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公开(公告)号:CN104634489A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410737609.7
申请日:2014-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01L3/24
Abstract: 本发明公开了一种汽轮机的功率检测方法和系统,所述方法包括检测输入汽轮机的蒸汽流量,并通过积分函数用于表征所述汽轮机内喷嘴和高压缸的蓄质储能的第一积分器对所述蒸汽流量进行积分,输出第一积分量,再通过放大系数用于表征所述汽轮机内回热器的回热抽气量对机械功率的修正的第一放大器对所述第一积分量进行放大,输出第一放大量,进而分别通过第二积分器、第二放大器、第三放大器、第四放大器、第五放大器、减法器、第一加法器、第二加法器和第三加法器进行相应处理,输出汽轮机的机械功率。实施本发明,基于回热器的回热抽气量对汽轮机功率的影响检测汽轮机的功率,可提高汽轮机功率的检测精度,低频时所检测的机械功率的精度更高。
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公开(公告)号:CN104634489B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410737609.7
申请日:2014-12-05
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01L3/24
Abstract: 本发明公开了一种汽轮机的功率检测方法和系统,所述方法包括检测输入汽轮机的蒸汽流量,并通过积分函数用于表征所述汽轮机内喷嘴和高压缸的蓄质储能的第一积分器对所述蒸汽流量进行积分,输出第一积分量,再通过放大系数用于表征所述汽轮机内回热器的回热抽气量对机械功率的修正的第一放大器对所述第一积分量进行放大,输出第一放大量,进而分别通过第二积分器、第二放大器、第三放大器、第四放大器、第五放大器、减法器、第一加法器、第二加法器和第三加法器进行相应处理,输出汽轮机的机械功率。实施本发明,基于回热器的回热抽气量对汽轮机功率的影响检测汽轮机的功率,可提高汽轮机功率的检测精度,低频时所检测的机械功率的精度更高。
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公开(公告)号:CN105278333B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201510745466.9
申请日:2015-11-03
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明涉及超超临界机组协调控制系统的数据建模方法和系统,其方法包括:获取协调控制系统的控制方案,并根据控制方案确定激励信号的加入位置;对运行过程进行工况划分,获取各工况下的超超级临界机组的输入变量、输出变量和扰动变量的变化范围;根据加入位置、各工况下输入变量和输出变量的变化范围,对输入变量设定值施加激励信号并采集过程输入数据和过程输出数据;根据过程输入数据和过程输出数据并利用闭环子空间辨识算法获取过程变量模型;根据扰动变量的变化范围和输出变量并利用最小二乘法获取扰动模型;将过程变量模型和扰动模型作为控制模型。可同时满足协调控制过程的快速性和平稳性。
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公开(公告)号:CN105069262B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201510559663.1
申请日:2015-09-02
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种电力仿真系统中节点水和蒸汽性质的监测方法及系统。所述方法包括:获取所述电力仿真系统中节点的运行参数;根据所述运行参数求解预设的节点传热传质仿真模型,得出节点的混合比容及混合比焓;根据所述混合比容及混合比焓计算节点压力,以监测当前时刻节点水和蒸汽性质。通过本发明,无需依赖节点物性状态,便能得到节点压力,进而得到更贴近现场生产的模拟数据,便于运行人员更有效的指导现场生产。
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公开(公告)号:CN104483563B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410709027.8
申请日:2014-11-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电力信号的同步采样方法及系统,所述方法包括:测量电力信号的基波频率;获取预设的基波频率整倍率与所述基波频率的乘积为同步采样频率;根据异步采样频率远大于所述同步采样频率的原则,获取远大于所述同步采样频率的异步采样频率,并获取所述异步采样频率与所述同步采样频率的频率比值;根据所述异步采样频率,对所述电力信号进行高密度异步数据采样,获得异步数据序列;根据预设的转换规则,将所述异步数据序列中的任意两个相邻的异步离散数据点和所述频率比值转换为一个同步离散数据点,生成同步数据序列。实施本发明的方法及系统,可减少同步采样操作、提高同步采样效率和降低同步采样频率。
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公开(公告)号:CN105548693A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510891393.4
