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公开(公告)号:CN106126822A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610479586.3
申请日:2016-06-23
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5036
摘要: 本申请公开了一种直流锅炉的汽水分离器建模方法及系统,该方法包括:基于MUSE仿真环境,对汽水分离器进行仿真模型搭建,得到相应的汽水分离器仿真模型;依据质量守恒定律和能量守恒定律,并结合工质物理特性,对汽水分离器仿真模型进行数学建模,得到汽水分离器的机理模型;当汽水分离器仿真模型处于运行仿真过程,则实时分析汽水分离器仿真模型当前所处的仿真工况;在当前参数计算周期内,利用机理模型,对汽水分离器仿真模型当前所处的仿真工况进行参数计算,得到当前参数计算周期下的工质参数;上述仿真工况包括上水启动状态、湿态运行状态、干态运行状态、干湿态转换状态和超临界状态。本申请实现了对直流锅炉中汽水分离器的仿真建模。
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公开(公告)号:CN105095601B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201510560856.9
申请日:2015-09-02
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种火力发电厂脱硫系统液固两相流仿真建模方法,包括:S1,建立火力发电厂脱硫系统液固两相流的等效物理模型;S2,选择火力发电厂脱硫系统的工艺参数作为等效物理模型的输入变量;S3~S5,根据输入变量和预设脱硫效率,通过计算浆液槽内平衡氢离子浓度和循环浆液中二氧化硫摩尔分数,进一步得到脱硫效率;S6,若脱硫效率和预设脱硫效率不一致,将脱硫效率置为预设脱硫效率,执行S3~S5,直到脱硫效率达到预设脱硫效率,将等效物理模型设为火力发电厂脱硫系统液固两相流的仿真模型;上述方法,能够为技术人员提供无损实验数据,实时准确地反映了火力发电厂脱硫系统的实际运行情况,也为火力发电厂脱硫系统的完善提供参考依据。
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公开(公告)号:CN104462730B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201410857340.6
申请日:2014-12-31
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
摘要: 本发明提供一种电厂在线仿真系统和方法,其中,系统包括:仿真控制模块、在线仿真应用模块、数据获取模块和在线仿真数据库;所述数据获取模块用于获取生产实时数据和生产历史数据,并将所述生产实时数据和生产历史数据输送至所述在线仿真数据库;所述在线仿真应用模块用于从所述在线仿真数据库调用所述仿真模块函数、生产实时数据、生产历史数据进行仿真分析,并将仿真结果写入所述在线仿真数据库。上述系统,通过数据获取模块获取生产实时数据和生产历史数据,并将所述生产实时数据和生产历史数据输送至在线仿真数据库,使得在线仿真数据库的数据源与现场实时生产数据关联程度较大,从而使得进行的仿真分析的精确度较高。
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公开(公告)号:CN105095601A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510560856.9
申请日:2015-09-02
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种火力发电厂脱硫系统液固两相流仿真建模方法,包括:S1,建立火力发电厂脱硫系统液固两相流的等效物理模型;S2,选择火力发电厂脱硫系统的工艺参数作为等效物理模型的输入变量;S3~S5,根据输入变量和预设脱硫效率,通过计算浆液槽内平衡氢离子浓度和循环浆液中二氧化硫摩尔分数,进一步得到脱硫效率;S6,若脱硫效率和预设脱硫效率不一致,将脱硫效率置为预设脱硫效率,执行S3~S5,直到脱硫效率达到预设脱硫效率,将等效物理模型设为火力发电厂脱硫系统液固两相流的仿真模型;上述方法,能够为技术人员提供无损实验数据,实时准确地反映了火力发电厂脱硫系统的实际运行情况,也为火力发电厂脱硫系统的完善提供参考依据。
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公开(公告)号:CN105302948A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510672413.9
申请日:2015-10-15
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种单相流体网络建模方法,包括如下步骤:根据单相流体特性,建立单相流体网络的支路模型;根据单相流体网络节点的质量守恒定律,建立单相流体网络的节点模型;根据单相流体网络的支路模型,建立单相流体网络的节点压力方程;采用改进型高斯消去法加塞德尔迭代混合算法对所述节点压力方程进行求解,计算单相流体网络节点的压力;根据所述支路模型和单相流体网络节点的压力,计算各个支路的流量;根据所述单相流体网络节点压力及各个支路的流量,建立单相流体网络的数学模型。采用本发明的单相流体建模方法获得的单相流体网络的数学模型能够实时准确地反映了单相流体网络的实际运行情况。
