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公开(公告)号:CN119474673A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411513384.7
申请日:2024-10-28
Applicant: 华能吉林发电有限公司长春热电厂 , 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 , 华能国际电力股份有限公司大连电厂
Abstract: 本发明属于温度传感器参数预测领域,公开了基于温度传感器的温度预测方法及相关系统,本发明通过确定关键温度参数并进行有效的数据转换,确保获取的数据具有高准确性和一致性,减少因格式不兼容或单位混乱引发的误差。本发明通过深入分析接收数据,能够识别出温度变化趋势,进而提高对环境变化的响应能力,有助于及时发现异常情况,确保系统运行的安全性。本发明通过温度变化趋势的分析,能够更准确地预测温度传感器的性能,提前识别可能的故障或性能下降,减少意外停机或设备损坏的风险。本发明根据实时预测结果对温度传感器进行调整,增强系统在复杂环境下的适应性。
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公开(公告)号:CN119414114A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411511423.X
申请日:2024-10-28
Applicant: 华能吉林发电有限公司长春热电厂 , 华能汕头海门发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种实时电力设备运行状态分析系统及方法,属于电力监测技术领域。包括数据收集模块、数据分析模块、状态评估模块、预测性意见提出模块、加强运行技术模块、故障诊断模块和预防模块,通过实时采集电力设备运行状态的数据,对采集的数据进行分析处理,基于分析结果,进行评估并提出预测性意见,根据预测性意见,改进电力设备的运行状态,当设备处于警戒或紧急状态,进行故障诊断,并采取相应的预防措施,可以实现对电力设备的实时监测和状态评估,及时发现潜在故障并采取相应的预防措施。这不仅提高了设备的可靠性和安全性,还降低了维护成本和人员风险。
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公开(公告)号:CN119377912A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411513346.1
申请日:2024-10-28
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九台电厂
IPC: G06F18/27 , G06F18/10 , G06F123/02
Abstract: 本发明属于发电设备监测技术领域,公开了多维度发电设备状态监测方法及相关系统,本发明通过对状态参数进行清洗和标准化,可以消除噪声和异常值,确保输入数据的准确性,从而提高模型的预测效果。本发明使用自相关函数和偏自相关函数来建立ARIMA模型,可以更好地捕捉时间序列数据中的内在关系,提高预测的准确性。ARIMA模型基于时间序列分析,能够有效利用历史数据进行建模,使得对未来状态的预测更加可靠。ARIMA模型能够根据新的数据动态调整预测,使其适应设备状态的变化,增强模型的灵活性。本发明通过及时发送预测结果,可以实现对发电设备的实时监控,便于及时发现潜在问题并采取措施,提高设备的运行效率。
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公开(公告)号:CN117738902A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311745195.8
申请日:2023-12-15
Applicant: 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本公开提出一种盘泵装置和熔盐储能系统,其中,盘泵装置包括:驱动轴,驱动轴沿驱动轴的周向转动设置,且驱动轴沿驱动轴的轴向滑动设置,驱动轴沿驱动轴的轴向具有第一定位位置和第二定位位置;第一传动件,第一传动件套设在泵的转轴上;第二传动件,第二传动件套设在驱动轴上;其中,驱动轴位于第一定位位置时,第一传动件和第二传动件传动相连,驱动轴用于驱动转轴旋转。在本公开的一种盘泵装置和熔盐储能系统中,盘泵装置的结构较为简单,能够适用泵内狭小的空间,从而简化了盘泵操作,提高了盘泵效率,且通过机械传动替代人工的直接操作,还能够减少人员和设备的损伤,从而有效提高了盘泵的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN115726848A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211408167.2
申请日:2022-11-10
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂
IPC: F01D17/10
Abstract: 本发明公开了一种汽轮机主调门阀杆防卡涩优化设计方法,包括以下步骤:在阀杆套与阀杆之间设置有柔性密封体,利用三维热流固耦合仿真及有限元分析对工质泄漏率、结构应力及阀门动作可靠性进行综合优化,该方法能够解决氧化皮颗粒导致的阀杆卡涩问题,保证机组安全运行。
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公开(公告)号:CN119802027A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411715536.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂
