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公开(公告)号:CN112605033B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011509924.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 长春吉电能源科技有限公司 , 吉林电力股份有限公司科技开发分公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明通过数据采集模块采集有关光伏板信息的数据,所述光伏板信息包括光伏板与数据采集模块之间的距离以及光伏板的姿态,数据传输至控制器进行分析和处理,控制器根据处理得到的光伏板信息给出调节机构的调节参数,从而通过调节机构的调节调整清洗机构的姿态,使得清洗结构在清洗过程中与光伏板始终保持相对平行且稳定的清洗间距。相对于人工遥控调节油缸及传统的清洗机械臂装置,本发明具有更智能便捷的调控方法和更快速灵活的识别方法,能够多姿态、多角度地进行调整和处理,无需人为调节清洗结构,可自动调节清洗结构,很大程度上降低了光伏板清洁难度,在提升清洗效率的同时,现场运维施工也更加安全和便捷。
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公开(公告)号:CN110532674B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201910795401.3
申请日:2019-08-27
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开一种燃煤电站锅炉炉膛温度测量方法,属于火力发电技术领域,该方法将多模型智能组合软测量方法引入到燃煤电站锅炉炉膛温度的测量中。首先从历史数据监控信息系统中获取炉膛温度及影响温度变化的相关变量原始监控数据建立样本数据集,采用经验模态EMD与阈值去噪相结合的算法对原始数据进行降噪,并采用min‑max方法对数据做归一化无纲量处理,然后采用随机森林RF对预处理后的数据集进行特征选择,选出重要性评分高的输入特征,形成新的数据样本,最后基于C4.5算法建立多模型智能组合锅炉温度预测模型对燃煤电站锅炉炉膛温度进行预测,不仅提高了炉膛温度预测的精度,而且满足了对炉温控制的要求。
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公开(公告)号:CN109492319B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201811405901.3
申请日:2018-11-23
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提供一种火电厂锅炉烟气含氧量软测量方法,涉及火电厂发电技术领域。该方法获取火电厂锅炉工作的历史数据,进行归一化处理后分为控制变量和状态变量,采用Ridge Regression方法对状态变量数据集合进行特征选取,将控制变量数据集和状态变量数据集均划分为训练集和测试集,分别使用控制变量和状态变量的训练集训练DBN模型,得到控制变量模型与状态变量模型,两者进行非线性组合,得到最终的烟气含氧量组合预测模型。本发明能克服传统算法网络结构的限制,提取数据的深层次特征,具有预测精度高和收敛速度快等优点,为先进控制算法的应用提供基础,有助于提高锅炉效率,降低锅炉排放。
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公开(公告)号:CN114648708A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210309814.8
申请日:2022-03-28
Applicant: 国网电子商务有限公司 , 国网天津市电力公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种光伏组件的状态检测方法及装置、存储介质及电子设备,该方法包括:当接收到检测指令时,获取光伏组件对应的实时图像;将实时图像输入已构建的目标检测模型,经处理后获得目标检测模型的输出结果;目标检测模型为基于预设的目标检测算法与特征金字塔网络所构建的模型;依据该输出结果,判断光伏组件是否处于存在遮挡的异常状态;若光伏组件处于存在遮挡的异常状态,则确定光伏组件对应的遮挡物类型和遮挡位置;依据遮挡物类型和遮挡位置,生成光伏组件的异常状态检测结果。应用本发明的方法,可通过目标检测模型和光伏组件的实时图像,对光伏组件的状态进行检测,无需人工实地进行观测,可节省人力资源,降低运维成本。
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公开(公告)号:CN114329983A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111651932.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/25 , H02J7/35 , G01D21/02 , G06F119/14
Abstract: 一种基于离散元素法的光伏板积灰清洁装置及方法,包括数据检测设备以及数据处理装置;所述数据检测设备电连接到数据处理装置;数据检测设备对光伏电站环境数据以及光伏板面的运行数据进行检测得到检测数据并将检测数据上传到数据处理装置;所述数据处理装置采用检测数据建立并完善灰尘颗粒与光伏板之间的接触模型;所述数据处理装置根据灰尘颗粒与光伏板之间的接触模型基于离散元素法进行灰尘颗粒在光伏板表面时的分布以及运动方式的仿真模拟,并对仿真模拟进行验证和调整;所述数据处理装置通过灰尘颗粒与光伏板之间的接触模型及仿真模拟得到灰尘颗粒与光伏板间的作用力及力矩大小,结合光伏板面的运行数据通过计算得到最优化清洗方案。
