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公开(公告)号:CN116667384A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310664381.2
申请日:2023-06-05
Applicant: 国家电投集团重庆合川发电有限公司 , 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及发储能电池调频方法领域,具体涉及储能电池自适应控制下参与火电机组一次调频的控制方法,结合虚拟负惯性控制、虚拟下垂控制和虚拟惯性控制,根据频率偏差变化率分配虚拟负惯性控制、虚拟下垂控制和虚拟惯性控制参与调频的比例分配系数;根据储能电池的荷电状态设置SOC反馈,采用自适应控制策略对储能电池出力进行实时控制;让储能电池在自适应控制下参与火电机组一次调频的控制,当电池储能和火电机组出力进行一次调频后,再判断频率偏差值是否达到稳定值,若是,则一次调频结束,若否,则重复前面步骤。本发明能够很大程度地优化火储联合一次调频的性能,提高了机组的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN119442879A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411511956.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 国家电投集团重庆合川发电有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及变压器组运行优化方法领域,具体涉及考虑冷却系统改造的变压器组运行状态评估及优化方法,包括:S1确定散热风扇数量、风扇转速类型、负载率与油浸式自冷变压器运行温度下降值之间的数学映射关系,建立变压器冷却系统改造功效模型;S2根据现场运行数据,确定变压器冷却系统改造功效模型中的未知参数;S3根据各台变压器历史负载率数据,生成变压器在未来规划期内的负载率数据;建立变压器运行温度与其老化因子间的数学关系,得到考虑冷却系统改造影响的变压器运行状态评估方法;S4基于S1、S2、S3,形成考虑成本约束的变压器组冷却系统改造方案优化决策方法,以确定各台变压器的冷却系统改造方案。本发明能够得到准确的优化方案。
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公开(公告)号:CN116071685A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310179549.0
申请日:2023-02-28
Applicant: 国家电投集团重庆合川发电有限公司
IPC: G06V20/40 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/766 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明请求保护一种基于帧间差分法和改进YOLOv4的火电厂烟火检测方法。首先以并行DFC注意力和残差构建检测模型的主干网络,同时利用扩张卷积和感受野补充块联合弥补单一检测头带来的性能下降,构建GS‑YOLO模型。然后利用火电厂的烟雾和火焰事故的视频帧进行标注数据,得到分类标注数据集并进行数据增强。随即训练GS‑YOLO用于检测烟火,并向网络添加攻击噪声,在不改变模型的优化目标的情况下,肉眼不可见的攻击噪声将有助于网络区分背景和检测目标,使用具有真实标注的测试集对目标检测模型进行验证,得到检测性能较高的模型。在实际检测时以帧间差分法获取视频中的移动的部分,减少输入模型的无关的背景图像。该方法具有优异的烟火检测性能和较快的推理速度。
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公开(公告)号:CN118738647A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410778653.6
申请日:2024-06-17
Applicant: 国家电投集团重庆合川发电有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M50/244 , H01M50/262 , B08B1/14
Abstract: 本发明涉及液冷装置技术领域,公开了一种易拆装的电池液冷装置,包括主箱体和具有一定厚度的冷却板;所述主箱体的第一侧面下部具有第一开口,第一开口与冷却板相适配;所述冷却板通过第一开口与主箱体的内壁滑动连接;所述冷却板上开有第一槽;所述第一槽内设置有液冷管;所述主箱体内还设置有孔板,其中孔板位于冷却板上方;所述孔板与孔板上方的主箱体内壁形成用于放置待冷却物的空腔;所述装置还包括可拆卸清洁组件;所述可拆卸清洁组件沿液冷管长度方向滑动连接在液冷管上;所述第一开口外侧安装有至少一个用于固定冷却板的固定组件。本装置结构简单,拆装便捷,实现了液冷管清洁物的及时更换,保证液冷管降温性能,延长液冷管使用寿命。
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公开(公告)号:CN117540315A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311530634.3
申请日:2023-11-16
Applicant: 国家电投集团重庆合川发电有限公司
Abstract: 本发明涉及设备监测方法领域,具体涉及一种过程工业设备系统健康度在线诊断方法,包括,获取工业设备的历史数据,所述历史数据包括设备运行数据;基于历史数据建立数据识别预测模型,基于数据识别预测对历史数据进行横向关联分析和纵向深度学习,并得到故障诊断的预测值;建立评价模型,基于预测值和获取的实时运行参数进行故障诊断的评价打分;基于评价打分确定设备的运行状态,并将具有异常的运行状态进行显示。本发明避免了异常停机事故,辅助决策,提醒检修人员主动消缺。
