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2、火电机组在线耗差分析系统
该系统采集机组实时运行数据,并进行热经济性指标在线计算,基于火电机组设计资料和实际运行数据,通过机理分析与大数据方法相结合进行变工况建模,确定多变边界条件下基准工况的参数和指标,并与实时在线数据对比得到实际工况的耗差分析结果,可指导火电机组在线性能诊断。
3、火电机组运行优化
通过机理分析与大数据方法进行火电机组设备或子系统优化建模,确定设备或子系统最优运行方式,指导机组运行节能。
1000MW机组循环水泵运行方式的优化(两机6泵)
300MW直接空冷机组空冷风机优化曲线
4、火电机组成本分析与辅助报价决策
该系统基于大数据方法对机组实际运行数据进行成本分析建模,结合该地区火电机组调峰补偿规则,确定机组不同负荷运行的成本以及盈亏平衡负荷点,并绘制不同报价时效益曲线,指导火电机组的报价决策。
以火电(热电联产)机组为研究对象,从设备、流程、系统直到整个机组分层次展开研究,将机理分析与大数据方法相结合,确定机组基准工况,建立不同工况下的性能计算模型和耗差分析模型,对比基准工况和实际运行工况的参数与性能指标,进行火电机组节能潜力分析与优化建模,开发火电机组全工况离线耗差分析系统,开发火电机组在线节能诊断系统,开发基于大数据的火电机组运行优化系统,指导火电机组的节能运行。
1、火电机组全工况离线耗差分析系统
该成果将机理分析与大数据方法相结合,确定机组基准工况,建立不同工况下的性能计算模型和耗差分析模型,对比基准工况和实际运行工况的参数与性能指标,进行火电机组节能潜力分析与优化建模,开发火电机组全工况离线耗差分析系统,开发火电机组在线节能诊断系统,开发基于大数据的火电机组运行优化系统,指导火电机组的节能运行。
本成果自2000年以来应用于国内十余个电厂,进行能损诊断与耗差分析,成本分析、运行优化,节能诊断。开展的主要项目如下:
2001年,内蒙古汇流河发电厂,火电机组性能监测与能损诊断系统;
2002年,山西神头第一发电厂,火电机组性能监测与能损诊断系统;
2003年,内蒙古达拉特电厂,火电机组性能监测与能损诊断系统;
2004年,山西大同第二发电厂,火电机组性能在线监测系统;
2008年,内蒙华电包头发电有限公司,600MW亚临界机组节能对策研究与耗差分析系统开发;
2008年,华电贵港发电有限公司,中国华电集团贵港发电有限公司#1机组节能降耗对策研究与耗差分析系统开发;
2015年,国家科技支撑计划课题,大型火电空冷机组梯级供热系统全工况优化;
2015年,海门电厂“百万千瓦机组瞬间变负荷能耗特性试验及其研究”;
2018年,京能宁东电厂“运行监控分析系统研发与应用火力发电机组运行数据分析建模”;
2019年,“燃煤发电机组耗差分析及成本分析建模及编程”。
该项目可应用于火力发电厂,通过节能分析和诊断,并开展成本分析和运行优化,指导火电机组节能,具体效益取决于机组实际运行状况,预计降低供电煤耗1g/kWh左右,体现在直接和间接节能效益中。1台600MW机组年节约标煤量3000吨,按标煤单价600元/吨,年收入增加180万元。
主要完成人:杨志平、王宁玲、郭喜燕
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受高日耗拉动,电煤消耗加快,下游终端纷纷增加煤炭采购,后续市场有反转可能。主产区方面,陕西市场情绪尚可,下游刚需采购为主,各煤矿根据销售情况随行就市进行调整,终端补库节奏稳定,坑口煤价平稳运行。内蒙方面,随着坑口连续下调煤价,下游用户拉运逐步趋稳;叠加电厂日耗提升,后期有采购需求
锅炉燃烧过程综合检测与控制技术项目成果,开发基于红外测温的炉膛燃烧温度测量装置,并以数字图像处理技术为基础,通过燃烧状态的二维数字化测量,提取能有效表征燃烧状况的特征参量,且与燃烧温度场、炉膛出口温度、飞灰含碳和NOX等其他燃烧状态信息相结合,实现炉膛燃烧状态的有效监测。
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光伏发电功率多时空尺度预测关键技术及应用,本项目围绕光伏功率预测开展了深入、持续、系统的研究,历时10年,发明了针对多时空尺度技术需求的一系列光伏功率预测方法,突破了多项光伏功率预测关键技术
电力变压器是电力系统的核心设备之一,承担着电能传输、变换等重要职能。随着先进传感和信息融合技术的发展,将其应用于电力变压器运行状态的实时监测、评估诊断与在线预警,实现电力变压器的智能化是智能电网建设的重要组成部分。
全断面隧道掘进机刀盘设计理论及应用,项目属机械学科领域。
磁暴对电网安全影响的监测与评估系统及其应用,项目提出以西北750kV超高压大电网为科学实验电网,研究中低纬(我国)电网地磁感应电流(简称GIC)的评估方法,开发电网GIC及次生灾害监测系统。在西北电网有限公司、吉林省电力有限公司和山西省电力有限公司等电力企业支持下,项目成果已在4个网省电网和7座变电站应用。
基于故障关联信息的站域分布式保护系统,本成果在973、863、国家自然基金重点等项目支持下,经过十年攻关,在新型保护系统方面取得了重大突破
新能源大规模并网使系统动态过程越发复杂,而同步相量测量装置暴露出仅能实现静态过程监测、延时长、误差大等现实问题,已成为有效监测电网动态过程、提升新能源电力系统保护控制水平的瓶颈。
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