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公开(公告)号:CN119715773A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411831829.6
申请日:2024-12-12
Applicant: 中电投东北能源科技有限公司 , 锦州英东新能源发展有限公司
Abstract: 基于多视图特征的运动想象分类方法、装置、设备及存储介质。本申请适用于ACFM检测技术领域,提供了一种用于厚涂层ACFM检测的检测系统及方法,所述系统包括:可调节跨度的U型铁氧体磁轭、内置有TMR传感器的检测探头、信号激励与调理模块和可视化处理模块;其中,所述信号激励与调理模块用于控制所述U型铁氧体磁轭在检测过程中的激励频率,所述U型铁氧体磁轭用于为待测工件提供满足预设磁场强度条件的磁场,所述内置有TMR传感器的检测探头用于检测所述待测工件在所述U型铁氧体磁轭的作用下的磁场变化数据,所述可视化处理模块用于接收所述检测探头检测到的所述磁场变化数据,并将所述磁场变化数据进行可视化处理。
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公开(公告)号:CN119413879A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411542353.4
申请日:2024-10-31
Applicant: 中电投东北能源科技有限公司
IPC: G01N27/72
Abstract: 本申请适用于氧化皮测量技术领域,提供了一种奥氏体不锈钢管内氧化皮堵塞率监测方法,方法包括:按预设位置在目标奥氏体不锈钢管外围设置永磁铁和磁轭,得到目标检测条件;获取目标检测条件下,预设氧化皮含量时,目标奥氏体不锈钢管在目标检测区域内不同检测点的目标磁通密度差值;基于各个检测点的目标磁通密度差值的目标和值和预设氧化皮含量得到目标关系曲线;对目标关系曲线进行二次拟合,得到目标标定公式;获取目标检测条件下,待测奥氏体不锈钢管在待测检测区域内不同检测点的待测磁通密度差值,并根据待测磁通密度差值的和值和目标标定公式,得到待测奥氏体不锈钢管的氧化皮堵塞率。
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公开(公告)号:CN115854338A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211460093.7
申请日:2022-11-17
Applicant: 中电投东北能源科技有限公司 , 辽宁清河发电有限责任公司 , 沈阳工程学院
Inventor: 王东新 , 蒲建业 , 韦光 , 郑志刚 , 邹天舒 , 卢艳亮 , 周闯 , 王新宇 , 宫泽伟 , 王立刚 , 雷凯超 , 李海亮 , 刘昕成 , 孙帅军 , 刘文胜 , 徐漠北 , 矫健 , 梁辰 , 孟祥志 , 史建军 , 傅玉栋 , 杨硕 , 崔洁 , 杨利 , 徐有宁 , 潘宏刚 , 樊超
Abstract: 本发明涉及锅炉技术领域,一种粉煤灰补充式煤与生物质耦合燃烧装置,其中煤与生物质耦合风粉通道套装在中心风管的外部,中心风管和煤与生物质耦合风粉通道的输出端同向且同轴设置,补充一次风粉煤灰气流通道套装在煤与生物质耦合风粉通道的外部,所述补充一次风粉煤灰气流通道和煤与生物质耦合风粉通道的输出端同向且同轴设置,该装置利用粉煤灰直接参与生物质燃烧过程,精准作用于碱金属迁移过程,进一步削弱煤耦合生物质发电锅炉受热面结渣性。本发明还提出一种粉煤灰补充式煤与生物质耦合燃烧系统。
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公开(公告)号:CN115133579A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210936641.2
申请日:2022-08-05
Applicant: 中电投东北能源科技有限公司 , 辽宁清河发电有限责任公司 , 朝阳燕山湖发电有限公司 , 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司
Abstract: 一种提高火电机组AGC性能的调频控制方法属于火电机组调频技术领域,尤其涉及一种提高火电机组AGC性能的调频控制方法。本发明的目的是针对火电机组难以快速、准确响应AGC调度信号高速率中等幅度正反向变化指令以及高速率小幅度频繁变化指令的问题,提出一种提高火电机组AGC性能的调频控制方法,该方法基于火电机组系统能量平衡,以AGC负荷指令为目标,根据机组实时运行状态,采用深度契合机组运行特性的热力系统仿真模型精确计算汽轮机与锅炉调频前后的能量状态并形成调频控制方法,提高机组的调频性能,以增加电厂参与调频辅助服务的收益。本发明包括以下步骤:步骤1)机组初始状态仿真计算;步骤2)调频计算与控制。
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公开(公告)号:CN119849238A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411831830.9
申请日:2024-12-12
Applicant: 锦州英东新能源发展有限公司 , 中电投东北能源科技有限公司
Abstract: 本申请适用于ACFM检测技术领域,提供了一种用于厚涂层ACFM检测的检测参数确定方法,所述方法包括:获取用于ACFM检测的组件的属性信息,并根据所述属性信息通过有限元仿真软件建立用于ACFM检测的组件的仿真模型;基于所述仿真模型获取在预设提离高度下,不同检测频率和不同磁轭跨度条件下见得到的缺陷信号集,并基于所述缺陷信号集确定所述缺陷信号的变化规律;获取待检测工件的涂层厚度,并根据所述涂层厚度选择与所述涂层厚度对应的提离高度作为目标提离高度;基于与所述目标提离高度对应的变化规律确定针对所述待检测工件的检测参数。
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