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缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法

《缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法》是国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国家电网有限公司于2021年2月5日申请的专利,该专利公布号为CN112994117A,专利公布日为2021年6月18日,发明人是王晓宇、孔德安、康永昊、韩宏志、刘江山、李永基。  

缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法基本信息

缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法专利摘要

本发明涉及优化超(超)临界火电机组AGC响应时间方法技术领域,是一种缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法,其是超临界火电机组或超超临界火电机组采用煤量递减式给煤方式进行给煤。本发明所述缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法,即梯形煤量方法,只是改变了火电机组的给煤形式,未改变火电机组在t时间内的煤量积分量,所以本发明梯形煤量方法不会火电给机组造成超调或欠调现象,也不会火电给机组造成别的扰动,在此前提下,缩短了超(超)临界火电机组自动发电控制系统的惯性时间和纯迟延时间,达到了缩短机组超(超)临界火电机组自动发电控制系统响应时间的目的。2100433B

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缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法造价信息

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电控控制系统

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  • 上海银翼医疗实业有限公司
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电控控制系统

  • 垂直主控制、水平线控制、站点控制
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  • 艾信智慧医疗科技发展(苏州)有限公司
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智能LED灯控制系统

  • 服务智能系统软件安装、调试工作组级服务器
  • 梵朗
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控制系统

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控制系统

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系统

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系统

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系统

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系统

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系统

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空调机组电控制系统

  • 采用江森、西门子或者同等品牌控制系统,接入工厂原有控制系统
  • 1套
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  • 江森/西门子/同等品牌
  • 中档
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应急发电机组

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  • 1台
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  • 康明斯同档次品牌
  • 中高档
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  • 2021-10-25
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发电机系统

  • 发电机组(功率500KW)
  • 1台
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  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-25
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余氯自动控制系统

  • 余氯自动控制系统
  • 1套
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  • 中高档
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自动升旗控制系统

  • 自动升旗控制系统
  • 2台
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  • 不限
  • 中档
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  • 2018-05-31
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缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法基本信息

申请日

2021.02.05

申请人

国网新疆电力有限公司电力科学研究院; 国家电网有限公司

地址

830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区(高新区)长春中路恒达街200号

发明人

王晓宇; 孔德安; 康永昊; 韩宏志; 刘江山; 李永基

Int. Cl.

H02J3/46(2006.01)I

专利代理机构

乌鲁木齐合纵专利商标事务所65105

代理人

周星莹; 汤洁

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缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法常见问题

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缩短超临界火电机组自动发电控制系统响应时间的方法文献

火电机组自动发电控制系统优化改造 火电机组自动发电控制系统优化改造

火电机组自动发电控制系统优化改造

格式:pdf

大小:354KB

页数: 4页

针对大唐珲春发电厂WGZ-1025/18.44-10型直吹式锅炉、N330-17.75/540/54型亚临界凝汽式汽轮机,自动发电控制(AGC)系统在调试过程中存在的主蒸气,再热蒸汽温度调整自动调节跟不上、送风自动跟不上、协调控制中压力控制线性差、加负荷过程氧量自动跟不上、水位波动较大、引风自动跟不上、AGC不能正常投入等问题,对机组自动发电控制系统进行了CCS(协调控制系统)与DEH(汽轮机数字电液控制)系统接口处理和调整,根据试验标定的数据对给水调节系统、引风调节系统进行了优化改造,实现了机组AGC可靠投入,机组运行的安全性和经济性均有了显著提高。

超临界火电机组的阀门、执行系统及调节系统 超临界火电机组的阀门、执行系统及调节系统

超临界火电机组的阀门、执行系统及调节系统

格式:pdf

大小:354KB

页数: 未知

从三十年前的早期设计及在一台超临界试验锅炉上进行的试验说起,苏尔寿公司发展超临界压力的阀门经历了下列几个阶段:从1958年美国爱迪斯通1号机组(900吨/时,370巴,654℃)到美国其他电厂(直至1980年),日本(从1980年起)及其他国家。文章评述了各种典型阀门的要求、设计及运行经验。

