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公开(公告)号:CN119102797A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411153757.4
申请日:2024-08-21
Applicant: 内蒙古岱海发电有限责任公司 , 北京能源集团有限责任公司 , 北京京能电力股份有限公司 , 北京京能能源技术研究有限责任公司
Inventor: 苏永健 , 郭永红 , 于沛东 , 梅东升 , 李前宇 , 李智华 , 薛长站 , 王斌 , 姜永宽 , 张宇博 , 展宗波 , 卜元悦 , 孙惠 , 庞占洲 , 肖宇 , 李晓康 , 宋福东 , 李文广 , 梁国杰 , 霍斌洋 , 戎文杰 , 岑超 , 徐泽宇 , 闫志强 , 张勇杰 , 孟福军 , 杨凯
Abstract: 本发明的一种水氢氢汽轮发电机转子过热预警方法及设备,包括先进行汽轮发电机转子温度预测,然后基于预测的温度进行汽轮发电机转子过热程度预测,最后基于汽轮发电机转子过热情况进行汽轮发电机转子过热状况诊断预警;本发明为解决目前发电机转子无温度测点监视运行温度难题,有效结合转子热交换物理过程及升降负荷变化过程中的温度变化规律,充分利用大数据进行物理建模与机器学习的优势,以期实现转子过热的精准建模与动态预测。
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公开(公告)号:CN117634303B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202311660633.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 北京京能能源技术研究有限责任公司
IPC: G06F30/27 , G06N20/00 , G01R31/34 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种基于AI建模的汽轮发电机铁心过热故障预警方法,包括如下步骤:S1:归类分析发电机运行数据,建立静态温度模型;S2:基于静态温度模型,采用机器学习和深度学习算法,寻找适宜的动态温度模型算法,建立动态温度模型;S3:引入动态分级判据,形成动态自学习引擎系统;S4:根据历史数据进行动态温度模型的验证与迭代优化;S5:寻找有温升隐患的机组数据。本发明公开的基于AI建模的汽轮发电机铁心过热故障预警方法,无需增加发电机温度测点、无需进行发电机温度数据降维分析、无需让使用者进行大量的建模与分析计算,利用发电机运行数据即可完成对铁心过热故障的自动预警。
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公开(公告)号:CN117634303A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311660633.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 北京京能能源技术研究有限责任公司
IPC: G06F30/27 , G06N20/00 , G01R31/34 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种基于AI建模的汽轮发电机铁心过热故障预警方法,包括如下步骤:S1:归类分析发电机运行数据,建立静态温度模型;S2:基于静态温度模型,采用机器学习和深度学习算法,寻找适宜的动态温度模型算法,建立动态温度模型;S3:引入动态分级判据,形成动态自学习引擎系统;S4:根据历史数据进行动态温度模型的验证与迭代优化;S5:寻找有温升隐患的机组数据。本发明公开的基于AI建模的汽轮发电机铁心过热故障预警方法,无需增加发电机温度测点、无需进行发电机温度数据降维分析、无需让使用者进行大量的建模与分析计算,利用发电机运行数据即可完成对铁心过热故障的自动预警。
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公开(公告)号:CN112270419B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202011202273.6
申请日:2020-11-02
Applicant: 北京京能能源技术研究有限责任公司 , 内蒙古京隆发电有限责任公司
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/04 , G06Q10/067
Abstract: 本申请提供一种磨辊磨损预测方法、装置、计算机设备及可读存储介质。所述磨辊磨损预测方法包括:首先依据磨煤机的历史检修数据确定各个历史检修周期的运行参数和磨辊的检修数据,所述运行参数包括磨煤机的单耗和一次风量。其次,获取所述磨煤机的当前运行参数,并根据各个所述历史检修周期的运行参数确定与所述当前运行参数匹配的历史运行参数。最后,根据与所述历史运行参数对应的所述磨辊的检修数据和所述当前运行参数确定所述磨辊的实际磨损增量。本申请采用上述方式对所述磨煤机中磨辊的实际状态进行实时在线预测,避免采用计划检修的方式所带来的人力物力等资源浪费的问题,从而提高对磨辊实际状态的检测效率,提
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公开(公告)号:CN117521984A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210885867.4
申请日:2022-07-26
Applicant: 北京市热力集团有限责任公司 , 北京京能能源技术研究有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N7/08 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供了一种热电联产供热系统优化调度方法及系统,所述方法包括:S1、获取热电联产供热系统总延迟时间序列X;S2、重构热电联产供热系统总延迟时间时序数据的相空间,得到重构序列Z(t);S3、判断热电联产系统供热过程系统状态混沌特性是否满足混沌性判别条件,若是,则进行步骤S4,若否,则返回步骤S2;S4、基于混沌预测模型制定热电联产系统预测响应策略;本发明通过对供热系统进行调度优化,克服了热电联产供热系统在长输距离热网中的延迟,提升供热全过程的精确性与系统调度水平,并综合考虑包括长距离输热管网在内的源网荷主体信息构建数据集,通过混沌理论建立延迟时间预测模型,并在判别机组特性的基础上制定可行的控制策略。
