[发明专利]一种大型发电机组的节能检测方法有效
申请号: | 201110382813.8 | 申请日: | 2011-11-25 |
公开(公告)号: | CN102520273A | 公开(公告)日: | 2012-06-27 |
发明(设计)人: | 张明;王茂贵;熊建国 | 申请(专利权)人: | 浙江省电力试验研究院;杭州意能电力技术有限公司;杭州意能节能技术有限公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R31/34 |
代理公司: | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100 | 代理人: | 赵红英 |
地址: | 310014 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大型 发电 机组 节能 检测 方法 | ||
1.一种大型发电机组的节能检测方法,它包括如下步骤:
1)首先获取发电机组运行周期内的总发电量
式中:
sum_quantity-发电机组运行周期内的总发电量;
powerate(t)-发电功率按时间的分布函数;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
2)获取发电量按发电功率的分布函数
式中:
distributequantity(x)-发电量按发电功率的分布函数;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
3)获取发电标准煤耗率等效增量:
(3a)获取发电标准煤耗率按发电功率的分布函数
式中:
distributCoalRate_gen(x)-发电标准煤耗率按发电功率的分布函数;
CoalRategen(t)__发电标准煤耗率按时间的分布函数;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
(3b)获取发电标准煤耗率增量按发电功率的分布函数
式中:
distributeΔCoalRate_gen(x)-发电标准煤耗率增量按发电功率的分布函数;
CoalRategen_opt(t)-系统优化后的发电标准煤耗率按时间的分布;
CoalRategen_no_opt(t)-系统优化前的发电标准煤耗率按时间的分布;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
(3c)发电标准煤耗率等效增量
equalΔCoalRate_gen(x)=distributequantity(x)×distributeΔCoalRate_gen(x)
4)获取供电标准煤耗率等效增量:
(4a)获取供电标准煤耗率按发电功率的分布函数
式中:
distributCoalRate_sup(x)-供电标准煤耗率按发电功率的分布函数;
CoalRatesup(t)__供电标准煤耗率按时间的分布函数;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
(4b)获取供电标准煤耗率增量按发电功率的分布函数
式中:
distributeΔCoalRate_sup(x)-供电标准煤耗率增量按发电功率的分布函数;
CoalRatesup_opt(t)-系统优化后的供电标准煤耗率按时间的分布;
CoalRatesup_no_opt(t)-系统优化前的供电标准煤耗率按时间的分布;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
(4c)供电标准煤耗率等效增量
equalΔCoalRate_sup(x)=distributequantity(x)×distributeΔCoalRate_sup(x)。
2.如权利要求1所述的一种大型发电机组的节能检测方法,其特征在于它还进一步包括以下步骤:
5)获取锅炉效率等效增量
(5a)获取锅炉效率按发电功率的分布函数
式中:
distributeeff_boiler(x)-锅炉效率按发电功率的分布函数;
ηboiler(t)-锅炉效率按时间的分布;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
(5b)获取锅炉效率增量按发电功率的分布函数
式中:
distributeΔeff_boiler(x)-锅炉效率增量按发电功率的分布函数;
ηboiler_opt(t)-系统优化后的锅炉效率按时间的分布;
ηboiler_no_opt(t)-系统优化前的锅炉效率按时间的分布;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
(5c)锅炉效率等效增量
equaleff_boiler(x)=distributequantity(x)×distributeΔeff_boiler(x)
6)获取厂用电率等效增量
(6a)获取厂用电率按发电功率的分布函数
式中:
distributeElecRate_plant(x)-厂用电率按发电功率的分布函数;
ElecRateplant(t)__厂用电率按时间的分布函数;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
(6b)获取厂用电率增量按发电功率的分布函数
式中:
distributeΔElecRate(x)-厂用电率增量按发电功率的分布函数;
ElecRateplant_opt(t)-系统优化后的厂用电率按时间的分布;
ElecRateplant_no_opt(t)-系统优化前的厂用电率按时间的分布;
time1-发电机组运行周期的起始时间;
time2-发电机组运行周期的终止时间;
band_up(x)-功率上限函数;
band_down(x)-功率下限函数;
(6c)获取厂用电率等效增量
equalΔElecRate_plant(x)=distributequantity(x)×distributeΔElecRate_plant(x)。
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