-
公开(公告)号:CN115522995A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211222212.5
申请日:2022-10-08
Applicant: 华能吉林发电有限公司长春热电厂 , 华能国际电力股份有限公司大连电厂
Abstract: 本发明提供一种基于音频信号的门式斗轮机斗轮异常状态检测方法及系统。本发明方法通过在斗轮附近安装部署声音传感器的方式实时收集现场音频数据,并通过对音频信号进行滤波、频域变换等处理方式找到异常的作业工况从而对斗轮机运行状态进行报警,解决斗轮机无人值守后,运行人员可及时发现斗轮异常状态的问题。
-
公开(公告)号:CN119982623A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510219669.8
申请日:2025-02-26
Applicant: 华能吉林发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明属于干气密封冷却技术领域,公开了一种小孔导流的超临界二氧化碳干气密封冷却装置,包括动环、静环、内轴套、转子、静环座、静环推环和弹簧;内轴套固定在转子上,动环固定在内轴套上,静环以与动环相对配合的方式安装在内轴套上,静环能够相对动环轴向浮动,静环与静环座之间设置静环推环,静环推环与静环之间设置弹簧,静环推环与静环贴合,动环、静环、内轴套、转子、静环座与静环推环中心位于同一条中轴线上。在静环座和静环上设置有静环导流通道,配合入口接口处流入低温的超临界二氧化碳,流入静环导流通道中,对静环以及动环和各O型圈进行热量交换,从而达到很好的冷却降温作用,确保干气密封与转动件的稳定运行,降低了密封设备失稳及可靠性降低的风险。
-
公开(公告)号:CN119914376A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510066389.8
申请日:2025-01-16
Applicant: 华能吉林发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及火力发电技术领域,具体而言,涉及一种超临界二氧化碳循环燃煤发电系统及运行方法。该系统包括:锅炉、高压透平、低压透平、主压缩机、再压缩机、低温回热器、高温回热器;其中,所述锅炉的尾部烟道中沿烟气流向依次布置有分流省煤器、SCR脱硝装置和烟气冷却器,所述分流省煤器的进气口经过第一分流阀连接于所述高温回热器的冷侧进气口,所述分流省煤器的出气口连接于所述锅炉的气冷壁进气口,所述烟气冷却器的进气口经过第二分流阀连接于所述低温回热器的冷侧进气口,所述烟气冷却器的出气口连接于所述高温回热器的冷侧进气口。该系统既能够提高机组运行效率,又能够实现机组宽负荷高效脱硝。
-
公开(公告)号:CN115522995B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202211222212.5
申请日:2022-10-08
Applicant: 华能吉林发电有限公司长春热电厂 , 华能国际电力股份有限公司大连电厂
Abstract: 本发明提供一种基于音频信号的门式斗轮机斗轮异常状态检测方法及系统。本发明方法通过在斗轮附近安装部署声音传感器的方式实时收集现场音频数据,并通过对音频信号进行滤波、频域变换等处理方式找到异常的作业工况从而对斗轮机运行状态进行报警,解决斗轮机无人值守后,运行人员可及时发现斗轮异常状态的问题。
-
公开(公告)号:CN119163996A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411498825.0
申请日:2024-10-25
Applicant: 华能吉林发电有限公司 , 华能(广东)能源开发有限公司 , 华能国际电力股份有限公司大连电厂
IPC: F23N5/00
Abstract: 本发明公开了燃煤锅炉低负荷稳燃监测控制装置及方法,解决了现有方法通过燃煤锅炉的火焰燃烧状态确定燃煤锅炉的燃烧稳燃指标时,燃烧稳燃指标受实时负荷参数、锅炉运行状态数据影响,单一的火焰燃烧状态无法全面反映燃烧过程的问题,装置包括数据采集模块、负荷预测模块、优化控制模块、稳燃执行模块,而稳燃执行模块包括设备基座、固定安装在所述设备基座上的预处理座、燃料释放管;本发明中设置有负荷预测模块,负荷预测模块通过结合条件风险价值法及长短期记忆神经网络模型构建负荷预测模型,从而有效结合实时负荷参数、锅炉运行状态数据,实现了对负荷功率的精准预测,进而保证了燃煤锅炉低负荷稳燃优化运行。
-
公开(公告)号:CN119136513A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411504782.2
申请日:2024-10-27
