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公开(公告)号:CN115749990A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211586616.2
申请日:2022-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于遗传算法的汽轮机流量特性及阀门故障检测方法,属于汽轮机故障检测技术领域,具体方案包括如下步骤:步骤一、采集机组正常运行工况下调节阀门相关历史数据;步骤二、根据定义的故障特征参数计算方式,基于采集的历史数据获取阀门流量特性曲线及各阀门开启特性,确定故障特征参数的正常值及其变化范围;步骤三、基于实际采集到的实时数据,对故障特征参数进行计算;步骤四、利用实时数据的故障特征参数与正常工况下的故障特征参数进行对比,判断阀门是否出现故障、出现了哪种故障以及故障出现的位置;本发明相比于传统方法可以实现实时准确监测,消除了传统方法只能针对阀门进行专门的开启、关闭试验的弊端。
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公开(公告)号:CN109357748B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201811426174.9
申请日:2018-11-27
Applicant: 吉林电力股份有限公司白城发电公司 , 哈尔滨工业大学 , 吉林电力股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨沃华智能发电设备有限公司
Inventor: 牛国君 , 李兴朔 , 董恩伏 , 马佳 , 万杰 , 李茂清 , 姚坤 , 徐振军 , 曹勇 , 隋玉秋 , 潘翔峰 , 葛维春 , 王家辉 , 赵晓明 , 赵大朋 , 吴哲 , 高凯 , 罗桓桓 , 周桂平 , 戴黎 , 吴南 , 刘金福
IPC: G01H11/06
Abstract: 汽轮机叶片颤振监测装置及装置安装方法和装置监测方法,本发明涉及汽轮机叶片颤振监测装置,本发明为了解决现有技术无法实现汽轮机叶片末级出现颤振不能进行实时监测的问题,它包括第一传感器接线、第二传感器接线、第一传感器、第二传感器、第一引压管、第二引压管、第一数据采集板卡和第二数据采集板卡;第一引压管一端安装在第一传感器的一端上,第一传感器的另一端通过第一传感器接线与汽轮机外缸缸体外部的第一数据采集板卡连接,第二引压管一端安装在第二传感器的一端上,第二传感器的另一端通过第二传感器接线与汽轮机外缸缸体外部的第二数据采集板卡连接,本发明用于汽轮机叶片监测领域。
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公开(公告)号:CN109086551B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201810989862.X
申请日:2018-08-28
Applicant: 黑龙江苑博信息技术有限公司(CN) , 哈尔滨沃华智能发电设备有限公司(CN) , 内蒙古蒙达发电有限责任公司(CN) , 哈尔滨工业大学(CN)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F119/14
Abstract: 一种适用于空冷供热机组变工况的汽轮机最优滑压曲线获取方法,涉及火力发电机组技术领域。解决了现有滑压曲线的获取方法未考虑因季节变化,使冷凝器背压及抽汽供热的变化对负荷造成的影响,从而通过现有技术获得的滑压曲线获取方法准确率低的问题。本发明所述一种适用于空冷供热机组变工况的汽轮机最优滑压曲线获取方法,在滑压曲线的获取过程中,使汽轮机机组在考虑抽气量和背压变化时,仍能够保持最优运行方式,可获得唯一的滑压运行曲线,并且获得的滑压运行曲线的准确率高。本发明主要适用于空冷供热机组。
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公开(公告)号:CN112073506B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202010922817.X
申请日:2020-09-04
IPC: H04L67/10 , H04L67/60 , H04L67/1095
Abstract: 本发明公开了一种基于IPv6与消息队列的高时效性数据运转系统及方法,所述系统包括数据采集装置、消息队列集群,其中:所述数据采集装置采用嵌入式设备加载IPv6网卡,在设备上缓存采集数据,并打包数据后通过消息队列协议发送数据包至消息队列集群中;所述消息队列集群采用集群模式提供相关的发布/订阅功能,将数据以微秒级的速度转发给需要的实验平台。本发明采用嵌入式即插即用装置与消息队列相结合,以此达成实验过程对数据微秒级获取的实际要求。本发明解决了数据采集需求中μs级的数据转发问题,从而充分的保证了实验数据的时效性。
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公开(公告)号:CN109595043B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201910137760.X
申请日:2019-02-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 广东粤华发电有限责任公司 , 哈尔滨沃华智能电力技术有限公司
IPC: F01D17/18