随时间响应的结构与系统的可靠性计算方法内容简介

本书详细的阐述了随时间响应的结构与系统的可靠性的研究理论与方法,在这本书中,作者不但介绍了随时间响应的结构与系统可靠性的理论,还提出了计算随时间响应的结构与系统可靠性的模型方法,这些方法在工程实践中具有实用性、适用性和易行性。

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随时间响应的结构与系统的可靠性计算方法目录

前言

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 结构与系统可靠性的发展概况

1.3 随时间响应的结构与系统可靠性研究进展

1.4 随时间响应的结构与系统可靠性研究的必要性与意义

1.5 本书的主要工作

参考文献

第2章 随机参数结构的可靠性数学基础

2.1 引言

2.2 结构可靠性的基本概念

2.3 统计量与次序统计量

2.4 寿命分布参数

2.5 结构随机随时间响应的可靠性中常用的几个概率分布

2.6 泊松随机过程

参考文献

第3章 随机变量的计算与应力-强度干涉理论

3.1 数字特征

3.2 数字特征的点估计

3.3 随机变量函数矩的简单计算

3.4 非正态变量的当量正态化

3.5 相关变量独立化

3.6 应力-强度干涉理论

参考文献

第4章 随时间响应的随机参数结构的可靠性计算

4.1 引言

4.2 多种随机载荷下随时间响应的结构可靠度计算

4.3 多次随机载荷下随时间响应的结构可靠性计算的概率密度演化方法

4.4 共同随机载荷下随时间响应的结构可靠性计算

4.5 本章小结

参考文献

第5章 随时间响应的区间参数结构的可靠性计算

5.1 引言

5.2 非概率模型及计算方法

5.3 随时间响应的结构非概率可靠性计算

5.4 多次区间载荷下结构随机强度的混合随时间响应的可靠性计算

5.5 本章小结

参考文献

第6章 随时间响应的模糊参数结构的可靠性计算

6.1 引言

6.2 随时间响应的模糊参数结构的可靠性数学基础

6.3 多次模糊载荷下随时间响应的结构模糊可靠性计算

6.4 多次随机载荷下结构的模糊强度的混合随时间响应的可靠性计算

6.5 混合参数下结构的可靠性计算

6.6 本章小结

参考文献

第7章 随时间响应的可修复k/n表决系统的可靠性计算

7.1 引言

7.2 可修复k/n表决系统

7.3 多次随机作用下随时间响应的可修复的k/n表决系统可靠性计算

7.4 随时间响应的可修复k/n表决系统生命状态计算

7.5 本章小结

参考文献

第8章 随时间响应的多状态可修复k/n表决系统的可靠性计算

8.1 引言

8.2 随时间响应的多状态可修复k/n表决系统的可靠性计算

8.3 随时间响应的多状态发动机系统的可靠性计算

8.4 本章小结

参考文献

第9章 基于随机因子的结构分析方法

9.1 引言

9.2 随机结构分析的主要方法

9.3 结构分析的随机因子法

9.4 随机结构分析中若干问题的处理

9.5 随机因子法在结构分析中的应用

9.6 基于随机因子法的区间结构动力方法

9.7 基于随机因子法的瞬态随机温度场分析

9.8 本章小结

参考文献 2100433B

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超超临界火电机组简介

在超临界与超超临界状态,水由液态直接成为汽态,即由湿蒸汽直接成为过热蒸汽、饱和蒸汽,热效率较高,因此超超临界机组具有煤耗低、环保性能好、技术含量高的特点,机组热效率能够达到45%左右。节煤是超超临界技术的最大优势,它比国内现有最先进的超临界机组的热效率提高2%到3%。以热效率提高1%计算,对一台30万千瓦的火电机组来说,一年就可以节约6000吨优质煤。超超临界机组发展的方向是在保持其可用率、可靠性、运行灵活性和机组寿命等的同时,进一步提高蒸汽参数,从而获得更高的效率和环保性能 。

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