CN109188935A - 一种低压余压余热发电机组自动发电方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种低压余压余热发电机组自动发电方法及系统,该方法包括以下步骤:采集余压余热环境中当前条件监测信号;利用所采集的当前条件监测信号、预设的自动开机水位和预设的自动关机水位控制发电机组开机或关机,以及利用所采集的当前条件监测信号、预设的自动半发水位和自动满发水位控制发电机组进行功率调整。本发明低压余压余热发电机组自动发电系统能够根据温度和压力信号实现发电机组的自动开关机,以及发电机组功率的实时调整,实现发电机组的长期有效运转,提高了发电效率,减少了对现场工作人员的技术依赖,提高了设备运行的自动化和智能化水平。
Description
技术领域
本发明涉及电力设备智能控制领域,尤其涉及一种低压余压余热发电机组自动发电方法及系统。
背景技术
利用余热余压是高耗能企业节能减排的重要举措,但目前主要是大型高耗能企业应用比较多,在很多中小型企业中仍未得到充分利用,原因除了一次投资高外,在余热余压利用过程中,使用的生产方法、生产工艺、生产设备以及原料、环境条件的不同,给余热余压利用带来很多困难,随着低碳环保的理念越来越普及,余热余压利用得到国家和企业的重视,专门针对中小企业余热余压利用的低压余热余压发电机组智能控制及并网的综合保护测控装置及方法有着现实的需求。
发明内容
针对上述技术问题,本发明实施例提供适用于中小企业的一种低压余压余热发电机组自动发电方法及系统,方案如下:
一种低压余压余热发电机组自动发电方法,其中,包括以下步骤:
采集余压余热环境中当前条件监测信号;
利用所采集的当前条件监测信号、预设的自动开机水位和预设的自动关机水位控制发电机组开机或关机,以及利用所采集的当前条件监测信号、预设的自动半发水位和自动满发水位控制发电机组进行功率调整。
所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其中,余压余热环境中条件监测信号的采集按照预设周期进行周期性采集。
所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其中,条件监测信号包括压力信号或温度信号。
所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其中,所述方法还包括:预先设置自动开机水位、自动关机水位、自动半发水平和自动满发水位,建立各预设值对应的压力信号范围和温度信号范围。
所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其中,发电机组待机状态下,当采集的压力信号或温度信号满足自动开机水位的对应信号范围时,发出开机指令,使发电机组自动开机。
所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其中,发电机组发电状态下,当采集的压力信号或温度信号满足自动关机水位的对应信号范围时,发出停机指令,使发电机组自动停机。
所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其中,发电机组发电状态下,当采集的压力信号或温度信号满足半负荷发电信号开入而满负荷发电信号未开入时,则调整发电机组功率使发电机组进入半负荷发电功率状态,当采集的压力信号或温度信号满足满负荷发电信号开入时,则调整发电机组功率使发电机组进入满负荷发电功率状态。
一种如上所述的低压余压余热发电机组自动发电系统,其中,所述系统包括:
采集模块,用于采集余压余热环境中当前条件监测信号;
计算模块,用于对采集模块所采集的当前条件监测信号和预设的自动开机水位、自动关机水位、自动半发水位及自动满发水位进行计算判断;
控制模块,用于根据计算模块的计算判断结果控制发电机组开机或关机,以及进行功率调整。
有益效果:本发明提供低压余压余热发电机组自动发电方法及系统,该系统能够根据温度和压力信号实现发电机组的自动开关机,以及发电机组功率的实时调整,实现发电机组的长期有效运转,提高了发电效率,减少了对现场工作人员的技术依赖,提高了设备运行的自动化和智能化水平。
附图说明
图1为本发明具体实施例中低压余压余热发电机组自动发电系统的原理框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”、“内”、“外”、“底部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是用于限制本发明。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
本发明所提供的一种低压余压余热发电机组自动发电方法,其中,包括以下步骤:
S1、采集余压余热环境中当前条件监测信号。