Abstract: 八喷嘴组汽轮机高效安全运行的阀门配置方法,属于喷嘴配置技术领域,本发明为解决现有的进汽设置方式限制八调门配置机组调门数量带来的调节特性优势,并且存在节流损失的问题。本发明根据现有机组阀门顺序的数据获取最优的“4+2+2”进汽方式;拆分为相应的“2+2+1+1+1+1”进汽试验方式;根据调门状态对阀门的开启顺序做筛选调整,获取“2+2+1+1+1+1”筛选调整后进汽方式;进行调门开关试验,获取最优的“2+2+1+1+1+1”进汽方式;将最优“2+2+1+1+1+1”进汽方式对应的顺序阀进汽规律曲线植入机组DCS系统。本发明用于对汽轮机的喷嘴阀门进行配置。
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公开(公告)号:CN112073506A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010922817.X
申请日:2020-09-04
IPC: H04L29/08
Abstract: 本发明公开了一种基于IPv6与消息队列的高时效性数据运转系统及方法,所述系统包括数据采集装置、消息队列集群,其中:所述数据采集装置采用嵌入式设备加载IPv6网卡,在设备上缓存采集数据,并打包数据后通过消息队列协议发送数据包至消息队列集群中;所述消息队列集群采用集群模式提供相关的发布/订阅功能,将数据以微秒级的速度转发给需要的实验平台。本发明采用嵌入式即插即用装置与消息队列相结合,以此达成实验过程对数据微秒级获取的实际要求。本发明解决了数据采集需求中μs级的数据转发问题,从而充分的保证了实验数据的时效性。
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公开(公告)号:CN111965733A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010864814.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01W1/10
Abstract: 本发明涉及太阳活动的研究技术,特别涉及一种预报因子与太阳耀斑发生的相关性评估方法,具体步骤如下:步骤一:提取全部预报因子及其对应是否发生耀斑事件的数据,定义各个预报因子的相关性指数;步骤二:绘制其中任意一个“预报因子”与“是否发生耀斑的数据”的相关性图;步骤三:统计所述预报因子在各个数据段的耀斑发生概率,得出该预报因子的相关性指数;步骤四:根据相关性指数的数值大小,给出所述预报因子与是否发生耀斑事件之间的相关性结论;步骤五:对其他预报因子都执行步骤二至步骤四,得到各个预报因子的相关性结论。本发明采用多数据段评估方法,可较为完备、准确地得到相关性结论。
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公开(公告)号:CN109086551A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810989862.X
申请日:2018-08-28
Applicant: 黑龙江苑博信息技术有限公司 , 哈尔滨沃华智能发电设备有限公司 , 内蒙古蒙达发电有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适用于空冷供热机组变工况的汽轮机最优滑压曲线获取方法,涉及火力发电机组技术领域。解决了现有滑压曲线的获取方法未考虑因季节变化,使冷凝器背压及抽汽供热的变化对负荷造成的影响,从而通过现有技术获得的滑压曲线获取方法准确率低的问题。本发明所述一种适用于空冷供热机组变工况的汽轮机最优滑压曲线获取方法,在滑压曲线的获取过程中,使汽轮机机组在考虑抽气量和背压变化时,仍能够保持最优运行方式,可获得唯一的滑压运行曲线,并且获得的滑压运行曲线的准确率高。本发明主要适用于空冷供热机组。
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公开(公告)号:CN105355766B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510713918.5
申请日:2015-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01L33/64
Abstract: 本发明涉及微处理器芯片或LED的散热装置技术领域,尤其涉及一种散热器,包括散热风扇、微槽道外壁、散热翅片、传动筒、隔离套、中轴、传动柱、叶轮、高压腔上盖、散热头、强磁片、散热微管,该散热器由风扇带动传动筒旋转,传动筒和传动柱之间由隔离套隔离,扭矩由四个耐高温强磁片间磁力传递,传动筒带动叶轮旋转作为流体介质的动力源。流体介质依次经过高压腔、上部散热微管、微槽道散热壁、下部散热微管,散热头低压腔进行循环。通过温度开关设定触发开关温度,散热风扇带动周围空气加速流动,以强化散热翅片和微槽道散热壁与周围环境的热传递和热对流。本发明结构紧凑,能耗低,体积小,散热量高,可移植行强、噪声小。
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公开(公告)号:CN103343191A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310308569.X
申请日:2013-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C21D1/20
Abstract: 中碳锰钒系低合金钢强韧化二步等温热处理方法,它涉及一种中碳锰钒系低合金钢热处理方法,本发明要解决现有技术处理得到的中碳锰钒系低合金钢强度低、塑性差、且不能同时具备良好强韧性的问题。本发明的操作步骤如下:中碳锰钒系低合金钢奥氏体化处理→高于中碳锰钒系低合金钢马氏体转变结束温度10℃~70℃的条件下等温淬火油淬火100s→高于中碳锰钒系低合金钢马氏体转变开始温度30℃~130℃的条件下等温盐浴保温30s~1800s→得到经强韧化二步等温热处理的中碳锰钒系低合金钢。本发明用于合金钢热处理领域。
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