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1. 计及高背压改造机组动态特性的厂级负荷分配
章艳,李佳丽,张莹,苏子航,陈筑,韩旭,吕泉
浙江大学学报(工学版)    2025, 59 (3): 643-652.   DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2025.03.022
摘要   HTML PDF(pc) (1362KB)(173)   

探讨湿冷高背压改造机组热网质-量并调时的动态电热运行特性,并将其应用于热电厂优化运行. 利用Ebsilon对亚临界高背压供热改造机组进行仿真建模. 通过变工况计算,分析纯背压、抽背2种典型工况下主蒸汽质量流量、抽汽质量流量对电-热关系的影响,从而明确机组电-热可行运行区间. 针对机组实际运行时主要采用纯背压工况运行的现状,探究并量化热网质-量并调时的循环水质量流量与循环水入口温度变化对电-热关系斜率以及电热运行范围的影响,为电厂的精细化运行提供模型工具. 基于实际热电厂运行数据校验上述模型的可靠性,并探讨考虑机组动态特性对厂级负荷分配的节煤效果. 算例结果表明,当湿冷高背压机组协同抽凝机组共同参与厂级负荷分配时,考虑动态特性的可行域模型相比于传统线性模型,能够更准确地映射实际机组的电热关系,350 MW机组在相同供热功率下,发电功率的变化范围扩大约2.37~4.24 MW,负荷分配结果的经济性更优.

2. 基于多通道振动主元特征的风电机组叶片自监督异常识别方法
王博特,王卿,刘强,金波
浙江大学学报(工学版)    2025, 59 (3): 653-660.   DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2025.03.023
摘要   HTML PDF(pc) (1029KB)(114)   

为了解决风电机组叶片部件异常状态难以及时和有效识别的问题,提出基于多通道振动主元特征的风电机组叶片自监督异常识别方法. 在振动特征构建过程中,采用变分模态分解-核主成分分析(VMD-kPCA)方法实现对机舱多通道振动数据的特征自适应提取;通过融合机舱振动与机组运行数据(SCADA),使用自适应双向时序卷积网络(ABT)作为骨干特征提取器,实现振动主元特征的自监督回归;基于其他SCADA运行变量构建风电机组正常行为模型,排除其他因素在机舱振动特征上的干扰;采用基于马氏距离的残差序列检出策略实现高精度叶片异常识别. 在实验验证方面,使用某龙头公司风电场的实际数据集进行算法性能测试,结果表明,本研究所提模型对叶片结冰、叶片震荡、叶片扫塔3种异常检测的准确率均高于90%,优于其他对比模型.

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