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1.
目前火电厂多采用掺烧技术降低煤炭资源紧张带来的成本压力,然而经验公式法仍然是确定煤粉经济细度的主要方法,这种方法并不能根据燃煤掺烧的比例及时、准确的改变经济细度,造成了飞灰含碳量增加,锅炉燃烧效率不高等问题,试验法可以准确的得出经济细度但费时费力不能频繁进行所以也不能满足电厂需求。针对当前火电厂的运行情况,提出了一种新型煤粉经济细度确定方法。根据经济细度与干燥无灰基挥发分Vdaf、煤粉均匀指数n的关系以及Vdaf与着火温度的关系结合电厂混煤掺烧技术得出煤粉细度与混合燃煤Vdaf之间的关系从而得出煤粉经济细度。克服了电厂实际燃烧煤种脱离设计要求对煤粉经济细度确定的影响,大大提高了煤粉经济细度确定的准确性。依托混煤掺烧技术提出的优化方案可实时提供煤粉经济细度,为锅炉燃烧优化,节能减排提供了新思路。  相似文献   
2.
随着自动化和信息技术的应用,大量的生产实时数据被长期保存到企业信息系统中.充分挖掘这些数据背后蕴藏的信息和知识,对于优化生产过程、节能降耗和提高决策水平具有重要的价值.通过分析天津盘山电厂数据,以降低煤耗率为目的,使用关联规则算法对火电厂数据进行挖掘,并分析了各个参数对煤耗率的影响.  相似文献   
3.
数据是SIS系统的关键.SIS处理的信息都是来自生产过程的实时数据,围绕着数据,SIS主要完成了数据采集和准备、数据存储和挖掘、数据处理和应用等工作.从数据的角度分析阐述了SIS建设中的关键技术,包括数据采集前端、实时/历史数据库、建立在数据库系统上功能应用等.讨论了SIS的数据通信安全问题,并提出相应的防护措施和解决方案.  相似文献   
4.
介绍了数据挖掘在火电厂的应用状况,提出了基于相似性分析技术的数据挖掘算法。在此基础上,开发了基于VS2005平台和SQL Server 2005数据库的机组经济运行模式数据挖掘系统,分析了系统结构和功能,论述了软件系统主要模块的设计过程。该系统成功运用到电厂实际生产数据中,得到了机组经济运行模式的挖掘结果,实现了增量式挖掘,取得了良好效果。  相似文献   
5.
主元分析方法在火电厂锅炉过程故障检测中的应用   总被引:9,自引:3,他引:6  
研究了将主元分析方法(PCA)应用到火电厂锅炉控制过程的故障检测的若干问题,提出了适合于此类过程的改进PCA建模方法和在线故障检测方法。对过程数据的处理、变量相关关系的发掘和主元检测模型的建立以及在线检测算法等方面进行了阐述。最后,基于现场采集的长期历史数据,给出了在锅炉过程传感器故障检测中的应用实例,试验结果表明了所提出的方法的可行性。图3表1参10  相似文献   
6.
提出了一种在模型参数变动和存在外部扰动条件下的控制系统故障检测与识别方法。基于未知输入观测器(UIO)理论,将模型的变化和不确定性转化为系统的未知输入,设计的鲁棒观测器对模型参数变动不敏感,而对故障敏感,在检测故障的同时还可估计出故障的形式和大小。在火电厂过热汽温控制系统传感器的故障诊断实例中,验证了该方法的有效性。  相似文献   
7.
控制系统中的传感器和执行器是经常出故障的部件,容错控制为提高控制系统可靠性提供了有效途径。综述了目前容错控制的主要方法及研究动向,并探讨了容错控制在电厂中的应用状况及其前景,提出了将系统的故障检测、诊断与系统的控制、容错有机结构的集成的控制系统设计思想。  相似文献   
8.
基于GSM的火电厂远程报警系统的开发   总被引:2,自引:0,他引:2  
GSM移动通信网络近年来发展迅速,作为其一项基本业务的手机短消息服务,由于低廉的资费和稳定可靠的信息传输,越来越受到系统开发商的重视。本文从系统工作原理,硬件实现,软件设计等方面详细介绍了所开发的火电厂远程报警系统。此系统投入电厂使用,取得了令人满意的效果。  相似文献   
9.
从厂级监控信息系统(SIS)数据库平台、高级应用功能模块、系统安全等方面阐述了SIS规划和建设中应关注的要点:实时/历史数据库方面,应加强访问接口标准化工作,统一对各类型数据库的访问方式,数据库实施过程中应注重数据的标准化和完备性工作;从实用化角度分析了性能计算、耗差分析、负荷优化分配等SIS各主要高级应用功能模块中应解决的关键技术难点,提出对SIS高级应用进行高度产品化封装的概念;系统安全方面,指出了合理的网络结构、关键的安全技术及可行的安全管理等控制点。  相似文献   
10.
本文重点介绍一种基于数据挖掘技术的火电厂燃烧综合优化控制系统,其通过数据挖掘方式提取机组最优运行模式,基于规则建立优化控制模,与现有DCS控制系统充分耦合,实现滚动优化和实时闭环挖制,连续寻找锅炉燃烧的最优运行模式,实现锅炉燃烧的在线优化与自动控制,以达到提高锅炉运行效率,降低NOx排放的目的。通过在某600MW大型燃煤机组的工程应用,结合该机组煤粉分配均衡改造与精确测量系统改造,获得了提高锅炉效率0.3-0.8%,降低NOx排放16-25%的综合优化效果。  相似文献   
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