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公开(公告)号:CN119676262A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411589603.X
申请日:2024-11-08
Applicant: 许继集团有限公司 , 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司
Inventor: 李世通 , 刘洋 , 丁博 , 陈杰 , 孙虎云 , 朱世龙 , 李杨 , 岳康炜 , 陈政康 , 齐国梁 , 宗嘉文 , 王帅 , 李林枫 , 杨校辉 , 朱国栋 , 聂向欣 , 李永帅 , 韩悦
Abstract: 本发明涉及储能云平台技术领域,具体涉及一种基于数据结构的储能云平台接入方法,包括:订阅各个储能站的信息,信息的主题为模拟量数据或告警量数据;基于订阅,接收物联总线发布的主题,主题与订阅对应;接收主题的信息,基于数据结构对信息进行检验;基于检验结果将所接收的信息存储至数据库;其中,所述数据结构包括模拟量数据主题数据结构和告警数据主题数据结构。本发明通过定义明确的模拟量数据主题数据结构和告警数据主题数据结构,云平台能够对接收到的数据进行有效的校验和解析,及时发现并纠正错误数据。本发明的方法采用了基于数据结构的接入方式,因此具有良好的可扩展性和兼容性。
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公开(公告)号:CN111981892A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010757689.8
申请日:2020-07-31
Applicant: 山东电力研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开一种表面式汽-水换热器泄露的判断方法,本方法每日定时记录换热器的各项指标,包括换热器液位、进汽压力、进汽温度、进水压力、进水温度、出水压力、出水温度、疏水温度、疏水调门开度、危机疏水调门开度,同时也记录最终给水流量、泵出口给水流量;同步计算水侧温升、上端差和下端差,然后检查步骤记录的数据,如发现单一指标或多个指标异常变化,则结合其他指标,判断换热器是否泄漏并判断泄漏点。本发明能快速判断出换热器发生了泄漏,并大致确定出泄漏点,便于设备运行人员及时作出反应,避免了泄漏点进一步扩大,也为下一步检修提供方向性指导。
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公开(公告)号:CN108691585B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810437708.1
申请日:2018-05-09
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 一种凝汽式汽轮机低压缸效率的计算方法,涉及汽轮机领域,包括以下步骤:测量热力系统参数;求汽水流的焓值;求得给水流量;计算出修正后的各类轴封漏汽量;求得低压缸理想焓降和汽轮机理想焓降;计算高压加热器及除氧器的回热抽汽量,计算出除氧器入口凝结水流量,计算出低压加热器的回热抽汽量;确定各类轴封漏汽量及回热抽汽量的做功损失;求得高压缸效率与中压缸效率;计算出汽轮机实际内功率,求得汽轮机理想内功率,计算出汽轮机相对内效率;求得低压缸效率。本发明将求取低压缸效率,转化为求取汽轮机理想焓降和汽轮机相对内效率,减少试验所需要的测点,计算过程简单,精度高,完全能满足工程需要。
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公开(公告)号:CN108691585A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810437708.1
申请日:2018-05-09
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 , 国家电网公司
IPC: F01K13/00
Abstract: 一种凝汽式汽轮机低压缸效率的计算方法,涉及汽轮机领域,包括以下步骤:测量热力系统参数;求汽水流的焓值;求得给水流量;计算出修正后的各类轴封漏汽量;求得低压缸理想焓降和汽轮机理想焓降;计算高压加热器及除氧器的回热抽汽量,计算出除氧器入口凝结水流量,计算出低压加热器的回热抽汽量;确定各类轴封漏汽量及回热抽汽量的做功损失;求得高压缸效率与中压缸效率;计算出汽轮机实际内功率,求得汽轮机理想内功率,计算出汽轮机相对内效率;求得低压缸效率。本发明将求取低压缸效率,转化为求取汽轮机理想焓降和汽轮机相对内效率,减少试验所需要的测点,计算过程简单,精度高,完全能满足工程需要。
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公开(公告)号:CN107525684A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710533386.6
申请日:2017-07-03
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东中实易通集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种热电联产机组供热期供电煤耗率的核定方法及系统,其中该方法包括步骤(1):在非供热期,确定热电联产机组纯凝工况的锅炉效率和热耗率;步骤(2):供热期结束后,统计供热期机组的供热参数;通过查询水和水蒸汽性质表分别求得主蒸汽焓、再热蒸汽焓、冷再热蒸汽焓、采暖抽汽焓、给水焓和采暖回水焓;步骤(3):根据热电联产机组供热期设计热平衡图,计算采暖抽汽汽流的锅炉进水系数和再热蒸汽份额;步骤(4):将步骤(2)-步骤(3)的参数代入预设的采暖抽汽汽流发出的功率和纯凝汽汽流发出的功率计算公式,得到相应采暖抽汽汽流发出的功率和纯凝汽汽流发出的功率;步骤(5):计算机组在供热期的热耗率和煤耗率。
