[发明专利]一种基于虚拟现实的火电厂可视化管理系统有效
申请号: | 201510202198.6 | 申请日: | 2015-04-24 |
公开(公告)号: | CN104808634B | 公开(公告)日: | 2017-11-07 |
发明(设计)人: | 张晋宇;牛新宇;田昊;郭鹏;倪永中;徐鸿;陈海平 | 申请(专利权)人: | 中国神华能源股份有限公司;华北电力大学 |
主分类号: | G05B19/418 | 分类号: | G05B19/418 |
代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司11283 | 代理人: | 王崇 |
地址: | 100011 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 虚拟现实 火电厂 可视化 管理 系统 | ||
技术领域
本发明涉及电站能量转换设备的检测与诊断技术,特别是涉及到火电厂锅炉的检测与诊断技术。
背景技术
燃煤电站中,锅炉是一种常见的能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。由于锅炉中经常承受高温、高压,其受热面容易受到破损。相应地在燃煤电站中,造成机组非计划停运的主要因素来自于锅炉受热面管道爆漏。
目前锅炉受热面的检修工作大部分还停留在计划检修阶段,只有少部分电站开展了锅炉的状态检修,这样造成了巨大的人力和财力的浪费。基于可靠性和风险型的锅炉状态检修可以有效的延长锅炉的使用寿命和机组的检修周期,大大提升了机组运行的安全性和经济性。因此,从锅炉计划检修向锅炉状态检修的转变是非常必要的。
制约锅炉状态检修实施的主要因素是因为锅炉的炉内燃烧过程非常复杂,无法有效的在运行阶段对受热面状态进行实时评估;另外,现有技术中一般通过在锅炉外测点以预测炉内温度,这样具有很大的误差。
发明内容
鉴于此,本发明的目的在于克服现有技术中的问题,提供一种基于虚拟现实的火电厂可视化管理系统,所述基于虚拟现实的火电厂可视化管理系统结合在线检测、疲劳与蠕变的实时计算和离线检测,通过分析获得锅炉受热面的劣化趋势,以向用户提供当前锅炉设备的预警信息。
为了实现此目的,本发明采取的技术方案为如下。
一种基于虚拟现实的火电厂可视化管理系统,包括系统模块、离线数据库和专业计算模块,其中,
系统模块连接至用户单位局域网,从用户单位局域网获取采集的锅炉受热面物理参数和实时数据,并向用户单位局域网发送锅炉受热面检修决策;
专业计算模块用于根据锅炉受热面物理参数和实时数据确定锅炉受热面部件的疲劳、蠕变和超温情况,进而确定受热面的健康程度;
离线数据库用于记录锅炉检修历史数据;
系统模块用于根据专业计算模块的结果和离线数据库的记录,分析获得锅炉受热面检修决策。
所述系统模块包括几何模型实现单元,所述几何模型实现单元根据锅炉的实际尺寸进行锅炉三维几何建模,建立锅炉三维几何模型与数据的关联,并以浏览器/服务器方式提供给用户,系统模块将锅炉受热面检修决策通过锅炉三维几何模型表示,并传输给用户单位局域网。
所述基于虚拟现实的火电厂可视化管理系统还包括安全仪表系统,所述安全仪表系统采集锅炉受热面物理参数和实时数据,并将所述锅炉受热面物理参数和实时数据通过用户单位局域网发送给所述系统模块。
特别地,所述锅炉受热面物理参数和实时数据包括锅炉受热面的温度、锅炉内的气体压力、含氧量、酸碱度值、铁离子含量。
所述专业计算模块包括壁温计算单元、气温计算单元、烟温偏差计算单元、管道蠕变寿命计算单元、内侧氧化速率计算单元、烟侧磨损速率计算单元中的一种或多种,其中,
壁温计算单元根据安全仪表系统获得的物理参数和实时数据,确定锅炉内受热面的温度分布;
气温计算单元根据安全仪表系统获得的物理参数和实时数据,确定锅炉内空气的温度分布;
烟温偏差计算单元根据安全仪表系统获得的物理参数和实时数据,确定锅炉内烟温偏差的分布状况;
管道蠕变寿命计算单元根据安全仪表系统获得的物理参数和实时数据,确定所述特定区域的寿命损耗增量;
内侧氧化速率计算单元根据安全仪表系统获得的物理参数和实时数据,确定锅炉受热面内侧氧化层的厚度;
烟侧磨损速率计算单元根据安全仪表系统获得的物理参数和实时数据,确定受热面烟侧的磨损速率情况。
一种基于虚拟现实的火电厂可视化管理方法,包括以下步骤:
A、采集锅炉受热面物理参数和实时数据,通过用户单位局域网传输锅炉受热面物理参数和实时数据;
B、根据锅炉受热面物理参数和实时数据确定锅炉受热面部件的疲劳、蠕变和超温情况,进而确定受热面的健康程度;
C、根据锅炉受热面的健康程度,结合锅炉检修历史数据,确定锅炉受热面检修决策并通过用户单位局域网发送给用户。
其中所述锅炉受热面物理参数和实时数据包括锅炉受热面的温度、锅炉内的气体压力、含氧量、酸碱度值、铁离子含量。
另外,所述确定锅炉受热面检修决策并通过用户单位局域网发送给用户的步骤还包括:
根据锅炉的实际尺寸进行锅炉三维几何建模;
将锅炉受热面检修决策通过锅炉三维几何模型表示;
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