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公开(公告)号:CN115893724A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211441768.3
申请日:2022-11-17
Applicant: 京能十堰热电有限公司 , 北京京能能源技术研究有限责任公司 , 铁岭远能化工有限公司
IPC: C02F9/00
Abstract: 本发明提供一种循环冷却水浓缩倍率的控制方法及循环冷却水系统,包括包括冷却塔、循环水池、第一循环水管道、第二循环水管道、排污管道、补水管道、凝汽器,所述循环水池的循环水输出端通过所述第一循环水管道与所述凝汽器水侧的一端相连接,所述凝汽器水侧的另一端通过所述第二循环水管道与所述冷却塔的循环水输入端相连接,所述第二循环水管道上设置有pH传感器、第二电导率表,且pH传感器靠近凝汽器,所述补水管道上依次设置有第一电导率表、第二控制阀,所述排污管道上设置有第一控制阀。使用本发明所述的方法,可以提高循环水浓缩倍率,节约水资源,降低循环水排污对环境的污染,且加入的原料较环保,具有良好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN115484779A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110664235.0
申请日:2021-06-16
Applicant: 北京京能能源技术研究有限责任公司
IPC: H05K7/20 , H05K5/06 , H05K7/02 , H05K7/14 , B01D46/10 , B01D46/681 , B08B1/00 , B08B1/04 , A62C3/16
Abstract: 本发明提供一种具有防尘功能的AI智能视频监控用图像监控服务器,所述具有防尘功能的AI智能视频监控用图像监控服务器包括第一服务器机组、第二服务器机组、机柜和散热后柜,第一服务器机组和第二服务器机组安装在机柜的内部,散热后柜安装在机柜的后侧,在散热后柜与机柜之间设置通风网,在第一服务器机组、第二服务器机组与机柜之间设置密封结构,在散热后柜内设置除尘装置,在所述具有防尘功能的AI智能视频监控用图像监控服务器的内部还设置水冷装置和风冷装置,水冷装置和风冷装置对第一服务器机组、第二服务器机组进行水冷和风冷散热。本发明所述的服务器,能够阻止灰尘进入内部机组同时便于清理机组内部的灰尘,还便于服务器进行散热。
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公开(公告)号:CN114384472B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202111203034.7
申请日:2021-10-15
Applicant: 北京能源集团有限责任公司 , 北京京桥热电有限责任公司 , 北京京能能源技术研究有限责任公司
IPC: G01S5/22
Abstract: 本发明提供了一种移动机器人声源定位方法、机器人、可读存储介质,所述移动机器人声源定位方法包括:S1、当检测到声源信号后,依次沿圆形轨迹C1、C2运行并分别测得信号声压p1、p2;S2、分别将信号声压p1、p2转换为输出电压e1、e2,依次得到e1、e2的最大值、最小值坐标并建立直线方程组,得到声源在机器人所在移动平面上投影的坐标;S3、结合圆形轨迹上信号声压p1、p2的最大值和最小值的点坐标和压幅比关系式,建立方程确定被测声源的三维坐标。本发明所述移动机器人声源定位方法采用可移动单麦克风和基于机器人移动路径的声源定位技术进行空间声源定位,方法简单、可靠;依赖麦克风数量少,计算量小,降低空间声源定位的实施难度和成本。
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公开(公告)号:CN114873861A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210597996.3
申请日:2022-05-30
Applicant: 北京京西燃气热电有限公司 , 北京京能能源技术研究有限责任公司
Inventor: 杜葆强 , 马万军 , 刘政修 , 梅东升 , 李永刚 , 苏周 , 薛长站 , 李学宾 , 李江国 , 胡明明 , 王新轩 , 赵潇然 , 赵颖星 , 梁浩 , 张晓东 , 汤自强 , 郭永红 , 郭强 , 陈国伟 , 梁国杰
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种降低循环排污水总氮及COD的方法,所述降低循环排污水总氮及COD的方法包括以下步骤:S1、循环水排污水流至储水池;S2、从所述储水池流出的循环水排污水流入固定床曝气微生物滤池;S3、从所述固定床曝气微生物滤池流出的循环水排污水流入芬顿反应池;S4、排放。本发明所述的降低循环排污水总氮及COD的方法,步骤S1~S4相互关联,不可分割,循环水排污水流入先流入固定床曝气微生物滤池再流入芬顿反应池,避免芬顿反应池内的H2O2在反应时未及时消耗其强氧化性会影响固定床曝气微生物滤池的微生物活性,大大提高了降低循环排污水总氮及COD的效果,确保出水达标排放。
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公开(公告)号:CN114781671A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210491904.3
申请日:2022-05-07
Applicant: 内蒙古岱海发电有限责任公司 , 北京京能能源技术研究有限责任公司
Inventor: 何晓迪 , 梅东升 , 于雷 , 赵强 , 刘政修 , 郭强 , 张晓东 , 赵潇然 , 汤自强 , 梁浩 , 孙伟东 , 孙树春 , 宋建 , 马志力 , 李园园 , 肖宇 , 刘金铃 , 孟超 , 蔚鹏飞 , 付达
Abstract: 本发明提供一种用于电力用油的智慧监督系统及监督测试方法,包括数据采集柜、交换机、油液智能控制器、服务器和智慧油务管理系统,数据采集柜与所述交换机连接,交换机与油液智能控制器连接,油液智能控制器与所述服务器连接,服务器内设置智慧油务管理系统,服务器能够调用MIS管理信息系统和/或SIS厂级监控信息系统中的数据信息,数据采集柜将采集到的数据信息通过所述交换机发送给所述油液智能控制器,油液智能控制器对收集到的数据进行分析计算,并将分析后的数据传递给所述服务器,服务器内部的所述油务管理系统对计算后的数据与存储在所述油务管理系统内部的数据进行对比分析和实时判断,并根据对比分析的结果对油液进行管理维护。
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