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公开(公告)号:CN105787195A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610152309.1
申请日:2016-03-17
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种给水加热系统中外置式蒸汽冷却器进汽流量的计算方法,属于热能再利用技术领域,其步骤包括:测量参数;根据测得的参数值计算得到各级抽汽焓、各级加热器的进水焓和疏水焓、最终给水的加热器的出水焓、最终给水焓和给水流量;将加热系统中全部的加热器和外置式蒸汽冷却器视作一个整体模块,对进出所述整体模块的热量列出热平衡方程式,从而得出外置式蒸汽冷却器的进汽流量。本发明提供的方法不再单独对外置式蒸汽冷却器列热平衡方程,处理方式简单明了,且需测量的参数大大减少,可以准确、方便的计算外置式蒸汽冷却器流量。
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公开(公告)号:CN107525684B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710533386.6
申请日:2017-07-03
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东中实易通集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种热电联产机组供热期供电煤耗率的核定方法及系统,其中该方法包括步骤(1):在非供热期,确定热电联产机组纯凝工况的锅炉效率和热耗率;步骤(2):供热期结束后,统计供热期机组的供热参数;通过查询水和水蒸汽性质表分别求得主蒸汽焓、再热蒸汽焓、冷再热蒸汽焓、采暖抽汽焓、给水焓和采暖回水焓;步骤(3):根据热电联产机组供热期设计热平衡图,计算采暖抽汽汽流的锅炉进水系数和再热蒸汽份额;步骤(4):将步骤(2)‑步骤(3)的参数代入预设的采暖抽汽汽流发出的功率和纯凝汽汽流发出的功率计算公式,得到相应采暖抽汽汽流发出的功率和纯凝汽汽流发出的功率;步骤(5):计算机组在供热期的热耗率和煤耗率。
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公开(公告)号:CN105351013A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510766909.2
申请日:2015-11-10
Applicant: 山东电力研究院 , 山东中实易通集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种改进的布莱登汽封及其在汽轮机上的应用方法,包括:汽封弧段与弹簧,汽封弧段上开有导汽槽,导汽槽的一端接蒸汽来流方向,另一端接汽封背弧背面,汽封背弧镶在凹槽内,汽封背弧端部有弹簧依靠弹力支撑,在布莱登汽封弧段端面接口处安装有套管;目前超临界及超超临界机组的开停机过程中,氧化皮脱落严重,影响了布莱登可调汽封的应用,加装套管后改进的布莱登可调式能够保证开合功能正常,扩大了应用范围。
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公开(公告)号:CN108491953A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810095420.0
申请日:2018-01-31
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性理论的PM2.5预测与预警方法及系统,模型训练步骤和模型预测步骤;针对PM2.5浓度时序数据分为两组,分别作为训练时序数据集及测试时序训练集;对所述训练时序数据集的数据进行S级小波分解,进行时频分析,将一维信息扩展为高维信息,提取PM2.5历史数据的隐含信息,得到训练时序指标数据集;构造预测模型;对预测模型进行训练;针对测试时序训练集,进行MLRC-LSSVR模型预测,对模型预测结果做方差分析,得到置信区间的上界值作为最终的预测结果。本发明能够提供模型的可调参数,通过改变可调参数从而适应不同地区PM2.5浓度的预测预警工作。
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公开(公告)号:CN105787195B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201610152309.1
申请日:2016-03-17
Applicant: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种给水加热系统中外置式蒸汽冷却器进汽流量的计算方法,属于热能再利用技术领域,其步骤包括:测量参数;根据测得的参数值计算得到各级抽汽焓、各级加热器的进水焓和疏水焓、最终给水的加热器的出水焓、最终给水焓和给水流量;将加热系统中全部的加热器和外置式蒸汽冷却器视作一个整体模块,对进出所述整体模块的热量列出热平衡方程式,从而得出外置式蒸汽冷却器的进汽流量。本发明提供的方法不再单独对外置式蒸汽冷却器列热平衡方程,处理方式简单明了,且需测量的参数大大减少,可以准确、方便的计算外置式蒸汽冷却器流量。
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