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公开(公告)号:CN116383576A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310386776.0
申请日:2023-04-11
Applicant: 西安交通大学 , 核电运行研究(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电站热力系统参数测量值协调修正方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取电站热力系统在某一工况下的测点测量值;基于获取的所述测点测量值以及预先构建的电站热力系统参数测量平衡关系模型,通过自动微分计算系统平衡方程残差关于测点测量值的预设阶数的各阶微分张量,并构建高阶数据协调优化问题;使用拉格朗日乘数法与线性化迭代方法求解构建的所述高阶数据协调优化问题,获得修正量;基于修正量进行修正,完成电站热力系统参数测量值协调修正。本发明公开的技术方案,能够实现电站热力系统参数测量值的高精度协调修正。
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公开(公告)号:CN114840811B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210452600.6
申请日:2022-04-27
Applicant: 核电运行研究(上海)有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于自动微分的电站热力系统参数测量值修正方法,包括:根据实际研究的电站热力系统和测量仪表布置情况,构建电站热力系统参数测量平衡关系模型;获取其某一工况下各测点的测量值数据,生成测量值均值与协方差矩阵;通过自动微分技术计算系统平衡方程残差关于测点变量的雅可比矩阵;构建关于系统各测点修正量的有约束优化问题,求解测点测量值修正量;计算粗大误差判据,判断各测点测量值是否存在粗大误差,定位并剔除可能存在的粗大误差;剔除测量数据中存在的粗大误差后,通过修正量计算结果求得修正后系统各测点变量测量值。本发明可以加快电站热力系统参数测量值的计算速度、提高计算结果的精确度。
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公开(公告)号:CN116383727A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310383358.6
申请日:2023-04-11
Applicant: 西安交通大学 , 核电运行研究(上海)有限公司
IPC: G06F18/2411 , G06Q50/06 , G06Q10/20
Abstract: 本发明属于电厂粗大误差识别技术领域,公开了一种电厂系统测量粗大误差识别方法、系统、设备及介质;所述电厂系统测量粗大误差识别方法包括以下步骤:获取待测量粗大误差识别的电厂系统测量数据;基于获取的所述电厂系统测量数据,利用训练好的所述电厂系统的测量粗大误差预测模型进行预测,获得电厂系统测量粗大误差识别结果。本具体提供了基于多分类支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的电厂系统测量粗大误差智能识别方法,能够快速、精准地识别系统中的粗大误差,并可直接给出故障点的位置。
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公开(公告)号:CN111970776A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202011045968.8
申请日:2020-09-29
Applicant: 核电运行研究(上海)有限公司
IPC: H05B6/06
Abstract: 本发明提供一种汽轮机通孔热紧螺栓高频感应加热装置,它包括电源,电源与高频主机连接并对其进行供电,控制中心与高频主机连接控制其频率的输出,水冷机组通过进出水管与高频主机连接,水冷机组连接电缆与高频主机连接,高频主机通过水冷电缆与手提式变压器连接,高频主机通过冷却水管与加热线棒连接,手提式变压器与加热线棒连接。本发明的有益效果在于:使用本发明对汽缸等结合面上通孔螺栓加热,完全可避免电阻棒加热中得到问题出现。
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公开(公告)号:CN212519473U
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202022177769.4
申请日:2020-09-29
Applicant: 核电运行研究(上海)有限公司
IPC: H05B6/06
Abstract: 本实用新型提供一种汽轮机通孔热紧螺栓高频感应加热装置,它包括电源,电源与高频主机连接并对其进行供电,控制中心与高频主机连接控制其频率的输出,水冷机组通过进出水管与高频主机连接,水冷机组连接电缆与高频主机连接,高频主机通过水冷电缆与手提式变压器连接,高频主机通过冷却水管与加热线棒连接,手提式变压器与加热线棒连接。本实用新型的有益效果在于:使用本实用新型对汽缸等结合面上通孔螺栓加热,完全可避免电阻棒加热中得到问题出现。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN114169605B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202111479710.3
