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公开(公告)号:CN118814772A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411036480.7
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种光伏基础钻头、光伏系统及其安装方法,包括光伏基础钻头包括薄壁螺旋桩,所述薄壁螺旋桩内部形成中空结构,所述薄壁螺旋桩与光伏支架可拆卸连接;微生物培养组件,设置于所述中空结构中,用于在所述薄壁螺旋桩埋入土壤后,对土壤诱导沉淀,以固定所述薄壁螺旋桩和所述光伏支架。通过微生物培养组件中的微生物在自然环境条件下自生长,从而实现采用微生物对土体进行局部加固,且适用于无地基处理过的吹填土,可精准提高桩基点位下土体承载力;从而可以保障光伏支架承载力及稳定性。
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公开(公告)号:CN116696659A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310914433.7
申请日:2023-07-24
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 金风科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种制动机构、发电机和风力发电机组,属于风力发电机组技术领域,其中制动机构包括制动组件和增速齿轮系,制动组件用于与定子支架连接;增速齿轮系的高速端与所述制动组件的作用端连接,增速齿轮系的低速端与转子支架啮合连接,所述制动组件通过所述增速齿轮系对所述转子支架提供制动力,所述增速齿轮系的高速端具有相对所述转子支架偏心设置的至少一组,所述制动组件与所述增速齿轮系的高速端一一对应设置。本发明提供的制动机构,通过增速齿轮系实现了增速降扭矩,大大降低了制动组件的摩擦力矩设计值,降低了制动组件的成本,提高了制动效果。
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公开(公告)号:CN116428308A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310346276.4
申请日:2023-03-31
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 清华大学
IPC: F16F15/023 , F16F9/32 , F16F9/50
Abstract: 本发明涉及振动控制技术领域,具体涉及一种超宽频自调谐液体阻尼减振装置及减振方法。其中超宽频自调谐液体阻尼减振装置包括:外筒、内筒、多个第一隔板、多个第二隔板、第三隔板、阻尼液、气压调节组件和振动检测组件,第二隔板将外筒、内筒与第一隔板之间的空间沿轴向分隔为多个腔体,第二底壁上开设有连通孔。通过将阻尼液设置在环形的第一空腔与柱形的第二空腔中形成环形液柱阻尼器和柱形液柱阻尼器,调谐范围为环形液柱阻尼器的下限与柱形液柱阻尼器的上限,增加了调谐的范围,可适应在运行工况复杂、海床土体弱化、海床冲刷等导致的风力发电系统自身频率发生较大改变时的调谐。
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公开(公告)号:CN116378127A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310400227.4
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种海上风电单桩桩周原位土加固方法和加固装置,加固方法包括:将网格板铺设在桩基础的周围,将网格板插入到桩基础周围的原位土土体中;在网格板的网格内插设加强桩;在网格板上盖设盖板;在加强桩与网格板的空隙之间灌浆。网格板能够对桩基础周围的土体进行加强,改善桩周原位土的应力状态,提高土体强度,加强桩能够对桩周原位土进一步地加强,盖板能够阻止水冲刷桩基础周围的土体。向网格板与加强桩之间灌浆,能够避免网格板与加强桩之间留有空隙,且将网格板、加强桩和盖板连接成一个稳定的整体。本发明的海上风电单桩桩周原位土加固方法能够对桩基础周围的土体进行加强,减缓桩基础周围的土体冲刷的速度,提升桩基础的稳定性。
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公开(公告)号:CN115977098A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310012092.4
申请日:2023-01-05
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡新能源如东有限公司 , 三峡新能源南通有限公司
Abstract: 本发明涉及海洋结构物冲刷防护技术领域,具体涉及一种抛填与浇筑一体化施工装置。本发明提供的抛填与浇筑一体化施工装置包括:基座;溜管,与基座连接;灌浆管,设置在所述溜管的外周侧,所述灌浆管与所述溜管间设置有第一驱动组件,所述第一驱动组件适于驱动所述灌浆管围绕所述溜管转动,所述灌浆管的尾端设置有喷射头,所述喷射头与所述灌浆管连通,所述喷射头的喷流口适于朝向所述溜管的尾端;泵送系统,与所述灌浆管通过第一柔性管连接,所述泵送系统适于向所述灌浆管泵入流体。本发明提供的抛填与浇筑一体化施工装置,使抛石更均匀的堆积于海床,同时使单次施工的抛石堆积范围更大,减少了移船或调整溜管位置的频次,缩短了施工时长。
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公开(公告)号:CN115897519A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211429936.7
