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公开(公告)号:CN113836819B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111198073.2
申请日:2021-10-14
申请人: 华北电力大学 , 华能太仓发电有限责任公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F17/18 , G06N3/0442 , G06F18/214 , G06N3/08 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了属于智慧发电技术领域的一种基于时序关注的床温预测方法。包括:对历史数据库中数据的缺值和坏点进行均值补全,并对数据进行归一化;以AGC指令、一次风风量、二次风上部风量、二次风下部风量、总燃料量、排渣量和回料阀开度为预测模型的输入变量,以床温为预测模型的输出变量,且对输入变量进行时序调整;建立基于时序关注的LSTM神经网络预测模型,将历史数据集按时序依次划分为训练集和验证集,并利用训练集对预测模型进行训练,利用验证集对预测模型的超参数进行选择;将机组实时运行数据输入预测模型中对机组床温进行预测。本发明能有效地对循环流化床机组床温参数进行精准预测,提高了机组运行的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN117212828A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310652231.X
申请日:2023-06-02
申请人: 华北电力大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F23M11/04
摘要: 本发明公开了一种监视燃煤锅炉炉膛燃烧的全息透视系统及方法,包括:实际燃煤锅炉和炉膛全息透视平台,该全息透视平台的模型包括:利用燃烧模型计算实际燃煤锅炉炉膛燃烧过程中各处的流场、温度场和成分场并进行展示的燃烧过程监视模块,以及以运行人员的操作指令计算燃烧模型的输出并进行展示的燃烧过程预测模块。燃烧模型包括基于计算流体力学和深度学习方法建立的炉膛内煤粉燃烧的温度场模型、流动场模型和成分场模型。炉膛全息透视平台从火电机组中获取运行数据进行处理,利用燃烧模型计算炉膛燃烧状态,将计算结果发送给人机交互单元进行展示,也可以根据人机交互单元的控制命令对炉膛燃烧过程进行预测,将预测结果在人机界面上展示。
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公开(公告)号:CN114719251B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210359976.2
申请日:2022-04-07
申请人: 华北电力大学 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种直接掺烧湿污泥的循环流化床锅炉一次、二次风量控制方法,在一次风量前馈指令计算逻辑中增加一个参数可调整的非最小相位动态补偿环节,利用湿污泥投入量与给煤量的比值信号调整非最小相位环节的惯性时间,利用床温信号调整非最小相位环节的反向微分时间,实现一次风量变化的时机、幅值同给煤量变化相匹配;同时,采用给煤量指令信号经过多点折线函数计算总风量前馈指令信号,经过惯性时间可调的一阶惯性环节滤波后,减去一次风量前馈指令信号后得到二次风量前馈指令信号,利用床温信号调整一阶惯性环节的惯性时间,能够在给煤量、一次风量变化时保证燃烧过程中总空气供给的时机、幅值同给煤量变化相匹配。
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公开(公告)号:CN115001034A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210581755.X
申请日:2022-05-26
申请人: 华北电力大学 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了属于电力系统优化技术领域的一种考虑火电机组灵活性综合评价的电力系统调度方法。包括:步骤1:考虑火电机组、新能源发电与负荷接入电网,以系统运行成本最低、网损最小、弃风弃光量最小为优化目标,建立目标函数;步骤2:在火电机组参与深度调峰及大范围负荷变动工况下,建立多火电机组灵活性综合指标评价模型;步骤3:考虑火电机组侧、新能源侧和电网侧约束,建立源‑网‑荷调度模型;步骤4:采用粒子群优化算法对步骤3建立的源‑网‑荷调度模型进行求解,得到各个机组最优出力。本发明综合考虑不同机组的不同技术特性与经济特性,有利于提高系统新能源的消纳率,缓解火电机组的调峰压力,指导火电机组灵活性改造。
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公开(公告)号:CN113836819A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111198073.2
申请日:2021-10-14
申请人: 华北电力大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了属于智慧发电技术领域的一种基于时序关注的床温预测方法。包括:对历史数据库中数据的缺值和坏点进行均值补全,并对数据进行归一化;以AGC指令、一次风风量、二次风上部风量、二次风下部风量、总燃料量、排渣量和回料阀开度为预测模型的输入变量,以床温为预测模型的输出变量,且对输入变量进行时序调整;建立基于时序关注的LSTM神经网络预测模型,将历史数据集按时序依次划分为训练集和验证集,并利用训练集对预测模型进行训练,利用验证集对预测模型的超参数进行选择;将机组实时运行数据输入预测模型中对机组床温进行预测。本发明能有效地对循环流化床机组床温参数进行精准预测,提高了机组运行的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN114719251A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210359976.2