申请日:2015-12-04
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R23/02
CPC classification number: G01R23/02
Abstract: 本发明涉及一种获取零初相位基准正弦函数倍频序列的方法和系统,通过一系列操作,获得余弦函数调制序列和正弦函数调制序列,从所述余弦函数调制序列中心点输出,获得零初相位基准余弦函数调制序列,从所述正弦函数调制序列中心点输出,获得零初相位基准正弦函数调制序列,然后根据所述零初相位基准余弦函数调制序列与所述零初相位基准正弦函数调制序列得到零初相位基准正弦函数倍频序列。将本发明获得的零初相位基准正弦函数倍频序列用于电力信号频率的测量,可显著提高电力信号频率测量的准确度。
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公开(公告)号:CN105302948A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510672413.9
申请日:2015-10-15
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种单相流体网络建模方法,包括如下步骤:根据单相流体特性,建立单相流体网络的支路模型;根据单相流体网络节点的质量守恒定律,建立单相流体网络的节点模型;根据单相流体网络的支路模型,建立单相流体网络的节点压力方程;采用改进型高斯消去法加塞德尔迭代混合算法对所述节点压力方程进行求解,计算单相流体网络节点的压力;根据所述支路模型和单相流体网络节点的压力,计算各个支路的流量;根据所述单相流体网络节点压力及各个支路的流量,建立单相流体网络的数学模型。采用本发明的单相流体建模方法获得的单相流体网络的数学模型能够实时准确地反映了单相流体网络的实际运行情况。
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公开(公告)号:CN104462730A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410857340.6
申请日:2014-12-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种电厂在线仿真系统和方法,其中,系统包括:仿真控制模块、在线仿真应用模块、数据获取模块和在线仿真数据库;所述数据获取模块用于获取生产实时数据和生产历史数据,并将所述生产实时数据和生产历史数据输送至所述在线仿真数据库;所述在线仿真应用模块用于从所述在线仿真数据库调用所述仿真模块函数、生产实时数据、生产历史数据进行仿真分析,并将仿真结果写入所述在线仿真数据库。上述系统,通过数据获取模块获取生产实时数据和生产历史数据,并将所述生产实时数据和生产历史数据输送至在线仿真数据库,使得在线仿真数据库的数据源与现场实时生产数据关联程度较大,从而使得进行的仿真分析的精确度较高。
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公开(公告)号:CN104330623A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410598719.X
申请日:2014-10-29
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R23/06
Abstract: 本发明公开了一种电力系统中正弦波信号的参数测量方法及系统,所述方法包括:根据预设信号时间长度和预设信号离散采样频率,对正弦波信号进行采样,获得采样数据序列;对所述采样数据序列的幅值进行归一化处理,生成幅值归一化的正弦波信号序列;从所述正弦波信号序列中选取与所述正弦波信号序列的开始过零点距离最近的两个离散信号和与所述正弦波信号序列的结束过零点距离最近的两个离散信号;通过预设的周期计算模型将选取的四个离散信号的采样值转换为所述正弦波信号的周期;将所述正弦波信号的周期转换为所述正弦波信号的频率。实施本发明的方法及系统,可快速稳定地检测到精度较高的正弦波信号频率。
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公开(公告)号:CN105302948B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201510672413.9
申请日:2015-10-15
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 紫光(北京)智控科技有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种单相流体网络建模方法,包括如下步骤:根据单相流体特性,建立单相流体网络的支路模型;根据单相流体网络节点的质量守恒定律,建立单相流体网络的节点模型;根据单相流体网络的支路模型,建立单相流体网络的节点压力方程;采用改进型高斯消去法加塞德尔迭代混合算法对所述节点压力方程进行求解,计算单相流体网络节点的压力;根据所述支路模型和单相流体网络节点的压力,计算各个支路的流量;根据所述单相流体网络节点压力及各个支路的流量,建立单相流体网络的数学模型。采用本发明的单相流体建模方法获得的单相流体网络的数学模型能够实时准确地反映了单相流体网络的实际运行情况。
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