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公开(公告)号:CN114198466B
公开(公告)日:2023-08-29
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:CN114087623A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111132546.9
申请日:2021-09-27
Applicant: 华北电力大学 , 北京华电天创智能控制技术有限公司
IPC: F23N3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于电站锅炉的一次风自动调平算法,包括以下步骤:(1)调平器通过接收磨管道传感器测量的一次风速后,分析是否需要调节。(2)当需要调节时,寻找一次风速最大、最小管道,标记为Pmax,Pmin。(3)当Pmin节流阀不是全开时,预调节管道为Pmin并向开启方向调节;当Pmin节流阀全开时,预调节管道为Pmax并向关闭方向调节。(4)判断被调节管道调节后是否存在风险,当存在风险时进入下一个周期。(5)动作被调节管道节流阀,再开始下个周期。本发明的有益效果是:1、保证一台磨调平时至少有一根管道节流阀全开,对一次风输送阻力最小。2、每个周期只动作一根管道,对机组安全运行无明显干扰。3、智能地对磨一次风进行调平,节约人力。
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公开(公告)号:CN104816948B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510215966.1
申请日:2015-04-30
Applicant: 华北电力大学 , 北京华清茵蓝科技有限公司
IPC: B65G53/34
Abstract: 本发明公开了一种用于气力输送粉体参数测量的光学探头防污装置,以解决测量过程中普遍存在的管道内微细颗粒污染光学探头,从而使光学测量方法不能得到广泛工业应用的问题。该光学探头防污装置包括基座(1)、光学探头(2)、探头壁(3)、管道(4)、压力表(5)和电动执行机构(6),其特征在于:所述探头壁(3)上设有进气孔(7),所述基座(1)内设有电动门(8),所述电动门(8)可在电动执行机构(6)的带动下在基座(1)内左右滑动。本发明所述的光学探头防污装置在带粉运行的情况下,仍可以灵活有效地对光学探头进行防污,使光学探头保持清洁,从而达到使气力输送粉体参数光学测量的工业应用成为可能的目的。
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公开(公告)号:CN106124039A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610562929.2
申请日:2016-07-15
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: G01H11/06 , G01M13/028
Abstract: 本发明公开了属于振动监测技术范围的一种基于静电传感器的传动带振动监测装置及方法。所述振动监测装置为传动带套在带轮式,在传动带上方或者下方放置静电传感器,静电传感器的金属电极的裸露面面向传动带安装,金属电极、电荷放大器、二级放大器和低通滤波器串联组成信号调理电路,以对传动带周围静电场进行检测;静电传感器输出信号由嵌入式信号处理模块进行采集与处理,以获得传动带振动参数。进而对静电信号进行频谱分析以获得传动带横向振动位移频谱,其谱峰位置对应于横向振动模态频率,谱峰幅度可定性表示振动模态的横向位移。本发明可为带传动系统的在线状态监测与故障诊断提供一种全新的技术手段。
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公开(公告)号:CN119779759A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510128488.4
申请日:2025-02-05
Applicant: 国能神福(石狮)发电有限公司 , 华北电力大学
IPC: G01N1/10 , G01N15/0205
Abstract: 本发明公开了一种基于等速取样的煤粉细度检测方法及装置,属于粉体检测技术领域,其中方法包括:获得煤粉输送方案;采集煤粉输送管道的煤粉取样器布设参数,获得初始取样位置分布;根据煤粉取样价值阈值对初始取样位置分布进行调整;根据优化取样位置分布对煤粉输送管道进行等速取样,获得Q个煤粉样本;根据煤粉细度检测通道,分别对Q个煤粉样本进行细度检测;根据煤粉水分测定仪对Q个煤粉样本进行水分测定;根据Q个煤粉水分测定结果对Q个煤粉细度检测系数进行干扰校正,获得煤粉细度检测报告。本申请解决了现有技术中取样位置分布不合理和干扰校正不足的问题,从而导致煤粉细度检测精度低和实时性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN119511983A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411608504.1
申请日:2024-11-12
