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公开(公告)号:CN110532674A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910795401.3
申请日:2019-08-27
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开一种燃煤电站锅炉炉膛温度测量方法,属于火力发电技术领域,该方法将多模型智能组合软测量方法引入到燃煤电站锅炉炉膛温度的测量中。首先从历史数据监控信息系统中获取炉膛温度及影响温度变化的相关变量原始监控数据建立样本数据集,采用经验模态EMD与阈值去噪相结合的算法对原始数据进行降噪,并采用min-max方法对数据做归一化无纲量处理,然后采用随机森林RF对预处理后的数据集进行特征选择,选出重要性评分高的输入特征,形成新的数据样本,最后基于C4.5算法建立多模型智能组合锅炉温度预测模型对燃煤电站锅炉炉膛温度进行预测,不仅提高了炉膛温度预测的精度,而且满足了对炉温控制的要求。
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公开(公告)号:CN105388929A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510899745.0
申请日:2015-12-08
Applicant: 东北电力大学
CPC classification number: Y02B30/765 , G05D23/19 , F24H9/2021 , F25B49/02 , F25B2600/00
Abstract: 本发明公开了蒸气压缩制冷调节循环冷却水温度的污垢在线监测装置,包括循环冷却水系统、恒温水浴系统、监测系统,制冷系统;所述循环冷却水系统依次由下水箱、循环水泵、上水箱、换热管、流量计串联;恒温水浴系统包括水浴槽和三根置于水浴槽内的加热管,换热管穿过水浴槽;监测系统由热电阻、流量计和三电极腐蚀速率传感器与模拟量输入模块连接,提供数据给外部工控机;制冷系统包括压缩机、贮液器、风冷冷凝器、膨胀阀、蒸发器、压力控制器、PID调节器、变频器、一次水箱、一次水泵和二次水泵。本发明的有益效果是通过串级控制技术和蒸气压缩制冷技术使得循环冷却水的控制精度高,调节时间短。
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公开(公告)号:CN119572437A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510131423.5
申请日:2025-02-06
Applicant: 中电华创电力技术研究有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种风机叶片结冰监测系统及方法,涉及风力发电技术领域,该系统通过在风机叶片上安装的多传感器模块实时采集温度、湿度和振动信号,利用边缘计算单元融合多参数数据,计算叶片结冰风险因子#imgabs0#。风险因子的计算采用动态加权模型,结合归一化特征值#imgabs1#、#imgabs2#、#imgabs3#,精准评估叶片结冰状态。当风险因子超过设定阈值时,系统触发报警并通过无线通信模块将数据传输至云端。云端平台基于长短时记忆神经网络(LSTM)模型,结合历史数据和实时监测数据预测未来结冰风险,本发明提高了结冰监测的精准性和实时性,适用于寒冷地区和高海拔风场运行,为风机的安全高效运行提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN118344954A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410781361.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明属于新能源生物质能源技术领域,公开了一种电场强化及筛选厌氧发酵菌群的系统及方法,包括:培养部,包括独立设置第一菌液存储罐、第二菌液存储罐、第三菌液存储罐和废液存储罐;变频电场强化系统,包括变频电场信号发生装置和耦合电场换能装置,耦合电场换能装置设置在第一菌液存储罐和第二菌液存储罐之间;介电泳菌群筛选系统,包括电泳信号发生装置和电泳菌群筛选装置,电泳菌群筛选装置设置在第二菌液存储罐和第三菌液存储罐之间。本发明具有较好的推广及开发意义,为提升产能效率、可调控智能化产能提供理论基础和应用指导,对实现低碳、清洁、低耗能、智能化生物质新能源发展具有重要的意义,有望在工业生产中得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN115514024B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211243999.3
申请日:2022-10-11
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提出一种孤岛微电网系统的控制方法和装置,所述控制方法包括如下步骤:S1、采集设备的电气信息量;S2、设定电气信息量的上下限范围;S3、根据设备的电气信息量,确定并调整系统的运行模式。本发明通过结合光伏风电输出功率、蓄电池荷电状态、气象数据和生物燃气储量进行综合研判,系统可分为7种运行模式,这7种运行模式对分布式发电单元的投入/切除、蓄电池储能系统的充放电功率进行合理的调度安排,在克服生物质厌氧发酵产气延时性难题,提高孤岛微电网系统运行稳定性和自续航能力的同时,较好地平衡了各发电单元的出力,就地消纳了大量生物燃气,为解决厌氧发酵副产物的处理问题,提供了理论参考,扩大了生物质发电的应用领域。
