出蒸汽。上述基于压水堆的工业供汽系统,基于现有压水堆提供的低温低压蒸汽,结合热管堆的固有安全和高温优势,利用第一分支流道和至少一个第二分支流道对低温低压蒸汽进行处理,以获得不同品质的输出蒸汽,实现全范围的压力工业供汽需求。
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公开(公告)号:CN117968275A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410247750.2
申请日:2024-03-05
Applicant: 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种核电站余热利用系统及方法,系统包括热泵、第一循环系统和第二循环系统,设备冷却水流经热泵后流回设备冷却水系统;第一循环系统包括第一循环管路和冷水机组,热泵的输出端与冷水机组的输入端连通,冷水机组的输出端与热泵的输入端连通,冷水机组用于接收已加热的循环水,并在吸收热量后将降温后的循环水返回至热泵,第一循环管路在热泵的输入端和输出端均设有第一切换阀;第二循环系统包括第二循环管路和至少一个用户端,第二循环管路流经热泵,并用于将已加热后的循环水输送至用户端,然后将由用户端流出已降温的循环水返回至热泵,第二循环管路在热泵的输入端和输出端均设有第二切换阀。由此提升核电机组热效率。
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