其中,余压余热环境中条件监测信号的采集按照预设周期进行周期性采集。具体的,条件监测信号包括压力信号或温度信号。
S2、利用所采集的当前条件监测信号、预设的自动开机水位和预设的自动关机水位控制发电机组开机或关机,以及利用所采集的当前条件监测信号、预设的自动半发水位和自动满发水位控制发电机组进行功率调整。
进一步的,所述方法还包括:预先设置自动开机水位、自动关机水位、自动半发水平和自动满发水位,建立各预设值对应的压力信号范围和温度信号范围。这些压力信号范围和温度信号将作为判定发电机组开关机以及功率调整的依据。
具体实施例中,发电机组待机状态下,当采集的压力信号或温度信号满足自动开机水位的对应信号范围时,发出开机指令,开机信号开入5S后,自动开机令动作,进入开机流程,使发电机组自动开机。
具体实施例中,发电机组发电状态下,当采集的压力信号或温度信号满足自动关机水位的对应信号范围时,发出停机指令,停机信号消失5S后,自动停机令动作,进入停机流程。使发电机组自动停机。
具体实施例中,发电机组发电状态下,当采集的压力信号或温度信号满足半负荷发电信号开入而满负荷发电信号未开入时,则调整发电机组功率使发电机组进入半负荷发电功率状态,当采集的压力信号或温度信号满足满负荷发电信号开入时,则调整发电机组功率使发电机组进入满负荷发电功率状态。
本发明还提供一种如低压余压余热发电机组自动发电系统,如图1所示,所述系统包括:
采集模块110,用于采集余压余热环境中当前条件监测信号;
计算模块120,用于对采集模块所采集的当前条件监测信号和预设的自动开机水位、自动关机水位、自动半发水位及自动满发水位进行计算判断;
控制模块130,用于根据计算模块的计算判断结果控制发电机组200开机或关机,以及进行发电机组200的功率调整。
本发明提供低压余压余热发电机组自动发电方法及系统,该系统能够根据温度和压力信号实现发电机组的自动开关机,以及发电机组功率的实时调整,实现发电机组的长期有效运转,提高了发电效率,减少了对现场工作人员的技术依赖,提高了设备运行的自动化和智能化水平。
可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及本发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (8)
1.一种低压余压余热发电机组自动发电方法,其特征在于,包括以下步骤:
采集余压余热环境中当前条件监测信号;
利用所采集的当前条件监测信号、预设的自动开机水位和预设的自动关机水位控制发电机组开机或关机,以及利用所采集的当前条件监测信号、预设的自动半发水位和自动满发水位控制发电机组进行功率调整。
2.根据权利要求1所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其特征在于,余压余热环境中条件监测信号的采集按照预设周期进行周期性采集。
3.根据权利要求1所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其特征在于,条件监测信号包括压力信号或温度信号。
4.根据权利要求3所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其特征在于,所述方法还包括:预先设置自动开机水位、自动关机水位、自动半发水平和自动满发水位,建立各预设值对应的压力信号范围和温度信号范围。
5.根据权利要求4所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其特征在于,发电机组待机状态下,当采集的压力信号或温度信号满足自动开机水位的对应信号范围时,发出开机指令,使发电机组自动开机。
6.根据权利要求4所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其特征在于,发电机组发电状态下,当采集的压力信号或温度信号满足自动关机水位的对应信号范围时,发出停机指令,使发电机组自动停机。
7.根据权利要求4所述的低压余压余热发电机组自动发电方法,其特征在于,发电机组发电状态下,当采集的压力信号或温度信号满足半负荷发电信号开入而满负荷发电信号未开入时,则调整发电机组功率使发电机组进入半负荷发电功率状态,当采集的压力信号或温度信号满足满负荷发电信号开入时,则调整发电机组功率使发电机组进入满负荷发电功率状态。
8.一种如权利要求1-7任一项所述的低压余压余热发电机组自动发电系统,其特征在于,所述系统包括:
采集模块,用于采集余压余热环境中当前条件监测信号;
计算模块,用于对采集模块所采集的当前条件监测信号和预设的自动开机水位、自动关机水位、自动半发水位及自动满发水位进行计算判断;
控制模块,用于根据计算模块的计算判断结果控制发电机组开机或关机,以及进行功率调整。
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