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公开(公告)号:CN106093606A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610592425.5
申请日:2016-07-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于火焰监测技术范围的一种基于丝网静电传感器的火焰监测装置及方法。所述火焰监测装置为在燃烧室内平行布置的多层丝网电极阵列,以对火焰某一截面附近的带电粒子和微细颗粒进行检测,实现对火焰整体的监测。丝网电极阵列为多根独立丝状金属电极构成,金属电极表面镀绝缘层,在丝网的结点处两电极互不导通。丝网电极输出的感应电荷信号由嵌入式信号处理模块进行调理和采集,进而采用静电层析成像算法对燃烧室内空间电荷分布进行三维重构,最后通过统计分析、互相关运算、参数估计、数据融合处理,实现火焰速度、闪烁频率、稳定性、火焰前锋位置等特征参数的测量。本发明可为火焰特性研究和工业燃烧系统在线监测提供一种技术手段。
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公开(公告)号:CN104235873B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410494214.9
申请日:2014-09-24
Applicant: 华北电力大学 , 北京华清茵蓝科技有限公司
IPC: F23M11/04
Abstract: 本申请公开了一种基于静电传感器的火焰稳定性监测装置和方法,所述装置包括静电传感器1、预放大电路6、二次放大和滤波电路7、信号处理与数据分析单元8、显示单元9;所述静电传感器1为三对相互错开条形静电电极3嵌入到静电传感器1靠近燃烧器火焰2的一端,感应所在位置燃烧器火焰2的燃烧特性信息;每个静电电极3通过电极绝缘材料4与其他部分绝缘;为了防止信号受干扰,装有屏蔽外壳5;为了提高信噪比,每个静电电极3的输出直接接入预放大电路6;预放大电路6的输出端通过信号线与二次放大和滤波电路7连接实现二次放大和滤波,二次放大和滤波电路7的输出端连接信号处理与数据分析单元8;信号处理与数据分析单元8的输出端连接显示单元9;最终在显示单元9显示火焰特征参数。
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公开(公告)号:CN102566551A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210023721.5
申请日:2012-02-03
Applicant: 北京华电天仁电力控制技术有限公司 , 华北电力大学
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 一种基于数据挖掘的火电厂运行指标最优目标值的分析方法,根据机组运行的外部工况条件,如负荷、煤质和循环水温度等,对机组的运行工况进行划分;基于火电厂积累的机组运行海量历史数据,采用数据挖掘算法,根据稳定性、经济性、环保性等性能指标,找出机组相似运行工况下各重要参数的运行最优值。最终通过数据积累和不断的数据更新,找出并跟踪机组在不同的工况条件下,机组各运行参数的运行最优值。并且,给出了采用火电机组运行指标最优值作为考核指标的目标值,从而实现运行考核和实时指导功能的具体实现方法。
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公开(公告)号:CN118971039B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411451935.1
申请日:2024-10-17
Applicant: 南昌科晨电力试验研究有限公司 , 华北电力大学 , 南昌工程学院
Abstract: 本申请公开了一种火电机组一次调频裕量预估方法、系统、设备及存储介质,属于火电厂热工控制技术领域,方法包括获取火电机组一次调频的运行数据,基于运行数据确定火电机组的时域数据组,基于时域数据组得到初始参数信息;对初始参数信息优化得到关键参数信息;搭建DEH系统与汽轮机模型结合的初始机理模型、以及嵌入至初始机理模型的深度学习模型,向深度学习模型输入关键参数及阀门开度信息得到优化控制信号,基于优化控制信号对初始机理模型优化得到一次调频裕量预估模型;向一次调频裕量预估模型输入频差及功率给定值,确定火电机组一次调频达到的裕量数据,方法可以有效捕捉到非线性和时变特性,一次调频裕量预测精确性更高。
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公开(公告)号:CN118971039A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411451935.1
申请日:2024-10-17
Applicant: 南昌科晨电力试验研究有限公司 , 华北电力大学 , 南昌工程学院
Abstract: 本申请公开了一种火电机组一次调频裕量预估方法、系统、设备及存储介质,属于火电厂热工控制技术领域,方法包括获取火电机组一次调频的运行数据,基于运行数据确定火电机组的时域数据组,基于时域数据组得到初始参数信息;对初始参数信息优化得到关键参数信息;搭建DEH系统与汽轮机模型结合的初始机理模型、以及嵌入至初始机理模型的深度学习模型,向深度学习模型输入关键参数及阀门开度信息得到优化控制信号,基于优化控制信号对初始机理模型优化得到一次调频裕量预估模型;向一次调频裕量预估模型输入频差及功率给定值,确定火电机组一次调频达到的裕量数据,方法可以有效捕捉到非线性和时变特性,一次调频裕量预测精确性更高。