Applicant: 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 , 华能吉林发电有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本公开的实施例提供一种用于工业生产视频监控设备的散热结构,包括:柜体,具有开口;相对间隔设置于所述柜体的两个散热风扇;散热板,设置于所述柜体的所述开口处;当两个所述散热风扇运行时,在所述柜体内形成途径所述柜体内的视觉信号识别设备且流向所述开口的空气对流路径,其中,两个所述散热风扇产生的空气对流沿所述空气对流路径流动,并通过所述散热板将热量散发至所述柜体外部环境中。本公开中,通过设置相对间隔的两个散热扇,使两个散热扇对视觉信号识别设备进行散热时会产生空气对流,以加快视觉信号识别设备内部热空气从散热板散出的速度,提高了散热效率,从而保证视觉信号识别设备的工作可靠性。
-
公开(公告)号:CN118938644A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410838574.X
申请日:2024-06-26
Applicant: 华能吉林发电有限公司
IPC: G05B11/42
Abstract: 本申请公开了一种基于深度置信网络的斗轮机自动控制方法和系统,利用PLC控制器收集斗轮机的运行数据,将采集到的所述运行数据作为DBN的输入,通过无监督学习的方式训练网络,根据斗轮机的初始运行情况,为PID控制器设定初始参数,通过目标函数计算每个萤火虫的位置,通过模拟萤火虫的发光行为,寻找PID参数的最优解,在所述萤火虫种群每次迭代中,根据算法的当前表现调整迭代因子,若所述萤火虫种群在连续5次迭代中未发生进化,则引入高斯变异,按照特定的变异策略更新萤火虫的位置,根据优化后的萤火虫算法结果,实现斗轮机的自动控制,本发明实现了简化算法结构,优化迭代步骤,对于可编程控制器的优化算法研究有着重要的意义。
-
公开(公告)号:CN118333229A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410563741.4
申请日:2024-05-08
Applicant: 华能吉林发电有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于深度强化学习的精准配煤方法,包括:S1获取多个历史时刻的综合数据;S2选择其中一个时刻的综合数据;S3将选择的综合数据作为深度强化学习网络的的输入以输出取料机指令;S4根据综合数据和取料机指令利用状态模拟预测模型预测执行取煤机指令后发电系统中锅炉的最终燃烧温度和热效率;S5根据最终燃烧温度和热效率和预先设定的目标得到奖励值;S6基于奖励值更新精准配煤系统的网络参数值;S7重复n次步骤3‑6;S8重复m次步骤2‑7;S9实时采集当下的综合数据,将实时综合数据输入至构建完成的基于深度强化学习网络的精准配煤系统中,输出取煤机指令。通过本申请方法,能够输出准确配煤指令。
-
公开(公告)号:CN118201289A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410605773.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 华能吉林发电有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电力大数据一体机及其电力大数据处理系统,涉及电力数据处理领域,包括柜体,柜体靠近人体的一面通过铰链安装有密封门,柜体的内底部固定有底板,底板上方均匀设有若干个安装板,底板靠近密封门的一面开设有收纳槽,收纳槽中活动安装有升降板,升降板远离密封门的一面内嵌有铁片,柜体的两侧壁体中均开设有活动腔,柜体的一侧外壁安装有数据管理器,数据管理器通过互联网与认证终端无线连接,数据管理器用于对柜体内安装的数据设备的运行进行监测、分析和展示。本申请在对较重的数据设备放置在上方的安装板上时,无需人工手动抬高进行放置,并且避免了用手进行扶持,降低了工作的劳动强度,同时能够在抬升时避免数据设备掉落。
-
公开(公告)号:CN117202575A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311046145.0
申请日:2023-08-18
Applicant: 华能吉林发电有限公司 , 华能松原热电有限公司
Inventor: 陈光力 , 李全杰 , 崔广忠 , 张明杰 , 刘建华 , 王国辉 , 刘军杰 , 孟欣 , 齐爱军 , 张春生 , 王书铭 , 于志恒 , 姜威 , 张士霞 , 潘广林 , 佟思政 , 王彦朝 , 杨乃木 , 李志刚 , 刘岩双 , 辛佳璇 , 王哲 , 杜克磊
IPC: H05K7/02 , H05K7/20 , B01D46/681 , F16L3/137 , F24D19/10
Abstract: 本发明涉及热力柜领域,具体为一种集中供热热力控制柜,包括柜体,所述柜体的下表面固定安装有底座,所述柜体的前侧通过设置的铰链转动连接有柜门,所述柜体的内侧壁设置有便维机构,所述便维机构的表面设置有安装机构,所述柜体的左侧设置有控流机构,所述柜体的右侧设置有清灰机构,所述安装机构的内部设置有电子元件。避免电子元件无法及时散热,造成电子元件过热宕机或短路损坏的问题,并且可在同一环境下不同季节不同温度或电子元件使用时长的情况下,对外部或内部空气经过电子元件对其散热的流向改变,来对柜内的散热功能进行不同调整,从而更精准的控制热力控制柜的散热能力,来解决电子元件过热的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-