申请日:2021-12-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q10/04 , G06F30/28 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于泵和水力透平的物理场和性能协同预测方法,包括步骤:1)获取泵和水力透平模型几何参数并将其编码;2)分别获取泵和水力透平两种模式下的工况参数并获得数值模拟结果;3)泵和水力透平输入输出参数归一化;4)针对泵和水力透平模型数据划分训练集和验证集;5)分别构建泵和水力透平两组物理场和性能的协同预测点云卷积网络;6)训练泵和水力透平两组点云卷积神经网络;7)性能预测信息后处理。本发明实现从泵模式下的相关性能参数到水力透平模式下相关性能参数的直接映射,解决了传统数值模拟方法计算数据量大,计算时间较长的缺点,具有数据易更改,获得所需性能参数较及时的优势。
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公开(公告)号:CN119696198A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411879029.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于储能技术领域,具体公开了一种结合空气分离技术的压缩二氧化碳储能系统及方法,系统包括空气分离单元,用于将空气分离产生氮气、氧气、二氧化碳和污氮气;储能单元将二氧化碳作为储能单元的工质,在用电低谷时,将二氧化碳进行压缩,收集压缩二氧化碳的过程中产生的热能和压力能;释能单元在用电高峰时将储能收集的热能和压力能转化为电能,并供给空气分离单元和用电设备;其中,污氮气分别作为空气分离单元、储能单元和释能单元的热源用于提供热量,氮气/氧气分别作为空气分离单元、储能单元和释能单元的冷源用于提供冷量。本发明降低了电能消耗和运行成本,提升了系统效率,具有能量转化效率高、资源利用率高的优点。
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公开(公告)号:CN115163306B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210860190.9
申请日:2022-07-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: F02C6/00 , F02C3/20 , F02C7/08 , F01K11/02 , F01K7/38 , F01D15/10 , C01C1/04 , C25B1/04 , C25B9/65 , F25J1/02 , H02J15/00
Abstract: 本发明公开了一种可调峰储能的汽轮发电机组与燃氨燃气轮机联合系统,所述系统包括:锅炉两出口与反应室的第一、二入口连通,反应室第二出口连通蒸汽透平高压缸入口,蒸汽透平高压缸出口分别经过蒸汽透平低压缸、第一换热器连通至冷凝器入口,冷凝器出口经水泵、第一换热器与锅炉入口连通;两蒸汽透平发电并传输至电解池,电解池连通反应室第三入口,反应室第一出口经氨冷凝器与储氨罐入口连通;储氨罐出口经液氨泵连通至燃烧室第一入口,压缩机出口经第二换热器连通至燃烧室第二入口,燃烧室出口连通燃气透平进口,燃气透平出口经第二换热器与脱硝塔连通。本发明提供的联合系统可提高机组效率及安全性,通过储氨及燃氨灵活实现调峰储能。
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公开(公告)号:CN118602361B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202410716409.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于储能技术领域,涉及一种生产工业蒸气的热电联产储能系统,包括压气机、预冷器、冷却器与储气罐、低温熔盐罐;高温熔盐罐,进口与预冷器的第二出口连接,高温熔盐罐内用于储存高温熔融盐;中温水罐,出口与冷却器的第二进口连接,中温水罐内储存有中温高压水;工业蒸汽供给组件,分别与高温熔盐罐的出口、冷却器的第二出口连接,用于通过压气机产生的压缩热加热中温高压水,使中温高压水变为高温工业蒸气。本发明能够利用用电低谷期冗余电力驱动压气机产生的压缩热加热中温高压水,使中温高压水变为高温工业蒸气,向工业园区持续供给高温工业蒸气,避免在储能过程中能量转化较为单一,提高了系统能量利用率。
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公开(公告)号:CN118602361A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410716409.7
申请日:2024-06-04
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于储能技术领域,涉及一种生产工业蒸气的热电联产储能系统,包括压气机、预冷器、冷却器与储气罐、低温熔盐罐;高温熔盐罐,进口与预冷器的第二出口连接,高温熔盐罐内用于储存高温熔融盐;中温水罐,出口与冷却器的第二进口连接,中温水罐内储存有中温高压水;工业蒸汽供给组件,分别与高温熔盐罐的出口、冷却器的第二出口连接,用于通过压气机产生的压缩热加热中温高压水,使中温高压水变为高温工业蒸气。本发明能够利用用电低谷期冗余电力驱动压气机产生的压缩热加热中温高压水,使中温高压水变为高温工业蒸气,向工业园区持续供给高温工业蒸气,避免在储能过程中能量转化较为单一,提高了系统能量利用率。
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