一种除尘电源的控制方法及装置制造方法及图纸

技术编号:32479378 阅读:30 留言:0更新日期:2022-03-02 09:42
本发明专利技术公开了除尘电源的控制方法,包括:通过工况划分模块采集并划分产生粉尘设备的基础工况信息,每一种基础工况对应一种模型实例;通过粉尘排放采集模块采集粉尘实时排放量,并对比排放标准;影响因素采集模块采集工况中粉尘实时排放量的影响因素的变化;在同一种模型实例中,当影响因素发生变化时,触发机器学习模块进行机器学习,获取目标结果,目标结果包括当前除尘电源的操作方案、对应的当前总能耗和对应的当前粉尘排放浓度;将目标结果传送到云端处理器中,同种模型实例中,不同的目标结果根据当前总能耗的高低进行排序,并得到最佳操作方案;选取同种模型实例下的符合排放标准条件,且当前总能耗最低的历史操作作为当前工况的优化方案。当前工况的优化方案。当前工况的优化方案。

【技术实现步骤摘要】
一种除尘电源的控制方法及装置


[0001]本专利技术实施例涉及除尘领域,具体涉及一种除尘电源的控制方法及装置。

技术介绍

[0002]燃煤电厂烟气除尘主流技术主要分为静电除尘、袋式除尘、电袋复合除尘三类,由于电除尘技术比较成熟,系统具备良好的操控性,目前中国燃煤电厂普遍采用电除尘技术,占95%以上。除尘电源是利用强电场使气体电离,即产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置。随着环保法规日益严格,许多电厂采用大功率模式运行除尘电源,导致出口粉尘浓度虽然达标,但却极大地提高了系统电耗,不利于系统节能优化运行。
[0003]现有技术在升压过程中以锅炉负荷或入口粉尘量为参考(以火电厂为例),连续输入电压以增强释放电荷能力,产生火花后,自动降压;这个过程来回往复;整个除尘过程的升压没有记忆学习功能。遵守了传统中电压越高除尘效果越好的理论。在实际使用中这种设计方法以功率损失为前提,无法达到出口浓度与电压的最佳匹配关系。

技术实现思路

[0004]为此,本专利技术实施例提供一种除尘电源的控制方本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种除尘电源的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括:步骤1:通过工况划分模块(102)采集产生粉尘设备的基础工况信息,将所述基础工况信息各自划分等级,每一种基础工况对应一种模型实例,以锅炉负荷为参考划分电压等级,输出目标电压,电压等级对应模型实例;步骤2:所述除尘电源升压至所述目标电压,对比当前排放浓度,采取微升或微降模式调整所述目标电压,通过粉尘排放采集模块(104)采集粉尘实时排放量,对比排放标准,将所述目标电压及排放结果储存在数据库中;步骤3:影响因素采集模块(106)采集工况中粉尘实时排放量的影响因素的变化,所述影响因素包括所述除尘电源的各电场的供电方式、电流极限和电压极限;根据历史数据检索对比当前入口浓度对应目标电压,与锅炉负荷对应目标电压差值(以入口浓度值为正向)调整目标电压,并寄存于所述工况划分模块(102);步骤4:在同一种模型实例中,当所述影响因素发生变化时,触发机器学习模块(108)进行机器学习,获取目标结果,所述目标结果包括当前所述除尘电源的操作方案、对应的当前总能耗和对应的当前粉尘排放浓度;并将目标结果传送到云端处理器中,同种模型实例中,不同的目标结果根据当前总能耗的高低进行排序,并得到最佳操作方案;所述机器学习模块(108)根据入口粉尘浓度、锅炉负荷、目标电压、历史出口排放浓度形成瞬时函数关系,以入口粉尘浓度、出口粉尘浓度为先决条件界定目标电压,并以当前锅炉负荷作为标记;步骤5:方案选取模块(110)查询所述云端处理器,选取同种模型实例下的符合排放标准条件,且当前总能耗最低的历史操作作为当前工况的优化方案;以历史负荷数据、入口浓度为输入条件选取负荷对应的目标电压。2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,步骤5具体为用所述优化方案指导现场工人合理操作所述除尘电源。3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述优化方案作为自动化设备控制方案来控制所述除尘电源。4.一种除尘电源的控制装置,其特征在于,所述控制装置包括:工况划分模块(102),通过工况划分模块(102)采集产生粉尘...

【专利技术属性】
技术研发人员:李恭斌吴坚罗英春马国荣徐正州
申请(专利权)人:华能平凉发电有限责任公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1