一种核电站凝结水泵系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN117146258A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210573229.9

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本申请涉及核电站自动控制领域,公开了一种核电站凝结水泵系统及其控制方法。该系统包含凝结水泵组且每台凝结水泵配置单独变频器,除氧器的入口处设置有液位调节阀;该方法包括检测除氧器的当前液位值,若当前液位值小于第一预定值或大于第二预定值,则计算当前液位值与预定值的差值,将差值送到第一PID控制器进行计算得到第一控制指令并输出到除氧器液位调节阀以调节除氧器的液位,以及计算当前液位调节阀的前、后压力的差值,将差值与预定差值进行比较并将比较结果送入第二PID控制器进行计算得到第二控制指令并输出到变频器以调节对应凝结水泵的频率。本申请可减少节流损失及液位调阀和凝结水泵的频繁动作,有效提高系统运行的经济性和稳定性。

    核电站供热方法及系统
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116123587A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310091915.7

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种核电站供热方法,包括步骤:获取多个用户周期内所有时刻的蒸汽实际需求量,并计算所有用户每一时刻的蒸汽实际需求总量;根据蒸汽实际需求总量确定所有用户周期内所有时刻的蒸汽预测需求总量;计算供热蒸汽调节阀t时刻的开度,并将开度控制指令发送至供热蒸汽调节阀。先提前获取多个用户每一时刻的蒸汽实际需求总量,然后根据蒸汽实际需求总量确定所有用户周期内所有时刻的蒸汽预测需求总量,接下来根据蒸汽预测需求总量计算并调整供热蒸汽调节阀的开度,实现每一时刻根据用户需求调整供热蒸汽调节阀的开度,更贴近用户的实际需求,有效地减少了能量的浪费,确保系统的稳定性和可靠性。本发明还涉及一种核电站供热系统。

    用于低压疏水冷却器回热系统的疏水控制系统和方法

    公开(公告)号:CN110594722A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201810601963.5

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于低压疏水冷却器回热系统的疏水控制系统和方法,某一级低压加热器的疏水经第一阀与低压疏水冷却器的高温疏水入口流体连通,某一级低压加热器的疏水经低压疏水冷却器冷却后排入凝汽器;某一级低压加热器的下一级低压加热器的疏水的一部分疏水经第二阀与低压疏水冷却器的低温疏水入口流体连通,经低压疏水冷却器加热汽化后,进入该下一级低压加热器,用于加热凝结水,某一级低压加热器的下一级低压加热器的疏水的另一部分经第三阀自流至凝汽器或再下一级低压加热器;控制器分别与第一阀、第二阀和第三阀信号连接。本发明的疏水控制系统通过对疏水阀的联动控制,实现间接加热凝结水、减少抽汽量、提高机组经济性的目的。

    用于光伏电站的链路融合方法、系统及智能系统

    公开(公告)号:CN119379253A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411461905.9

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本申请涉及光伏发电领域,公开了一种用于光伏电站的链路融合方法、系统及智能系统。该方法包括采集光伏电站的智能系统的原始数据,将智能系统的原始数据分成多类。为多类数据分配优先级,每一优先级对应各自的传输数据等级。对当前时刻的所有通信链路条件进行评估,若待传输数据的传输数据等级较高,则选择传输条件较好的通信链路,将待传输数据传输至光伏电站的运维管理中心,同时将其他传输数据等级的待传输数据根据通信链路条件自动分配至相应通信链路进行数据传输。基于此方法,可以显著提高光伏电站的数据处理效率和运维响应速度,同时降低由于通信拥堵导致的数据传输延误和错误率。

    一种光电能源基地功率协调控制方法

    公开(公告)号:CN119109046A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411294690.6

    申请日:2024-09-14

    Inventor: 孙海翠

    Abstract: 本申请公开了一种光电能源基地功率协调控制方法,其以一天为周期的太阳能能量,结合调度申报和调度指令协调,以能源基地储能装置以及光热电站储能与发电的协作,完成能源基地整体与调度需求的协调。与传统方法相比,本申请根据典型日日照情况,将日周期时段分为光伏储能主导时段和光热发电主导时段,不同时段采用不同的控制策略。功率控制主导单元根据当前时段信息分为光热发电控制主导和储能装置控制主导单元两部分,功率控制主导单元按照时段判断和时段内再调节两级处理的方法进行;能源基地的功率协调层设置功率跟踪控制器以实现网侧调度功率指令跟踪,光伏电站、储能站与光热电站组成的能源站层设置支路选择开关,根据能源站接入推出策略进行响应。能源站层的光伏电站采用最大功率点控制策略,由电站内部控制元件实现。光热站和储能站分别设置功率分配函数,以协调功率跟控制器调度指令跟踪回路计算值与光伏电站实时功率值差值,达到指令平衡。并且不同主导时段切换时间的计算采用滚动叠加计算并验证精准度判断计算结束的方法。

    外置蒸汽冷却器回热系统的控制方法及其装置

    公开(公告)号:CN109869708A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201711249220.8

    申请日:2017-12-01

    Inventor: 孙海翠

    Abstract: 本发明公开了一种外置蒸汽冷却器回热系统的控制方法及其装置。该外置蒸汽冷却器回热系统采用双列高加配置,该外置蒸汽冷却器液位LW由#1高加A疏水至外置蒸汽冷却器调节阀VW1A与#1高加B疏水至外置蒸汽冷却器调节阀VW1B联合、同步控制。外置蒸汽冷却器液位LW设定值与反馈值之差送入PID调节器,实际运行时,运行人员可以根据不同情况,人为设置偏置,计算输出的控制指令进行平均后同时送至#1高加A疏水至外置蒸汽冷却器调节阀VW1A和#1高加B疏水至外置蒸汽冷却器调节阀VW1B,两阀接收指令一致,动作一致,使得两阀在控制同一参数“外置蒸汽冷却器液位LW”时,联合、同步控制,简单、精确。

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