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公开(公告)号:CN112734285B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202110087577.0
申请日:2021-01-22
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种电站送风机超温预警方法,所述预警方法包括如下步骤:获取电站送风机的历史运行数据;建立LSTM神经网络模型;根据历史运行数据,采用正交试验的方法确定LSTM神经网络模型的超参数;采集电站送风机的自当前时刻之前的预设时间段内的运行数据中的输入变量,输入超参数确定后的LSTM神经网络模型,获取未来时刻的送风机轴承温度;当未来时刻的送风机轴承温度大于轴承温度限值时,生成超温预警信号。本发明采用LSTM神经网络模型实现送风机轴承温度的预测,以实现电站送风机安全预警,并且采用正交试验的方法确定LSTM神经网络模型的超参数,克服了LSTM神经网络模型的超参数的寻优过程复杂的技术缺陷,提高送风机轴承温度预测的时效性。
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公开(公告)号:CN118783471A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410874676.7
申请日:2024-07-02
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
IPC: H02J3/24 , H02J3/32 , H02J3/28 , H02J3/30 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F113/04 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开一种混合储能系统参与AGC调频的容量配置方法及装置,涉及发电系统容量配置领域,该容量配置方法包括:获取电网下发的AGC指令数据;基于AGC指令数据,采用寻优算法以AGC调节性能指标最大为优化目标,以混合储能系统的荷电状态处于设定范围作为约束条件,确定最优容量配置方案;其中,AGC调节性能指标是根据调节速率指标、调节精度指标和响应时间指标确定的;混合储能系统包括:火电机组、飞轮储能系统和液流电池系统;最优容量配置方案包括:AGC调节性能指标处于设定最大范围时对应的混合储能系统的出力和容量。本发明能确定混合储能系统参与AGC调频的容量优化配置方案,提升调频性能。
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公开(公告)号:CN113516310B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110782887.4
申请日:2021-07-12
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种变压器故障预警方法及系统,采用每种溶解气体的训练好的长短期记忆神经网络模型能够实现对每种溶解气体含量的预测,并基于滑动窗口计算残差分布特性,能够有效剔除随机信号的影响,防止出现误报警的情况,有效提高了变压器故障预警的准确度。
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公开(公告)号:CN113011656A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110302223.3
申请日:2021-03-22
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学 , 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂
Abstract: 本发明涉及一种电站辅机故障预警方法及系统,构建辅机状态预测模型,根据状态参数历史数据集获得多个预测时刻的每个状态参数的预测值,基于欧氏距离相似度函数,计算每个预测时刻的所有状态参数的预测值向量和每个预测时刻的所有状态参数的测量值向量的相似度,构建基于LSTM的动态阈值预测模型,获得每个预测时刻的动态预警阈值,实现预警阈值的自适应调整,降低误报警率;基于各建模变量预测值和测量值的相对误差,计算恒定阈值作为静态预警阈值,结合误差大小和误差出现时间实现故障点追溯,提高了故障点追溯的准确性。
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公开(公告)号:CN113011656B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110302223.3
申请日:2021-03-22
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学 , 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂
Abstract: 本发明涉及一种电站辅机故障预警方法及系统,构建辅机状态预测模型,根据状态参数历史数据集获得多个预测时刻的每个状态参数的预测值,基于欧氏距离相似度函数,计算每个预测时刻的所有状态参数的预测值向量和每个预测时刻的所有状态参数的测量值向量的相似度,构建基于LSTM的动态阈值预测模型,获得每个预测时刻的动态预警阈值,实现预警阈值的自适应调整,降低误报警率;基于各建模变量预测值和测量值的相对误差,计算恒定阈值作为静态预警阈值,结合误差大小和误差出现时间实现故障点追溯,提高了故障点追溯的准确性。
