-
公开(公告)号:CN108644754A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810495530.6
申请日:2018-05-22
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: F22B37/38 , F23N1/00 , F23N2023/10
Abstract: 本发明是一种给水温度变化对超临界直流锅炉燃料量的校正方法,其特点是,包括基准参数和运行及结构参数输入环节、给水温度变化后空气预热器出口热风温度的计算环节、给水温度变化后省煤器出口水温的计算环节和炉膛热平衡计算环节。通过输入锅炉的基准参数、运行及结构参数和给定超临界直流锅炉给水温度的偏差,依据微分偏差法确定给水温度变化后的空气预热器出口热风温度;确定给水温度变化后省煤器的出口水温;通过炉膛热平衡确定给水温度变化后的燃料量,整个计算流程采用迭代计算方法进行。能够达到对超临界直流锅炉给水温度变化后燃料量的定量精确指示,解决了超临界直流锅炉给水温度变化后煤水比精确调整燃料量的问题。
-
公开(公告)号:CN109356794B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811437898.3
申请日:2018-11-29
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种基于风能具有功率宽域自调特性的磁涡流制热装置,其包括:升力型风力机叶片及支承结构部件、风力机转轴、永磁体块、发热体、中心支架轴、工质循环管路、定位部件、往复运动支撑部件、工质循环泵、底座部件,在运行过程中,利用风力机所获得的气动力与弹簧弹性力的变化关系,使磁涡流制热结构运动部分产生位移变化,改变有效工作面积,实现输出功率的自动调节,同时将磁涡流制热结构沿风力机轴向进行多级布置,在进一步降低风力机启动风速的同时,也使得制热功率可以在0‑100%额定功率区间内变化,实现了磁涡流制热装置功率宽域自动调节,充分高效的利用了风能。
-
公开(公告)号:CN108895427A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810496029.1
申请日:2018-05-22
Applicant: 东北电力大学
IPC: F22B35/00
Abstract: 本发明是一种给水温度变化对直流锅炉排烟温度的修正方法,其特点是,包括的内容有:设计基准参数和运行参数输入环节、给水温度变化后空气预热器出口热风温度的计算、给水温度变化后省煤器出口水温的计算、炉膛热平衡、给水温度变化对排烟温度的修正环节;本发明是在定义从炉膛出口到省煤器入口的烟气侧换热效率的基础上,从炉膛热平衡入手,结合微分偏差理论提出的技术方案,与现有技术的修正方法相比,考虑全面,计算方法合理而精确,且具有方法科学,能够实现给水温度变化对直流锅炉排烟温度的准确修正,进而可以准确诊断引起锅炉排烟温度下降的原因和部位。
-
公开(公告)号:CN108895427B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201810496029.1
申请日:2018-05-22
Applicant: 东北电力大学
IPC: F22B35/00
Abstract: 本发明是一种给水温度变化对直流锅炉排烟温度的修正方法,其特点是,包括的内容有:设计基准参数和运行参数输入环节、给水温度变化后空气预热器出口热风温度的计算、给水温度变化后省煤器出口水温的计算、炉膛热平衡、给水温度变化对排烟温度的修正环节;本发明是在定义从炉膛出口到省煤器入口的烟气侧换热效率的基础上,从炉膛热平衡入手,结合微分偏差理论提出的技术方案,与现有技术的修正方法相比,考虑全面,计算方法合理而精确,且具有方法科学,能够实现给水温度变化对直流锅炉排烟温度的准确修正,进而可以准确诊断引起锅炉排烟温度下降的原因和部位。
-
公开(公告)号:CN108644754B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201810495530.6
申请日:2018-05-22
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种给水温度变化对超临界直流锅炉燃料量的校正方法,其特点是,包括基准参数和运行及结构参数输入环节、给水温度变化后空气预热器出口热风温度的计算环节、给水温度变化后省煤器出口水温的计算环节和炉膛热平衡计算环节。通过输入锅炉的基准参数、运行及结构参数和给定超临界直流锅炉给水温度的偏差,依据微分偏差法确定给水温度变化后的空气预热器出口热风温度;确定给水温度变化后省煤器的出口水温;通过炉膛热平衡确定给水温度变化后的燃料量,整个计算流程采用迭代计算方法进行。能够达到对超临界直流锅炉给水温度变化后燃料量的定量精确指示,解决了超临界直流锅炉给水温度变化后煤水比精确调整燃料量的问题。
-
公开(公告)号:CN109356794A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811437898.3
申请日:2018-11-29
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种基于风能具有功率宽域自调特性的磁涡流制热装置,其包括:升力型风力机叶片及支承结构部件、风力机转轴、永磁体块、发热体、中心支架轴、工质循环管路、定位部件、往复运动支撑部件、工质循环泵、底座部件,在运行过程中,利用风力机所获得的气动力与弹簧弹性力的变化关系,使磁涡流制热结构运动部分产生位移变化,改变有效工作面积,实现输出功率的自动调节,同时将磁涡流制热结构沿风力机轴向进行多级布置,在进一步降低风力机启动风速的同时,也使得制热功率可以在0-100%额定功率区间内变化,实现了磁涡流制热装置功率宽域自动调节,充分高效的利用了风能。
-
公开(公告)号:CN116885732A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310883107.4
申请日:2023-07-18
Applicant: 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明属于电力系统无功补偿技术领域,即一种SVG与并联电容器协调控制方法。其步骤如下:1)数据采集。2)给定实验次数。3)形成处理后的无功信号。4)EEMD分解。5)重复进行步骤3)和4)。6)进行统计平均运算。7)无功信号重组。8)划分高频和低频。9)高频无功功率分配。10)低频无功功率分配。11)系统集成与实时控制。将上述技术方案进行系统集成,根据SVG与并联电容器的响应时间不同,采用信号处理技术更精确的分配电力系统中某一时刻的所需无功补偿容量,从而更合理的协调SVG与并联电容器配合工作,实现对SVG和并联电容器的协调控制,确保控制系统的稳定性、实时性和可靠性,以满足电力系统的无功功率补偿需求。
-
公开(公告)号:CN108443068B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810082614.7
申请日:2018-01-29
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种跟踪风能最大利用率的搅拌制热装置,包括风力机、变速箱、制热器、循环泵、换热器、搅拌工质,其特点是,风速传感器和转速传感器采集的信号,分别输入可编程序控制器PLC,经其处理后,输出信号控制电机带动循环泵,把搅拌工质从换热器输送至制热器,对运行工况下的风力机转速的实时调节,拓宽风速利用区间,在各个风速下,风力机均可在最佳尖速比下运行,实现风能搅拌制热装置对风能的最大利用率,有效的利用风能资源,对充分高效的利用风能具有重要的理论及工程实践意义,具有广阔的商业化前景。
-
公开(公告)号:CN108443068A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810082614.7
申请日:2018-01-29
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明是一种跟踪风能最大利用率的搅拌制热装置,包括风力机、变速箱、制热器、循环泵、换热器、搅拌工质,其特点是,风速传感器和转速传感器采集的信号,分别输入可编程序控制器PLC,经其处理后,输出信号控制电机带动循环泵,把搅拌工质从换热器输送至制热器,对运行工况下的风力机转速的实时调节,拓宽风速利用区间,在各个风速下,风力机均可在最佳尖速比下运行,实现风能搅拌制热装置对风能的最大利用率,有效的利用风能资源,对充分高效的利用风能具有重要的理论及工程实践意义,具有广阔的商业化前景。
-
-
-
-
-
-
-
-