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公开(公告)号:CN114139797A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111435452.9
申请日:2021-11-29
Applicant: 国网电子商务有限公司 , 国网天津市电力公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种光伏板表面积灰预测系统及方法、存储介质及电子设备,具体包括:设置可移动实验平台,所述可移动实验平台上设置有多种采集设备用于采集光伏电池板对应的相应设备信号,并将采集的各个设备信号输入已建立的表面积灰预测模型中,经表面积灰预测模型处理以后输出光伏电池板对应的积灰状态。应用本发明提供的光伏板表面积灰预测系统,能够根据可移动实验平台上设置的各个设备在当前状态下采集的各个设备信号,对光伏电池板的积灰状态进行预测,进而可以根据光伏电池板的积灰状态,对光伏电池板表面的积灰进行定期处理,提升了光伏电池板中玻璃盖板的反射率和透光率,提高了光伏电池板的发电效率。
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公开(公告)号:CN108758584B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201810647721.X
申请日:2018-06-17
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 一种余热组合驱动的冷热储联供燃煤电站空冷系统,其特点是:包括锅炉与汽轮机连通,汽轮机与空冷凝汽器连通,空冷凝汽器与低压加热器连通,低压加热器与除氧器连通,除氧器与高压加热器连通,高压加热器与锅炉的省煤器连通;锅炉与烟气余热交换器连通,烟气热量交换器与空气预热器连通;除氧器与除氧器排汽余热交换器连通,锅炉与排污扩容器、污水余热交换器连通,烟气余热交换器与除氧器排汽余热交换器连通,除氧器排汽余热交换器与污水余热交换器连通,污水余热交换器与储热装置、烟气余热交换器连通;储热装置与发生器、储热装置、冷凝器连通,冷凝器分别与蒸发器、吸收器连通,发生器与分别与吸收器连、发生器连通;蒸发器与空冷凝汽器连通。
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公开(公告)号:CN113373026A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110661146.0
申请日:2021-06-15
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明一种可调静磁场与镍基添加物复合强化提高沼气产量装置,包括保温层、可调静磁场发生装置、磁场检测装置、多功能搅拌装置和厌氧消化反应罐;所述保温层安装在装置最外端,所述可调静磁场发生装置安装在保温层内,所述厌氧消化反应罐安装在静磁场发生装置内,所述磁场检测装置紧贴安装在厌氧消化反应罐的四周和底部,所述厌氧消化反应罐安装在装置中心位置,所述多功能搅拌装置安装在厌氧消化反应罐内。本发明结构简单,操作方便,不需要特殊设备,既能保证温度恒定,又能保证磁场强度稳定,并提升了生物质厌氧产气效率,保证了生产可再生能源的经济性和环保性。
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公开(公告)号:CN109215042B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201811138227.7
申请日:2018-09-28
Applicant: 吉林电力股份有限公司科技开发分公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种基于计算机视觉的光伏电池板热斑效应检测系统,其特点是:包括光伏阵列源的输出端经汇流箱与直流/交流转换器的输入端相连接,光伏阵列源的背板与温度传感器的输入端相连接;数据采集卡的输入端分别与温度传感器的输出端、高清摄像头的输出端、气象站的输出端和汇流箱的输出端相连接,数据采集卡的输出端与计算机的输入端相连接;直流/交流转换器的输出端与逆变器的输入端相连接,逆变器的输出端与电网相连接;高清摄像头采集的图像经数据采集卡传输给计算机的输入端;由红外成像仪拍摄光伏板表面图像再传输给计算机的输入端。具有结构合理,检测快速、准确,使用寿命长,可以长久不间断工作,检测周期短、效率高等优点。并提供其计算方法。
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公开(公告)号:CN112284449A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011115914.4
申请日:2020-10-19
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01D21/02 , G01N25/20 , G01N23/2251 , G01N23/2206 , G01N23/20091 , H04N7/18 , H04N5/33
Abstract: 本发明公开了一种用于测试电磁抑垢设备性能的实验装置。该实验装置由内循环系统、外循环系统、抑垢效果测试系统、数据分析系统四部分组成。其中,内循环系统包括水箱、循环泵、通过式加热器和内循环管道。外循环系统包括水箱,制冷机、循环泵和外循环管道。抑垢效果测试系统包括待评测的电磁抑垢设备。数据分析系统包括工业相机、红外热成像仪、数据采集模块。实验过程中可通过透明的换热管直观的观察其内部的结垢变化,并通过红外热像图和可见光图像记录结垢过程。通过实验过程流量和温度的变化计算电磁抑垢设备的抑垢效率。该实验装置的测试范围广,便于取垢分析,并具有多个测试指标,实验误差小,能够准确地评判电磁抑垢设备的抑垢性能。
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