申请日:2022-04-07
申请人: 华北电力大学 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种直接掺烧湿污泥的循环流化床锅炉一次、二次风量控制方法,在一次风量前馈指令计算逻辑中增加一个参数可调整的非最小相位动态补偿环节,利用湿污泥投入量与给煤量的比值信号调整非最小相位环节的惯性时间,利用床温信号调整非最小相位环节的反向微分时间,实现一次风量变化的时机、幅值同给煤量变化相匹配;同时,采用给煤量指令信号经过多点折线函数计算总风量前馈指令信号,经过惯性时间可调的一阶惯性环节滤波后,减去一次风量前馈指令信号后得到二次风量前馈指令信号,利用床温信号调整一阶惯性环节的惯性时间,能够在给煤量、一次风量变化时保证燃烧过程中总空气供给的时机、幅值同给煤量变化相匹配。
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公开(公告)号:CN114719626B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210374569.9
申请日:2022-04-11
申请人: 华北电力大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F28B11/00
摘要: 本发明公开了属于火电厂空冷系统优化控制技术领域的一种空冷机组背压大闭环优化系统。该系统包括经济背压计算模块、灵活背压计算模块、安全背压计算模块、背压定值生成模块、背压自动控制模块和灵活背压修正功率计算模块;其中,经济背压计算模块输出最优背压后接入背压切换子模块,灵活背压计算模块输出灵活背压后接入背压切换子模块,安全背压计算模块输出背压上限和背压下限后接入安全背压饱和子模块;背压定值生成模块输出背压设定值后接入背压自动控制模块;背压自动控制模块输出背压测量值作为当前背压接入灵活背压修正功率计算模块。本发明实现了背压对机组负荷工况的自适应控制优化。
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公开(公告)号:CN114719626A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210374569.9
申请日:2022-04-11
申请人: 华北电力大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F28B11/00
摘要: 本发明公开了属于火电厂空冷系统优化控制技术领域的一种空冷机组背压大闭环优化系统。该系统包括经济背压计算模块、灵活背压计算模块、安全背压计算模块、背压定值生成模块、背压自动控制模块和灵活背压修正功率计算模块;其中,经济背压计算模块输出最优背压后接入背压切换子模块,灵活背压计算模块输出灵活背压后接入背压切换子模块,安全背压计算模块输出背压上限和背压下限后接入安全背压饱和子模块;背压定值生成模块输出背压设定值后接入背压自动控制模块;背压自动控制模块输出背压测量值作为当前背压接入灵活背压修正功率计算模块。本发明实现了背压对机组负荷工况的自适应控制优化。
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公开(公告)号:CN113659638A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111042926.3
申请日:2021-09-07
申请人: 华北电力大学 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种风‑光‑水‑火联合发电系统日前优化调度方法,首先,构建以系统运行成本最低、燃煤火电机组的污染物治理费最低,弃风弃光量最低为目标的目标函数;接着以系统功率平衡、循环流化床机组出力约束、爬坡速率约束、风电上网功率、光伏上网功率作为风‑光‑水‑火联合发电系统优化调度模型的约束条件;然后对风电、光电的出力进行预测;最后利用量子遗传算法,分别对春、夏、秋、冬四个典型日的调度模型进行求解,得到四季典型日的调度方法。
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公开(公告)号:CN115164449B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210848987.7
申请日:2022-07-19
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安西热控制技术有限公司
摘要: 本发明公开了压缩空气耦合浅层地热蓄能系统及其控制方法,该方法包括空气侧回路、换热系统、浅层地热源供热系统和控制系统;该控制方法通过耦合浅层地热能,有效克服外界环境温度变化对压缩空气储能过程偏离设计工况过大的影响,保证每一级压缩机入口空气温度维持在20‑25℃,这样有效提高导热油的储存温度,从而提高压缩空气储能系统的储能效率。另一方面,将低温压缩热进行再次利用,并存储于浅层地热中,以供给满足电站与生活区内的热冷负荷,解决了厂用电率过大造成储能效率降低的难题,从而实现节能减排、低碳环保的目的。
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