Applicant: 南昌科晨电力试验研究有限公司 , 南昌工程学院 , 华北电力大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本申请公开一种火电机组调频调峰性能优化方法、系统、设备及存储介质,涉及火力发电控制技术领域,方法包括获取火电机组的历史工况数据,基于历史工况数据构建目标预测模型,向目标预测模型输入实时工况数据,确定未来入炉煤量和煤粉流速的预测信号以及火电机组的负荷变化量,根据预测信号与对应的实际信号,确定入炉煤量信号与煤粉流速信号之间的延迟信息,基于延迟信息以补偿系统响应滞后时间差,根据负荷变化量,确定入炉煤量以及风量的调整值,基于调整值实时调节入炉煤量和风量;以及基于串级控制策略,实时调节锅炉的风粉流速与风粉温度,实现了对燃烧系统动态变化的快速响应,提高了火电机组在频繁负荷波动下的调节能力。
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公开(公告)号:CN119086374A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411105310.X
申请日:2024-08-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于机组入炉煤量实时测量技术领域,特别涉及一种基于静电法和BP神经网络的入炉煤量实时检测方法方法,包括:选取BP神经网络模型中辅助变量,所述辅助变量包括:静电信号强度、煤粉流速以及温度;通过全截面非接触式静电方法,测量风粉参数值,通过计算分析辅助变量与入炉煤量的Pearson相关关系,验证辅助变量选取的合理性;进行数据降噪处理与归一化处理建立BP神经网络模型;比较稳定负荷和变负荷下给煤量和BP神经网络预测的入炉煤量,并引入平均相对误差、平均绝对误差、均方根误差作为模型的评价指标验证准确性。实现入炉煤量实时准确检测,提高响应负荷和变负荷的控制性能,提高机组变负荷的控制速率和能源利用率。
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公开(公告)号:CN115541457A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211332741.0
申请日:2022-10-28
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: 本发明公开了属于烟道气分离领域的一种振动筛分式煤粉细度在线测量装置和测量方法;其中测量装置包括:取样头出口、旋风分离器、真空发生器、振动支架、煤粉筛、偏心电机、旋转电机、控制单元和煤粉称重罐,其中取样头设置于煤粉管道内,取样头的取样头出口和旋风分离器的进气端相连;旋风分离器底部的出料口通过第三阀门与落粉管道相连,煤粉筛的正下方安装有煤粉称重罐,煤粉称重罐安装于升降平台上,旋风分离器的出气端与真空发生器的控制端相连,真空发生器的出气端顺序与设置在煤粉管道上的煤粉出口相连。本发明可实时准确的测量煤粉细度,且不受煤质种类所影响,拥有多种细度测量结果,可以提供更为完整的反馈信息。
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公开(公告)号:CN112209110A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910626227.X
申请日:2019-07-11
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种密封风的光学探头防污方法及装置:通过控制单元控制给料机构形成气固两相流由管道输送到拍照喷头,通过拍照喷头将气固两相流形成薄面流体状态从上往下经过测量区域;在测量区域下方布置回吸器,将拍照完的固体颗粒回收,防止气固两相流中的固体颗粒污染测量区域的背光源和光学镜头;本发明可长时间的保护光学元件不受粉尘的污染,减少维护量,提高系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN104764493B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510188539.9
申请日:2015-04-20
Applicant: 华北电力大学 , 北京华清茵蓝科技有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明属于气固两相流参数检测技术领域,尤其涉及一种基于网状静电传感器的流化床固体颗粒检测装置及方法。该装置由网状静电传感器、信号调理模块、信号特征提取模块和互相关计算模块组成。网状静电传感器由多条表面镀有绝缘耐磨材料的金属线构成,置于流化床管道内。颗粒在流动过程中产生静电,流经网状静电传感器时基于静电感应原理感应出与颗粒流动状态相关的感应电荷,经信号调理模块进行放大和滤波,然后通过互相关计算模块和信号特征提取模块,可以得到流化床内固体颗粒径向流速、轴向流速和浓度分布。本方法基于静电感应原理,结构简单,成本低,灵敏度高,分辨率高,可实现流化床内固体颗粒流动参数的全截面实时检测。
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