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公开(公告)号:CN117427763A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311578879.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 南昌科晨电力试验研究有限公司 , 华北电力大学 , 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于风粉精准测量的磨一次风煤比控制方法及系统,方法包括:构建磨煤机的风量结构模型和热平衡模型,根据获取的煤粉流速确定磨出口风量,将磨出口风量输入至风量结构模型中,得到磨入口一次风量的初始值;将磨入口一次风量的初始值与假设的原煤全水一同输入至热平衡模型中,得到热平衡偏差,并根据对热平衡偏差的调整对磨入口一次风量进行迭代计算,直至热平衡偏差等于0,输出当前的目标磨入口一次风量与目标原煤全水;根据目标磨入口一次风量和目标原煤全水确定一次风煤比。能够对磨入口风量软测量,从而实现磨入口一次风量精细控制。
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公开(公告)号:CN116828150A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310783776.4
申请日:2023-06-29
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及燃烧器火焰监控技术领域,特别涉及一种在线监测燃烧器火焰稳定性的装置及方法,装置包括图像传输成像子系统、风/水冷却降温保护子系统、自动进退和电气控制子系统、图像分析及管理子系统;方法包括步骤1:系统初始化;步骤2:系统连锁保护功能测试;步骤3:系统伸进与火焰成像;步骤4:图像采集效果设置;步骤5:计算火焰特征参数;步骤6:火焰稳定性分析;步骤7:数据可视化与存储。本发明能够对燃烧器出口火焰情况进行实时获取,并对火焰相关数据进行测算,以实现火焰稳定性的实时分析,长期、稳定、可靠、有效地对燃烧器火焰稳定性进行在线监测分析,为低负荷下锅炉的高效燃烧与稳定运行提供有效的数据支撑。
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公开(公告)号:CN116757116A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310708471.7
申请日:2023-06-15
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了属于燃煤发电技术领域的一种热态条件下的磨入口风量与原煤水分实时计算方法。包括步骤1:利用磨出口管道传感器测得煤粉流速;步骤2:计算磨出口风量;步骤3:建立磨入口风量计算模型;步骤4:根据步骤3的磨入口风量计算模型计算初始磨入口风量与初始原煤收到基水分;步骤5:将磨入口风量与原煤全水分代入制粉系统热平衡方程,再转到步骤6;步骤6:判断热平衡偏差是否等于0;若是,则输出相应的磨入口风量与原煤全水分;若否,将风量数据做相应增减后,再转到步骤5。本发明能够对无法用硬件仪表直接测量的参数进行实时的准确测量,提高电站锅炉运行燃烧的经济性和环保性。
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公开(公告)号:CN114198466A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111442447.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 华北电力大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了属于燃煤电厂煤粉管道煤粉采样技术领域的一种用于旋转取样枪的钢丝绳精密传动装置及方法。钢丝绳精密传动装置包括:钢丝绳,主动轮,从动轮,固定器、微动开关,限位器,定滑轮、取样枪盒、接线插头、控制单元、取样枪内管,取样枪外管,取样头外壳,焊接套管和取样嘴。其中钢丝绳连接主动轮与从动轮;通过控制单元驱动步进电机带动主动轮旋转;主动轮的旋转带动钢丝绳移动;钢丝绳的移动带动从动轮转动;通过固定在钢丝绳上的限位器触发微动开关发出位置反馈信号至控制单元。本发明的钢丝绳精密传动装置可以有效保护旋转取样枪正常运转不受粉体的干扰,克服了传统锥齿轮传动容易积粉卡涩的弊端,提高系统运行的可靠性及使用寿命。
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公开(公告)号:CN112212929A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910626220.8
申请日:2019-07-11
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种自动取样煤粉流量在线测量方法:通过将多点式旋转取样枪伸入煤粉管道,并控制抽气机构抽吸实现煤粉流取样,煤粉颗粒在旋风分离器作用下被收集;将收集的煤粉颗粒由称重机构称出取样煤粉质量,称重结束后由控制机构控制压缩空气将取粉罐内回吹至原煤粉管道;测量装置包括采集煤粉颗粒的多点式旋转取样机构、抽气机构、旋风分离结构、煤样称重机构及控制机构。本发明可在线实时测量煤粉流量,不需要人参与监测,省时省力,测量精度高。
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