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公开(公告)号:CN111783252A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010696803.0
申请日:2020-07-20
Applicant: 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 , 浙江大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06F119/10
Abstract: 本发明提供了一种基于残差网络的控制回路阀门粘滞检测方法,包括以下步骤:S1.通过数据集构建和模型训练得到用于阀门粘滞检测的网络模型;S2.将一段时间内待测回路的控制器输出和被控变量输入所述网络模型中并得到网络输出结果;S3.根据所述网络输出结果判断相应时间段内阀门是否存在粘滞问题。本发明通过使用控制回路中的控制器输出以及被控变量数据能够准确地进行阀门粘滞自动检测工作,无需人工实地进行阀门粘滞检测,有利于现场工程师进行阀门的维护工作,提高工厂中回路的控制性能。
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公开(公告)号:CN111783252B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202010696803.0
申请日:2020-07-20
Applicant: 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 , 浙江大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06F119/10
Abstract: 本发明提供了一种基于残差网络的控制回路阀门粘滞检测方法,包括以下步骤:S1.通过数据集构建和模型训练得到用于阀门粘滞检测的网络模型;S2.将一段时间内待测回路的控制器输出和被控变量输入所述网络模型中并得到网络输出结果;S3.根据所述网络输出结果判断相应时间段内阀门是否存在粘滞问题。本发明通过使用控制回路中的控制器输出以及被控变量数据能够准确地进行阀门粘滞自动检测工作,无需人工实地进行阀门粘滞检测,有利于现场工程师进行阀门的维护工作,提高工厂中回路的控制性能。(56)对比文件M.A.A. Shoukat Choudhury等《.automaticdetection and quantification on ofstiction in control valves》《.ControlEngineering Practice》.2006,第14卷(第12期),1395-1412.薄翠梅;王执铨;张广明.基于KPCA-PNN的复杂工业过程集成故障辨识方法.信息与控制.2009,(第01期),全文.
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公开(公告)号:CN109001103A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811003413.X
申请日:2018-08-30
Applicant: 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种浮力可调的水上试片挂片架,包括条形支架和分别设置在条形支架两端的漂浮筒,且至少一个漂浮筒上具有浮力调节结构,所述条形支架上轴向依次设置有若干待测试片,且所述待测试片通过紧固件固定在所述条形支架上。本发明的浮筒具有浮力调节结构,能够通过调节挂片架的浮力大小来保证待测试片处于目标区域,同时适用于海水区和淡水区试验。
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公开(公告)号:CN119044759A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411152314.3
申请日:2024-08-21
Applicant: 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种基于定子电流波动在线判断高压异步电机转子断条的方法,该方法包括:根据设定的采样时间间隔获取电机电流并保存;判断连续设定时间段内相邻电流数据差是否大于设定波动值,若是,则判断为存在断条可能,当频繁出现断条可能警报时,认为出现断条故障,并发出断条警报。本方案基于对转子断条情况下电流波动的特定模式的新发现提出相应的断条故障检测方法,经验证表明该方法具有较高的准确性,并且本方案的实现不需要增加检测设备,也不需要进行复杂的改造,只需要在原有的监控系统中增加一段电流采样和比较程序即可,可以快速推广。
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公开(公告)号:CN113559681A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110807190.8
申请日:2021-07-16
Applicant: 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种用于废水烟气干燥塔减少湿灰粘壁的监测控制系统及方法。它解决了现有技术设计不够合理等问题。包括设置在干燥塔体上的废水烟气雾化除灰调节执行机构,其特征在于,所述的干燥塔体上端周向内侧设有若干湿灰监测传感器,所述的湿灰监测传感器均与一个湿灰监测控制系统,所述的湿灰监测控制系统与废水烟气雾化除灰调节执行机构相连。优点在于:通过监控干燥塔内壁面附近的烟气温度,实现烟气量和废水量的调整,通过烟气温度分布来控制热风量、废水量以及废水雾滴粒径,从而避免湿灰形成,优化灵活化废水蒸干过程的控制。通过布局的积灰厚度测试仪,精确地指导吹灰器工作,实现自动地精确地除灰。
