[发明专利]冷却风机转速对空冷凝汽器性能影响的评估方法及终端设备在审

专利信息
申请号: 202110271640.6 申请日: 2021-03-12
公开(公告)号: CN113094872A 公开(公告)日: 2021-07-09
发明(设计)人: 杨海生;李路江;唐广通;杜威 申请(专利权)人: 国网河北能源技术服务有限公司;国网河北省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司
主分类号: G06F30/20 分类号: G06F30/20;G06F30/28;G06F113/08;G06F119/06;G06F119/14
代理公司: 石家庄国为知识产权事务所 13120 代理人: 付晓娣
地址: 050000 河*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 冷却 风机 转速 凝汽器 性能 影响 评估 方法 终端设备
【权利要求书】:

1.一种冷却风机转速对空冷凝汽器性能影响的评估方法,其特征在于,包括:

获取各个冷却风机的运行转速,并确定冷却风机的平均转速,基于冷却风机的平均转速确定冷却风机转速对空冷凝汽器的冷却性能影响系数;

获取各个冷却风机在运行工况下的风机功率,并基于各个冷却风机在运行工况下的风机功率确定风机功率对空冷凝汽器的冷却性能影响系数;

获取空冷凝汽器在运行工况下的排汽流量,根据空冷凝汽器在运行工况下的排汽流量、冷却风机转速对空冷凝汽器的冷却性能影响系数、风机功率对空冷凝汽器的性能影响系数确定冷却风机转速对空冷凝汽器的性能影响系数;

基于所述冷却风机转速对空冷凝汽器的性能影响系数对空冷凝汽器性能进行评估。

2.如权利要求1所述的冷却风机转速对空冷凝汽器性能影响的评估方法,其特征在于,所述冷却风机转速对空冷凝汽器的冷却性能影响系数的计算方法为:

其中,ξf为所述冷却风机转速对空冷凝汽器的冷却性能影响系数,fT为所述冷却风机的平均转速,fG为所述冷却风机的额定转速,Γ为所述空冷凝汽器的特性系数,NTUG为所述空冷凝汽器在额定工况下的换热单元数,mk为所述空冷凝汽器在运行工况下的特性指数。

3.如权利要求1所述的冷却风机转速对空冷凝汽器性能影响的评估方法,其特征在于,在基于各个冷却风机在运行工况下的风机功率确定风机功率对空冷凝汽器的冷却性能影响系数之前,还包括对空冷凝汽器的风机功率的修正过程;

所述对空冷凝汽器的风机功率的修正过程包括:

基于所述空冷凝汽器的各个冷却风机在运行工况下的风机功率,确定空冷凝汽器在运行工况下的风机功率;

基于所述各个冷却风机的运行转速、所述空冷凝汽器在运行工况下的风机功率和所述冷却风机的额定转速确定各个冷却风机在额定转速下的风机功率,并根据所述空冷凝汽器在额定转速下的风机功率确定冷却风机在平均转速下的风机功率;

获取空冷凝汽器在运行工况下的环境压力值、空冷凝气在运行工况下的环境温度,并基于所述空冷凝汽器在运行工况下的环境压力值、所述空冷凝汽器在运行工况下的环境温度、所述空冷凝汽器在平均转速下的风机功率对空冷凝气在运行工况下的风机功率进行修正,得到空冷凝汽器修正后的风机功率。

4.如权利要求3所述的冷却风机转速对空冷凝汽器性能影响的评估方法,其特征在于,各个冷却风机在额定转速下的风机功率的计算方法为:

其中,PGi为所述各个冷却风机在额定转速下的风机功率,PT为所述空冷凝汽器在运行工况下的风机功率,fTi为所述各个冷却风机的运行转速,fG为所述各个冷却风机的额定转速,N为冷却风机的数量,n为所述空冷凝汽器在额定工况下的特性指数;

空冷凝汽器在平均转速下的风机功率的计算方法为:

其中,PT′为所述空冷凝汽器在平均转速下的风机功率,fG为所述冷却风机的额定转速,fT为所述冷却风机的平均转速,n为所述空冷凝汽器的在额定工况下的特性指数,PGi为所述各个冷却风机的额定功率,N为所述冷却风机的数量。

5.如权利要求3所述的冷却风机转速对空冷凝汽器性能影响的评估方法,其特征在于,所述空冷凝汽器修正后的风机功率的计算方法为:

其中,PLV为所述空冷凝汽器修正后的风机功率,pLG为所述空冷凝汽器在额定工况下的环境压力值,pL为所述空冷凝汽器在运行工况下的环境压力值,tL1为所述空冷凝汽器在额定工况下的环境温度,tL1G为所述空冷凝汽器在运行工况下的环境温度,fG为所述冷却风机的额定转速,fT为所述冷却风机的平均转速,n为所述空冷凝汽器的在额定工况下的特性指数,PT′为所述空冷凝汽器在平均转速下的风机功率。

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