一种火力发电机组中锅炉的主控前馈构造方法及装置

    公开(公告)号:CN110160081B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910446035.0

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本申请公开一种火力发电机组中锅炉的主控前馈构造方法,包括:对锅炉的炉膛出口计算温度值和炉膛出口实测温度值进行减法运算,得到炉膛出口温度偏差量;对炉膛出口温度偏差量进行微分运算,得到第一主控静态前馈基础分量;获得与功率指令对应的第二主控静态前馈基础分量;利用当前的煤质低位发热量对第二主控静态前馈基础分量进行修正,得到第三主控静态前馈基础分量;对第一主控静态前馈分量和第三主控静态前馈分量进行求和运算,得到锅炉的主控静态前馈量;根据功率指令得到锅炉的主控动态前馈量;对主控静态前馈量和主控动态前馈量进行求和运算,得到锅炉的主控前馈信号。

    一种火力发电机组中锅炉的主控前馈构造方法及装置

    公开(公告)号:CN110160081A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910446035.0

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本申请公开一种火力发电机组中锅炉的主控前馈构造方法,包括:对锅炉的炉膛出口计算温度值和炉膛出口实测温度值进行减法运算,得到炉膛出口温度偏差量;对炉膛出口温度偏差量进行微分运算,得到第一主控静态前馈基础分量;获得与功率指令对应的第二主控静态前馈基础分量;利用当前的煤质低位发热量对第二主控静态前馈基础分量进行修正,得到第三主控静态前馈基础分量;对第一主控静态前馈分量和第三主控静态前馈分量进行求和运算,得到锅炉的主控静态前馈量;根据功率指令得到锅炉的主控动态前馈量;对主控静态前馈量和主控动态前馈量进行求和运算,得到锅炉的主控前馈信号。

    一种炉膛温度的测量方法及系统

    公开(公告)号:CN109990916A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201711478735.5

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种炉膛温度的测量系统及方法,测量系统包括:声波发生装置、声波接收装置、控制器、功率放大器、信号调理器和多通道数据采集卡,声波发生装置包括:电动声源和第一声波换能器,声波接收装置包括:第二声波换能器。控制器产生的频率可调声信号通过电动声源发射出相对应的测量声波信号,第一声波换能器和第二声波换能器均接收该测量声波信号,并转换为相对应的电压信号输出至控制器,控制器对自身产生的频率可调声信号和多通道数据采集卡采集的电压信号采用互相关算法,得到声波飞渡时间,并根据该声波飞渡时间得到炉膛温度。本发明有效解决了传统声波测温技术存在的高压气动声源的密封圈容易泄漏且声信号频率固定等问题。

    一种热电机组联合控制方法以及系统

    公开(公告)号:CN109901386B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201711306365.7

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明实施例公开了一种热电机组联合控制方法以及系统,本发明实施例中的热电机组联合控制气动调节阀的动作,暂态地改变了汽机蓄能,使机组负荷和主蒸汽压力发生了变化。同时,本发明实施例中将气动调节阀引起的负荷变化值,折算成主蒸汽压力偏差值送到锅炉主控入口,并缓慢释放,使给煤量逐渐变化去消除此压力偏差,也就是逐渐消除机炉的动态能量不平衡。因此,采用本发明实施例中的方法能够提升热电机组变负荷速率。

    一种热电机组联合控制方法以及系统

    公开(公告)号:CN109901386A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201711306365.7

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明实施例公开了一种热电机组联合控制方法以及系统,本发明实施例中的热电机组联合控制气动调节阀的动作,暂态地改变了汽机蓄能,使机组负荷和主蒸汽压力发生了变化。同时,本发明实施例中将气动调节阀引起的负荷变化值,折算成主蒸汽压力偏差值送到锅炉主控入口,并缓慢释放,使给煤量逐渐变化去消除此压力偏差,也就是逐渐消除机炉的动态能量不平衡。因此,采用本发明实施例中的方法能够提升热电机组变负荷速率。

    一种火电机组直接空冷系统

    公开(公告)号:CN108050859A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711487937.6

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明提供一种火电机组直接空冷系统,包括相邻的A机组,B机组,连通A机组与B机组的主排汽管道的蒸汽连接管道,其上设置有第一蒸汽隔离阀;连通A机组与B机组的凝结水主管道的凝结水连接管道,其上设置有凝结水控制阀;设置在A机组的凝结水主管道上的第一主管道凝结水阀门;设置在B机组的凝结水主管道上的第二主管道凝结水阀门;连通A机组与B机组的抽真空主管道的抽真空连接管道,其上设置有抽真空控制阀;设置在A机组的抽真空主管道上的第一主管道抽真空阀门;设置在B机组的抽真空主管道上的第二主管道抽真空阀门。本发明能在不增加投入成本的前提下,降低运行机组空冷背压,同时减小对空冷翅片管束表面防腐和使用寿命造成的影响。

    基于冷却工质节流调节的负荷控制系统及变工况计算方法

    公开(公告)号:CN106371314A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610867971.5

    申请日:2016-09-29

    CPC classification number: G05B13/042

    Abstract: 本发明的基于凝汽器冷却工质节流的负荷控制系统及变工况计算方法,该系统包括:机组真空预估模块,接收机组功率反馈值Ne、负荷指令Nsp、环境温度Te、风机集群转速Ra,并输出最佳真空设定值Pso和节流真空设定值Pst;选择切换模块,接收节流触发信号、机组真空反馈值Ppv,并根据节流触发信号选取Pso和Pst中的一个值,与所述机组真空反馈值Ppv作为输出值输出;凝汽器真空控制器,接收选择切换模块的所述输出值,输出驱动信号直接作用于空冷风机转速控制回路;空冷风机转速控制回路,接收所述驱动信号,并根据所述分配转速指令改变空冷岛风机的冷却空气流量。该系统使得机组在稳态运行期间具有较高的运行效率;并在负荷响应初期实现机组功率的快速调节。

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