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公开(公告)号:CN107657104A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710850037.7
申请日:2017-09-20
Applicant: 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 , 东南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于在线支持向量机的锅炉燃烧系统动态建模方法,首先以NOx排放量和锅炉效率值作为模型输出,同时把入炉总煤量、总空气量、辅助风、烟气含氧量等影响锅炉排放及效率的主要影响因素作为模型输入,然后在动态建模过程中考虑输入、输出变量的阶次,以便反映对象的动态变化特性;通过改进的在线自适应最小二乘支持向量机算法(FVS-ALS)建立锅炉燃烧系统的动态模型。本发明所建模型与传统稳态模型相比,具有更高的预测精度,同时具备在线校正功能,并且能够适应负荷、煤质和设备特性变化引起的燃烧系统控制特性的变化,对及时、准确地监控锅炉燃烧系统的运行状态,并据此进行运行优化具有重要价值。
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公开(公告)号:CN110935567B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN201911231981.X
申请日:2019-12-05
Applicant: 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 , 南京瑞松信息科技有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种火电机组干式电除尘器优化控制方法及系统,包括以下步骤:S1.通过干式电除尘器扰动试验,获取其动态特性模型,并采用免疫遗传算法对模型参数进行辨识;S2.分别读取机组的运行参数和干式电除尘器的运行参数;S3.采用分级控制方法分别根据机组运行参数和干式电除尘器运行参数中的电除尘出口烟尘浓度自动调整二次电流和/或二次电压。本发明同时将机组运行数据和干式电除尘高频电源运行数据作为输入参数,降低火电机组干式电除尘器的除尘电耗。
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公开(公告)号:CN114397332B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210008667.0
申请日:2022-01-05
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种间接判断油浸式变压器绝缘纸聚合度方法,包括步骤:使用薄膜电容法对变压器油中微水含量进行监测;基于相对湿度油中微水含量间接测量法,通过相对湿度计算出油中微水的绝对含量。本发明的有益效果是:本发明的系统无需脱气,实时监测变压器油中溶解气体氢气、微水含量,为推导绝缘纸聚合度提供依据。解决了传统聚合度检测需要现场取纸样,取样不均匀,试验周期长,试验效率低,样品比较分散,有些老化部位不易取样,测量结果不能反映整体绝缘老化程度等种种问题;检测过程中设备不需停机,不需拆解,降低设备维护维修费用及人力成本,减少停机造成的经济损失,提高设备运行安全及巡检人员人身安全保障。
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公开(公告)号:CN114397332A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210008667.0
申请日:2022-01-05
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能台州第二发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种间接判断油浸式变压器绝缘纸聚合度方法,包括步骤:使用薄膜电容法对变压器油中微水含量进行监测;基于相对湿度油中微水含量间接测量法,通过相对湿度计算出油中微水的绝对含量。本发明的有益效果是:本发明的系统无需脱气,实时监测变压器油中溶解气体氢气、微水含量,为推导绝缘纸聚合度提供依据。解决了传统聚合度检测需要现场取纸样,取样不均匀,试验周期长,试验效率低,样品比较分散,有些老化部位不易取样,测量结果不能反映整体绝缘老化程度等种种问题;检测过程中设备不需停机,不需拆解,降低设备维护维修费用及人力成本,减少停机造成的经济损失,提高设备运行安全及巡检人员人身安全保障。
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公开(公告)号:CN115204487A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210809337.1
申请日:2022-07-11
Applicant: 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 , 杭州培慕科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种设备状态监控方法、装置、设备及存储介质,涉及计算机技术领域,包括:确定目标设备对应的预警事件判定准则,并基于预警事件判定准则监测目标设备运行过程中的设备预警事件;建立目标可靠度评估模型,并基于目标可靠度评估模型确定设备预警事件发生时目标设备的可靠度;将可靠度与预先确定出的维护阈值进行比较得到相应的比较结果;基于比较结果判断目标设备是否处于故障状态,若是,则对目标设备进行维护。本申请通过确定目标设备对应的预警事件判定准则,解决了预警事件定义不准确的问题,进而基于建立的目标可靠度评估模型确定设备预警事件发生时目标设备的可靠度,实现基于预警事件与设备运行可靠性相结合的设备状态监控。
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