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及海洋工程技术领域,具体涉及一种海上自升式平台及使用方法。一种海上自升式平台,包括:平台,设有至少三个间隔设置的连接孔;调平控制结构,包括控制器,控制器设于平台;吸力筒桁架桩腿结构,至少三个桁架和至少三个贯入海床的吸力筒,桁架贯穿设于连接孔内,桁架与吸力筒一一对应连接,吸力筒设有顶盖;注排水结构,包括注水管和水泵,顶盖贯穿有注水管,注水管和水泵连接,水泵与控制器连接,在吸力筒桁架桩腿结构回收状态下,控制器控制水泵通过注水管向吸力筒内注水加压,使吸力筒产生顶升位移,通过控制各吸力筒内注水压力,使吸力筒桁架桩腿结构在竖直方向的上升位移相同。本发明解决自升式平台回收时容易失稳问题。
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公开(公告)号:CN115048819B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210972088.8
申请日:2022-08-15
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种桩基础下拉力的预测方法、装置和电子设备,其中方法包括:将桩基础周围土体沿竖向划分为多个微单元,并利用各个土体节点承受的竖向附加应力确定土体沉降深度;获取土体沉降深度的土样,并基于土样的三轴蠕变实验结果,拟合生成部分微单元关于围压、竖向应力以及时间变化的蠕变模型;对部分微单元的蠕变模型进行围压和竖向应力的双线性插值得到全部微单元的蠕变模型;基于各个微单元的蠕变模型计算各个土体节点在目标时刻的土体沉降,并利用各个土体节点在目标时刻的土体沉降进行荷载传递运算,从而确定桩基础的下拉力。本发明提供的技术方案,从桩周土体发生蠕变的角度,实现了桩基础下拉力的准确预测。
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公开(公告)号:CN115048708B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210953396.6
申请日:2022-08-10
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 同济大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/08 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种海上风机单桩基础的易损性评估方法及装置,该方法包括:采集海上风电场位置数据和风浪特征数据,根据海上风电场位置数据和风浪特征数据模拟风浪时间历程;基于风浪时间历程确定风浪动力荷载;获取多个岩土强度参数的单桩基础侧向土抗力数据,并将风浪动力荷载输入三维有限元模型,将多个岩土强度参数的单桩基础侧向土抗力数据作为三维有限元模型的边界条件,生成单桩基础动力响应结果;给定单桩基础极限状态,基于单桩基础动力响应结果与单桩基础极限状态确定单桩基础的易损性。本方法实现了对海上风机单桩基础的易损性的准确分析。
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公开(公告)号:CN115166872A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210786534.6
申请日:2022-07-04
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G01W1/14 , G01W1/02 , G01N15/00 , G01N15/02 , G01N15/06 , G01P5/00 , G01P13/00 , G01P13/02 , H02S40/12
Abstract: 本发明公开了一种雪浓度的检测方法、检测装置及防雪系统,所述检测方法包括:在所测区域风速和分布雪粒后,使用图像采集系统获取所述所测区域中示踪雪粒的运动图像;控制图像识别系统对所述运动图像进行识别,至少获得示踪雪粒的位移参数;基于所述位移参数得到示踪雪粒的速度场。如此设置,能够实时监测大气中的雪粒浓度、速度等参数,实现灾害预警。监测实时降雪强度,为所测区域的防雪除雪提供前端气象条件。根据前端监测结果,实时调整建筑物防雪组件参数,可减少屋面积雪厚度。同时,当所测区域为光伏电场时,可以预防现有光伏电场发生雪灾的可能性,减少光伏板积雪面积和雪荷载,保证安全并增加发电效率。
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公开(公告)号:CN113335468A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110607689.4
申请日:2021-06-01
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 一种海上风电和制氢浮式基础结构及平衡方法,浮式风电系统与制氢系统有机结合,制氢系统将浮式风电系统产生的电能转化为氢能进行输送,风机位于塔架上部,并通过塔架安装于浮式基础,环形阻尼池连接于浮式基础,浮式基础通过系锚结构连接于海床;制氢系统中的制氢机构、储氢机构、输氢机构、储能机构、海水淡化机构、控制系统通过平衡装置位于浮式基础的内部,光伏发电机构位于浮式基础的上部。具有海上风电实时转化为氢能进行输送,节约了输电海缆费用,促进海上风电平价,恶劣海况下制氢系统仍保持垂直,制氢系统在风机停机工况下的正常运行。
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