Abstract: 本发明提供一种可调式蒸汽喷射器,涉及蒸汽喷射装置技术领域,包括:引射腔体、混合腔体、喷嘴管、扩压管体、调节机构、驱动机构;所述引射腔体的右侧固定设有驱动机构,所述引射腔体顶部固定设有动力蒸汽室,所述引射腔体右端固定连通沿左右方向的的喷嘴管,所述喷嘴管右端固定设有混合腔体,混合腔体右端固定设有扩压管体,所述引射腔体、喷嘴管、混合腔体和扩压管体从左往右依次沿轴向固定连通,所述引射腔体、喷嘴管、混合腔体和扩压管体内滑动设有沿左右方向的调节机构,所述调节机构左端固定连接驱动机构;本发明通过喷嘴、动力蒸汽室、引射腔体、混合腔体和扩压管体依次沿轴向连接,确保蒸汽流动顺畅,并且实现快速准确调节蒸汽流量。
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公开(公告)号:CN119778329A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411715517.9
申请日:2024-11-27
Applicant: 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂
Abstract: 本发明提供了一种蒸汽喷射器及喷射方法,涉及真空抽吸技术领域,包括与负吸管道,负吸管道上方法兰安装有蒸汽喷射管,蒸汽喷射管一端安装有蒸汽发生组件,蒸汽喷射管另一端安装有消声降速组件;还包括有蒸汽调节组件,蒸汽调节组件用于对注入蒸汽喷射管的蒸汽进行调节。本发明解决了蒸汽喷射器缺乏对输出蒸汽的温度、流速和噪音的消减结构的技术问题。
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公开(公告)号:CN119290268A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411498914.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 华能吉林发电有限公司九台电厂 , 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂
IPC: G01M3/04 , G06F18/10 , G06F18/15 , G06F18/2131 , G06F18/21 , G06F18/214 , G01M3/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种汽轮机主蒸汽阀门内漏监测诊断方法。本发明中,采用XGBoost梯度提升机算法,建立内漏诊断模型采用XGBoost算法建立内漏诊断模型,对于提高诊断的准确性和效率具有显著的有益效果。XGBoost是一种强大的机器学习算法,它通过构建多个决策树并进行集成学习,能够有效地处理复杂的非线性关系,提高预测的准确性。同时能够从大量的特征中筛选出对内漏诊断最有影响力的因素,从而提高模型的解释性和预测能力;其次,XGBoost算法的高效性意味着模型在较短的时间内完成训练,适合于实时监测系统;通过迭代优化模型,最小化预测误差,减少误诊和漏诊的情况,确保监测系统能够准确可靠地识别内漏故障,为发电企业的安全生产提供有力保障。
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公开(公告)号:CN114638070A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210325799.6
申请日:2022-03-30
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于火力发电厂中调阀参与调节提升供热参数的保护系统和参调方法,主蒸汽管道经高压主汽阀组及高压调节阀组与高压缸的入口相连通,高压缸的排汽口与高压缸排汽管道相连通,高压缸的一段抽汽口与一段抽汽管道相连通;再热蒸汽管道的出口分为三路,其中第一路经右侧再热管道与中压缸的右侧入口相连通,第二路经左侧再热管道与中压缸的左侧入口相连通,第三路经减温减压装置与外界供热用户相连通;左侧再热管道上设置有左侧中压主汽阀及左侧中压调节阀;右侧再热管道上设置有右侧中压主汽阀及右侧中压调节阀,该系统及方法能够确保中调阀参与调节的供热机组安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN119514326A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411511393.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 华能汕头海门发电有限责任公司 , 华能吉林发电有限公司 , 华能国际电力股份有限公司大连电厂
IPC: G06F30/27 , G06F30/18 , G06T17/00 , G06N3/0464 , G06F18/10 , G06F18/243 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及设备监测技术领域,公开了一种汽轮机润滑油实时温度预测方法及系统,所述汽轮机润滑油实时温度预测方法,通过结合目标汽轮机关联数据中润滑油历史温度数据部署润滑油测量点,实现了对润滑油测量点的合理部署,进而可以实时获取润滑油的温度信息,使得温度预测模型可以更准确地捕捉到温度的变化,有助于及时发现异常情况,为后续的分析和决策提供可靠的数据支持,克服了现有方法获取气轮机润滑油实时运行数据时,温度监测点无法基于润滑油管路关键位置合理部署,导致润滑油实时运行数据量过大,使得模型无法准确地捕捉到温度的变化,影响模型评估精度的问题。
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