300 MW亚临界机组深度节能改造技术应用

来源 :黑龙江电力 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rentianyou123
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为适应能源发展需求,对300 MW亚临界机组节能降耗技术进行研究,从300 MW亚临界机组的主设备及辅助系统、运行优化、燃料等三个方面进行节能改造。通过对比节能改造前后的锅炉燃烧效率、供电煤耗和经济效益可知,火电厂能量损耗明显减少,节能水平得到提高。
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肩袖是围绕肱骨头的四条肌肉及其肌腱的统称。肩袖对于维持肩关节的稳定性和活动度有至关重要的作用。肩关节是人体活动范围最大的一个大关节,其结构非常复杂。当然,越复杂的结构也越容易出现问题,会因为外伤或者退变而出现功能障碍。最近有很多生物力学研究观察了肩关节的生物力学、各种组织的交互作用、各种组织在应力下的改变、还有肩袖损伤修复后的各种改变。随着各种临床研究、尸体研究和动物研究的深入,人们对肩袖生理学、生物力学以及病理改变理解得越来越透彻。本文就近年来肩袖损伤相关研究进展略作综述。
针对柳州电厂新建350 MW超临界供热机组辅机单列设计,从技术可行性、可靠性和投资经济性进行综合分析。通过分析单列设计,从降低工程投资和节约运行维护费用两个方面概述单列设计的经济性,重点从机械和控制系统方面描述采取的技术控制措施。机组交付生产后安全稳定可靠经济运行,实现单列辅机设计应用目标。
由于短期负荷非静止和强随机特征,难以准确预测负荷行为。为此,提出了改进的短期负荷预测方法。应用集合经验模态分解算法,依据频率从低到高将负荷分组;通过MLR预测平滑、周期的低频部分,保持高效的计算能力,而对具有强随机性的高频部分,则通过LSTM进行预测,即采用结合MLR和LSTM这两种方法获得实际预测负荷。最后,通过实验计算来自中国西部的测试数据,验证该方法的有效性。
随着电力系统容量的迅速提高和电网规模的不断扩大,电网设备金属部件腐蚀引起的事故时有发生。为了确保电力系统的可靠性,研究人员越来越多地关注到电网设备金属部件的腐蚀和防护。因此,针对接地扁钢、拉线棒、连接金具等典型电网设备金属部件腐蚀的宏观和微观特征进行归纳总结,通过宏观形貌检验、SEM微观形貌分析、EDS能谱分析等手段,分析腐蚀失效行为及机理,并对提高金属部件的防腐蚀性能提出针对性的建议与对策。
针对煤矿井下供电系统的单相接地故障选线可靠性低等问题,采用零序电流群体比幅法、注入信号法和零序电流基波比相法,分别计算故障测度以及权重系数的隶属度函数,通过模糊理论将它们进行融合。仿真结果表明,采用数据融合的方法可以提高供电系统单相接地短路时排除故障的可靠性。
在电气施工中,盘柜、封闭母线不能及时进场,且进场后封闭母线的测量制作、安装周期较长,直接影响整个工程的送电和试运投产时间。针对盘柜及母线施工技术现状,提出了封闭母线提前测量、预制的技术方法,先测量盘柜基础槽钢尺寸,再计算直线段长度和转角箱宽度,提前组织技术人员去厂家测量配电柜尺寸,在盘柜未进入现场的情况下,完成封闭母线预制。盘柜进场安装完毕后,直接安装封闭母线,将配电室送电时间提前,缩短施工周期,为后续工程试运、投产创造有利条件。
结合CLLC谐振变换器和电力电子变压器(PET)技术,提出一种基于级联型PET的光储并网系统结构。该结构与传统光储并网系统结构相比,无需模块电容间的电压均衡控制,消除公共直流电容存在的二次功率波动,并保证三相相间功率平衡。对系统拓扑结构及工作原理进行详细描述,并在此基础上,提出一种功率分层协调控制策略,简化控制系统。通过设计并搭建1 MW/10 kV光储并网仿真系统,验证所提出系统结构和控制策略的可行性和有效性。
针对风电场运维人员短缺、所处环境恶劣,重大设备损坏事件频发等特点,提出风电机组数字电厂智能巡检技术。通过图像识别、红外识别、叶片塔筒监测等智能化手段实现多区域、多机组的智能巡检。智能巡检平台将所有信号数字化、所有管理的内容数字化,然后应用网络技术,实现可靠而准确的数字化信息交换、跨平台的资源实时共享,进而为企业优化决策、生产管理提供科学依据。
为有效提高输电线路无人机巡检效率和智能化水平,依托“大云物移智”,构建无人机智能精益化巡检新模式。分析无人机智能巡检技术发展中的各种制约因素,探究无人机智能巡检新模式下的重要阶段和关键节点,并对新模式下的管理机制进行深入分析,总结无人机智能巡检模式在输电线路中的应用成果,为推广无人机智能巡检线路运行维护提供研究方向。
某热电厂4号机组长期存在风机进出口风道振动、一次风机机壳破损、风机本体突发振动加剧超过7.2 mm/s造成风机跳停等故障。技术人员结合现场实际设备状况与运行参数,经振动测试与频谱分析寻找故障原因,通过调整机械部分联轴器对中程度及两侧轴承地脚螺栓紧固程度和对一次风机进、出口弯头处的气流进行导流、稳流措施改造。改造后风机、风道谐振数据峰值大幅减小,一次风机高负荷区振值由原来的3~4 mm/s降低到1~2 mm/s,一次风机的振动问题得到有效控制。