一种水氢氢汽轮发电机线圈绝缘过热故障预警方法

    公开(公告)号:CN117688834B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311685231.6

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种水氢氢汽轮发电机线圈绝缘过热故障预警方法,包括S1:归类分析发电机运行数据,建立静态温度模型;S2: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;S3:引入静态温度模型输出值与实际值的偏差、线圈层间温度与线圈出水温度极差、线圈层间温度与线圈出水温度上升速率的动态分级判据,形成动态自学习引擎系统;S4:根据历史数据进行模型验证与迭代优化;S5:寻找有温升隐患的机组数据。本发明所述水氢氢汽轮发电机线圈绝缘过热故障预警方法,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发电机线圈过热故障的自动预警。

    用于燃气电厂生产任务分配的生成方法及装置

    公开(公告)号:CN115564241A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211232793.0

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于燃气电厂生产任务分配的生成方法及装置,方法包括构建日维度样本库;结合日维度样本库及下一年任务计划,估算下一年的日分配生产任务;根据日发电量、日供热量、日平均环境温度及湿度确定日维度样本库的边界范围,确定利润寻优逻辑,得到利润最优值;确定下一年中与历史日对应的日维度生产任务;对下一日维度生产任务进行调整,得到最优日维度生产任务;根据最优日维度生产任务计算最优月维度生产任务。本发明通过强化发电、供热节奏的精细化管理、事前精准预测,以解决人工手动安排生产任务的方式不能满足调度运行要求且经济效益较低的问题,从而能够更好的为燃气电厂安排年度、月度、日度发电量、供热量任务。

    一种水氢氢汽轮发电机线圈绝缘过热故障预警方法

    公开(公告)号:CN117688834A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311685231.6

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种水氢氢汽轮发电机线圈绝缘过热故障预警方法,包括S1:归类分析发电机运行数据,建立静态温度模型;S2: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;S3:引入静态温度模型输出值与实际值的偏差、线圈层间温度与线圈出水温度极差、线圈层间温度与线圈出水温度上升速率的动态分级判据,形成动态自学习引擎系统;S4:根据历史数据进行模型验证与迭代优化;S5:寻找有温升隐患的机组数据。本发明所述水氢氢汽轮发电机线圈绝缘过热故障预警方法,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发电机线圈过热故障的自动预警。

    一种用于捕集二氧化碳的三元复配有机胺吸收剂及应用

    公开(公告)号:CN117379936A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311606734.X

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明提供一种用于捕集二氧化碳的三元复配有机胺吸收剂及应用,所述三元复配有机胺吸收剂至少包括乙醇胺、2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇、哌嗪、水制成的混合水溶液,所述混合水溶液中,所述乙醇胺、2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇、哌嗪的三者总的质量分数为20~40%,且2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇和哌嗪的质量分数比例为1:1,所述水的质量分数为60%~80%。本发明的三元复配有机胺吸收剂中的三种胺类总质量分数在20‑40%,充分发挥了空间位阻胺、环状胺以及伯胺吸收剂的反应特性及优点,再通过调整2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇、哌嗪之间的比例关系,复配得到的三元复配有机胺吸收剂,在CO2吸收性能、CO2解吸性能、防腐性、低粘性和经济性等5个性能评价维度的综合最优。

    一种循环冷却水运行控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116332370A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310387942.9

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明提供一种循环冷却水运行控制方法,应用于循环冷却水系统,包括:S1、循环冷却水生化处理;S2、计算浓缩倍数N;S3、根据循环冷却水的浓缩倍数、pH及瞬时腐蚀速率的预测值对进行运行控制。本发明所述的循环冷却水运行控制方法采用添加微生物菌剂方式调控循环冷却水系统pH,防止循环冷却水系统结垢,实现循环冷却水高浓缩倍率运行;通过对金属腐蚀速率趋势的预测,进行预先调控以降低循环冷却水系统腐蚀风险;可实现pH、电导率、以及金属腐蚀速率在线监测,硬件投入少,改造成本低。

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