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公开(公告)号:CN104462730A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410857340.6
申请日:2014-12-31
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
摘要: 本发明提供一种电厂在线仿真系统和方法,其中,系统包括:仿真控制模块、在线仿真应用模块、数据获取模块和在线仿真数据库;所述数据获取模块用于获取生产实时数据和生产历史数据,并将所述生产实时数据和生产历史数据输送至所述在线仿真数据库;所述在线仿真应用模块用于从所述在线仿真数据库调用所述仿真模块函数、生产实时数据、生产历史数据进行仿真分析,并将仿真结果写入所述在线仿真数据库。上述系统,通过数据获取模块获取生产实时数据和生产历史数据,并将所述生产实时数据和生产历史数据输送至在线仿真数据库,使得在线仿真数据库的数据源与现场实时生产数据关联程度较大,从而使得进行的仿真分析的精确度较高。
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公开(公告)号:CN105302948B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201510672413.9
申请日:2015-10-15
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种单相流体网络建模方法,包括如下步骤:根据单相流体特性,建立单相流体网络的支路模型;根据单相流体网络节点的质量守恒定律,建立单相流体网络的节点模型;根据单相流体网络的支路模型,建立单相流体网络的节点压力方程;采用改进型高斯消去法加塞德尔迭代混合算法对所述节点压力方程进行求解,计算单相流体网络节点的压力;根据所述支路模型和单相流体网络节点的压力,计算各个支路的流量;根据所述单相流体网络节点压力及各个支路的流量,建立单相流体网络的数学模型。采用本发明的单相流体建模方法获得的单相流体网络的数学模型能够实时准确地反映了单相流体网络的实际运行情况。
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公开(公告)号:CN105302979B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201510761024.3
申请日:2015-11-09
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种两相流体网络模型中阀门组的建模方法和系统,包括:获取流体密度以及阀门组的每个阀门的当前阀位;根据流体密度和阀门组的每个阀门的当前阀位计算每个阀门的当前流通能力;根据阀门组的每个阀门的当前流通能力计算阀门组的综合流通能力;根据综合流通能力在仿真系统中建立阀门组的支路网格,支路网格包括两节点及连接于两节点之间的等效于阀门组的一支路。由于每一阀门组划分为一个支路网格、两个节点,且支路综合流通能力根据流体密度以及阀门的当前阀位采用代数法计算得到,因此,节点数量减小从而使得计算量减小,另一方面,节点数量减小,在现场需要监测的数据点也减小,从而降低了成本。
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公开(公告)号:CN106126822B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610479586.3
申请日:2016-06-23
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本申请公开了一种直流锅炉的汽水分离器建模方法及系统,该方法包括:基于MUSE仿真环境,对汽水分离器进行仿真模型搭建,得到相应的汽水分离器仿真模型;依据质量守恒定律和能量守恒定律,并结合工质物理特性,对汽水分离器仿真模型进行数学建模,得到汽水分离器的机理模型;当汽水分离器仿真模型处于运行仿真过程,则实时分析汽水分离器仿真模型当前所处的仿真工况;在当前参数计算周期内,利用机理模型,对汽水分离器仿真模型当前所处的仿真工况进行参数计算,得到当前参数计算周期下的工质参数;上述仿真工况包括上水启动状态、湿态运行状态、干态运行状态、干湿态转换状态和超临界状态。本申请实现了对直流锅炉中汽水分离器的仿真建模。
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公开(公告)号:CN108282520A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711489866.3
申请日:2017-12-29
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 本发明涉及一种发电厂优化系统及其运行方法。该方法包括:接收请求终端发送的请求信息,根据请求信息获取服务器状态表,根据服务器状态表得到目标服务器地址,将请求信息发送至目标服务器地址对应的目标服务器。通过在接收请求终端发送的请求信息时,基于服务器状态表得到目标服务器地址,进而将请求信息发送至目标服务器进行处理,能够有效均衡各服务器的负载,进而最大限度地提高发电厂优化系统的可运行优化任务量。
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