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公开(公告)号:CN113627685B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111025273.8
申请日:2021-09-02
Applicant: 国电和风风电开发有限公司 , 东北电力大学
IPC: H02J3/00 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/084 , H02J3/38
Abstract: 本发明是一种考虑风电上网负荷限制的风力发电机功率预测方法,其特点是,包括:获取风场风机的实际数据以及现场功率调度指令,数据预处理,分解风功率序列,利用样本熵重新融合子序列,建立基于DBN风功率时间序列预测模型及数据融合,依据风电上网负荷限制判断输出预测结果步骤,这种预测方法的有益效果是,可在风机受到负荷限制指令要求时,能够监测到短期风功率的预测情况,解决风功率的随机性,降低风电不确定性导致的预测误差,得到符合实际需求的风功率预测结果,预测准确度高,能够实现电力系统更平稳的调度要求。
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公开(公告)号:CN116805789A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310706355.1
申请日:2023-06-15
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种多区域负荷频率控制的多时变延迟电力系统稳定性分析方法,首先建立多区域负荷频率控制的多时变时滞电力系统数学模型,考虑各个区域的时变时滞信息,并将区间分为2N个子区间,得到新的系统模型,再根据系统模型构造合适的李雅普诺夫泛函,并对李雅普诺夫泛函进行求导,将区域划分的方法应用到求导后李雅普诺夫泛函的积分项,并运用预设的第一引理和第二引理来估计它,通过对多时变时滞电力系统数学模型进行稳定性分析,得到保守性较小的稳定性判据,在不增加矩阵不等式的维度下,利用各区域的延迟状态信息,将延迟区间划分为2N个子区间,并将其应用到李雅普诺夫泛函的积分项中,避免了区间重叠,进而减少了保守性。
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公开(公告)号:CN114800569B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210526783.1
申请日:2022-05-16
Applicant: 东北电力大学
IPC: B25J11/00 , B08B5/02 , B08B13/00 , B62D57/024
Abstract: 本发明公开了一种空冷器磁吸附射流式清洁机器人及其设计方法,机器人包括主体连接板,主体连接板上安装有清扫机构、监测机构、驱动机构、吸附机构和控制机构;清扫机构用于对空冷器壁面进行清洁;监测机构用于对空冷器壁面的积灰情况进行实时、精准地监控;驱动机构用于机器人在空冷器壁面上行走;吸附机构用于增强机器人在倾斜角度较大的空冷器壁面上行走时的稳定性;控制机构用于整体协调控制机器人的工作运转。本发明公开的一种空冷器磁吸附射流式清洁机器人结构简单、维护成本低,可在倾斜角度较大的空冷器上稳定运行,更加智能、高效、安全又无污染。
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公开(公告)号:CN110532674B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201910795401.3
申请日:2019-08-27
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开一种燃煤电站锅炉炉膛温度测量方法,属于火力发电技术领域,该方法将多模型智能组合软测量方法引入到燃煤电站锅炉炉膛温度的测量中。首先从历史数据监控信息系统中获取炉膛温度及影响温度变化的相关变量原始监控数据建立样本数据集,采用经验模态EMD与阈值去噪相结合的算法对原始数据进行降噪,并采用min‑max方法对数据做归一化无纲量处理,然后采用随机森林RF对预处理后的数据集进行特征选择,选出重要性评分高的输入特征,形成新的数据样本,最后基于C4.5算法建立多模型智能组合锅炉温度预测模型对燃煤电站锅炉炉膛温度进行预测,不仅提高了炉膛温度预测的精度,而且满足了对炉温控制的要求。
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公开(公告)号:CN109492319B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201811405901.3
申请日:2018-11-23
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提供一种火电厂锅炉烟气含氧量软测量方法,涉及火电厂发电技术领域。该方法获取火电厂锅炉工作的历史数据,进行归一化处理后分为控制变量和状态变量,采用Ridge Regression方法对状态变量数据集合进行特征选取,将控制变量数据集和状态变量数据集均划分为训练集和测试集,分别使用控制变量和状态变量的训练集训练DBN模型,得到控制变量模型与状态变量模型,两者进行非线性组合,得到最终的烟气含氧量组合预测模型。本发明能克服传统算法网络结构的限制,提取数据的深层次特征,具有预测精度高和收敛速度快等优点,为先进控制算法的应用提供基础,有助于提高锅炉效率,降低锅炉排放。
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