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公开(公告)号:CN116698395A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310579284.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 国家电投集团重庆合川发电有限公司
Inventor: 燕宁江
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明涉及阀门校验方法领域,具体涉及一种超超临界锅炉安全阀在线校验方法,包括暖管操作,以及各个阀门或闸阀的先后开启或关闭,并先将机组的系统压力稳定在小于安全阀起跳压力0.5MPa时,打开第一进汽电动闸阀和第二进汽电动闸阀,通过增减机组燃料供给,同时控制汽轮机主控阀门开度,使安全阀起跳、回座。本发明降低对电网负荷与机组参数的影响,易操作且安全阀不会产生频跳、振颤等异常情况。
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公开(公告)号:CN113418695A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110807073.1
申请日:2021-07-16
Applicant: 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 , 国家电投集团重庆合川发电有限公司
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明涉及阀门试验领域,公开了一种实际工况下的超超临界安全阀试验平台,所述试验平台包括进气管;所述进气管一端与660MW超超临界发电机组的主蒸汽管道连接,另一端与试验管段连接;所述试验管段中部设置安全阀试验管座、所述安全阀试验管座上方设置安全阀;所述进气管上设置电动闸阀。本发明解决了超超临界安全阀无法按实际工况,即设计温度605℃,设计压力25MPa下进行模拟试验的难题。利用本发明可以提高超超临界安全阀的检验能力,从而验证超超临界安全阀的性能是否到达使用要求。
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公开(公告)号:CN113418695B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202110807073.1
申请日:2021-07-16
Applicant: 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 , 国家电投集团重庆合川发电有限公司
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明涉及阀门试验领域,公开了一种实际工况下的超超临界安全阀试验平台,所述试验平台包括进气管;所述进气管一端与660MW超超临界发电机组的主蒸汽管道连接,另一端与试验管段连接;所述试验管段中部设置安全阀试验管座、所述安全阀试验管座上方设置安全阀;所述进气管上设置电动闸阀。本发明解决了超超临界安全阀无法按实际工况,即设计温度605℃,设计压力25MPa下进行模拟试验的难题。利用本发明可以提高超超临界安全阀的检验能力,从而验证超超临界安全阀的性能是否到达使用要求。
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公开(公告)号:CN119200473A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411307536.8
申请日:2024-09-19
Applicant: 国家电投集团重庆合川发电有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种火电机组运行状态监测辅助系统,设置有数据处理系统,用于收集处理传感器单元采集的数据;设置有数据融合模块,用于将不同传感器数据进行融合处理,提取有用的特征数据,该数据融合模块的输出端与所述数据处理系统连接;设置有微处理单元,该微处理单元的输入端分别电性连接有毫米波物位计和毫米波液位计,所述微处理单元的输出端与所述数据融合模块连接;设置有数据采集模块,该数据采集模块的输入端连接有雷达振动监测模块,输出端与所述数据融合模块连接;所述数据处理系统的输出端分别连接有预测分析模块、上位机和移动终端。
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公开(公告)号:CN119109065A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411158937.1
申请日:2024-08-22
Applicant: 国家电投集团重庆合川发电有限公司
IPC: H02J3/14 , H02J3/46 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及电力系统可靠性评价方法领域,具体涉及基于机组老化失效的发电系统可靠性评估方法,首先基于发电机组时序状态转移过程分析和状态持续时间随机变量精细化建模,构建了综合考虑老化失效与随机失效模式的发电机组三状态可靠性模型,用于描述系统中发电机组在老化失效和随机失效耦合影响下的时序状态转移过程;其次,提出了基于机组三状态可靠性模型和序贯MCS技术的系统时序状态转移序列生成方法;最后,通过最优负荷削减模型对产生的系统状态进行逐一分析,进而得到系统概率、期望以及频率类可靠性指标。本发明能够实现对于发电系统可靠性的精准、量化分析。
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