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公开(公告)号:CN113516310A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110782887.4
申请日:2021-07-12
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种变压器故障预警方法及系统,采用每种溶解气体的训练好的长短期记忆神经网络模型能够实现对每种溶解气体含量的预测,并基于滑动窗口计算残差分布特性,能够有效剔除随机信号的影响,防止出现误报警的情况,有效提高了变压器故障预警的准确度。
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公开(公告)号:CN112734285A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110087577.0
申请日:2021-01-22
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种电站送风机超温预警方法,所述预警方法包括如下步骤:获取电站送风机的历史运行数据;建立LSTM神经网络模型;根据历史运行数据,采用正交试验的方法确定LSTM神经网络模型的超参数;采集电站送风机的自当前时刻之前的预设时间段内的运行数据中的输入变量,输入超参数确定后的LSTM神经网络模型,获取未来时刻的送风机轴承温度;当未来时刻的送风机轴承温度大于轴承温度限值时,生成超温预警信号。本发明采用LSTM神经网络模型实现送风机轴承温度的预测,以实现电站送风机安全预警,并且采用正交试验的方法确定LSTM神经网络模型的超参数,克服了LSTM神经网络模型的超参数的寻优过程复杂的技术缺陷,提高送风机轴承温度预测的时效性。
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公开(公告)号:CN110821575A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911132747.1
申请日:2019-11-19
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学 , 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂
Inventor: 张国斌 , 郭瑞君 , 张叔禹 , 刘永江 , 纪煜 , 张谦 , 高正平 , 霍红岩 , 赵炜 , 魏东 , 殷建华 , 杜荣华 , 于海存 , 孔令辉 , 杨晓辉 , 秦成果 , 胡勇
IPC: F01D17/10
Abstract: 本发明公开了一种汽轮机配汽曲线优化方法,通过采集汽轮机在变负荷过程中历史数据,利用数据清洗算法剔除离散点和坏点,采用数据聚类算法,以机组负荷作为质心划分依据,对相关参数进行聚类,得到不同负荷工况下蒸汽参数和阀门指令;进而根据流量修正公式对不同负荷工况下的主蒸汽进行修正,得到相同蒸汽参数下的主蒸汽流量;最后采用最小二乘拟合算法,对蒸汽流量与总阀门指令进行线性化拟合,并结合原有流量与阀门指令之间的关系,对阀门配汽曲线进行修正,得到优化后的汽轮机配汽曲线。
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公开(公告)号:CN118826079A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410781061.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种储能荷电状态动态优化控制方法、装置、介质及产品,涉及储能荷电状态控制领域,所述方法包括:获取储能系统的实时荷电状态;确定电网的AGC功率指令值与电网中机组的实时发电功率的差值,得到功率指令偏差值;若功率指令偏差值的绝对值小于或等于储能系统的额定功率,则根据功率指令偏差值确定储能系统的充放电功率;若功率指令偏差值的绝对值大于储能系统的额定功率,则根据实时荷电状态确定储能系统的充放电功率倍率参数,并根据充放电功率倍率参数和所述储能系统的额定功率确定所述储能系统的充放电功率。本发明能实现对储能系统SOC的优化控制,提升储能系统的可持续性能。
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公开(公告)号:CN110960983B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN201911105818.9
申请日:2019-11-13
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂
Abstract: 本发明属于火电厂SCR烟气脱硝优化控制系统领域,具体涉及一种网格法优化分区控制方法及分区得到的脱硝喷氨子系统。所述网格法优化分区控制方法以主成分分析法作为分区依据,通过计算机组参数的贡献率,将贡献率相近的区域合并为子分区,优化控制所述喷氨子系统的喷氨量。所述喷氨子系统是通过将主成分贡献率在设定范围内的区域连接在一起,按区域增加调节阀门与测点设备,并对应设计了控制方法,形成了SCR脱硝优化控制系统。本发明的SCR脱硝喷氨子系统设置了若干支管联箱,对若干所述喷氨管道进行分区,分区优化从整体上有针对性地对氮氧化物分布高浓度与低浓度的区域分别进行控制,优化方法适用于不同火力发电机组。
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