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公开(公告)号:CN116002548B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310015826.4
申请日:2023-01-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 本发明涉及卷扬机技术领域,特别涉及一种双卷筒摩擦卷扬机。本发明实施例提供了一种双卷筒摩擦卷扬机,包括卷筒单元和驱动单元;所述卷筒单元包括机架,两个卷筒装置通过滑轨装置固定在所述机架上,两个所述卷筒装置可在所述滑轨装置上沿同一条直线滑动,两个所述卷筒装置之间设置有承压轮装置,所述承压轮装置可转动地固定在所述机架上;所述驱动单元用于所述驱动卷筒旋转。本发明实施例提供了一种双卷筒摩擦卷扬机,能够增加轴承的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116002548A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310015826.4
申请日:2023-01-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 本发明涉及卷扬机技术领域,特别涉及一种双卷筒摩擦卷扬机。本发明实施例提供了一种双卷筒摩擦卷扬机,包括卷筒单元和驱动单元;所述卷筒单元包括机架,两个卷筒装置通过滑轨装置固定在所述机架上,两个所述卷筒装置可在所述滑轨装置上沿同一条直线滑动,两个所述卷筒装置之间设置有承压轮装置,所述承压轮装置可转动地固定在所述机架上;所述驱动单元用于所述驱动卷筒旋转。本发明实施例提供了一种双卷筒摩擦卷扬机,能够增加轴承的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119944655A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510112185.3
申请日:2025-01-24
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力工程顾问集团有限公司
Abstract: 本申请公开了一种高空风电站功率波动平抑控制方法、装置、设备、介质及产品,涉及风力发电技术领域,该方法包括基于高空风储联合发电系统,调节和平滑高空风电站的输出功率波动;根据所述高空风电站实时输出的有功功率,确定所述高空风电站输出有功功率的预估波动量;基于所述高空风电站输出有功功率的预估波动量,利用加权移动平均滤波算法对所述高空风电站的输出功率波动进行平抑,确定并网期望功率曲线;将所述并网期望功率曲线作为闭环控制的功率目标参考,制定双闭环模糊功率平滑控制策略;根据所述双闭环模糊功率平滑控制策略平抑控制所述高空风电站的输出功率,本申请能够优化功率输出平滑性的同时,提高储能系统寿命。
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公开(公告)号:CN119803335A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510209547.0
申请日:2025-02-25
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团有限公司
Inventor: 顾晓庆 , 罗必雄 , 张力 , 王小博 , 赵云鹏 , 束加庆 , 王博臣 , 卢红前 , 杨卧龙 , 孙衍谦 , 王韧 , 刘爽 , 张戈 , 孙一帆 , 张彬 , 张涛 , 樊子天 , 张郁江
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及海上光伏发电技术领域,尤其涉及一种海上薄膜式光伏结构的变形监测方法和装置。在海上薄膜式光伏监测中,本发明首先获取多个预设点位处光纤光栅的变形波长值。根据这些值,计算出每个预设点位光纤光栅的波长漂移量。紧接着,依据波长漂移量,确定每一个预设点位的曲率。随后,针对每两个预设点位之间的区域,运用基于预设点位曲率的插值算法进行处理,从而得到整条光纤光栅上各点的曲率分布。最终,基于整个光纤光栅的曲率信息,准确推算出海上薄膜式光伏结构的实际形变。通过这一整套流程,本发明能够实现对海上薄膜式光伏结构变形的实时、精准检测,为保障光伏系统的稳定运行与安全性提供有力支撑。
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公开(公告)号:CN117888126B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202410064700.0
申请日:2024-01-16
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及制氢技术领域,特别涉及一种光伏直流耦合制氢系统及其控制方法。该系统通过设置储能电池阵列,可以将光伏阵列所发出的电能通过光伏直流电源进行调节后为储能电池阵列充电,而非直接供给到碱性水电解槽,如此可以减少光伏阵列输出波动对制氢端的影响;通过设置电池管理系统和电源能量管理系统,可以利用电池管理系统检测储能电池阵列的电池荷电状态,以及利用电源能量管理系统根据电池管理系统检测到的电池荷电状态来调节储能电池阵列输送至碱性水电解槽的电能总量,如此可在稳定系统电能输出的前提下平衡光伏发电端由于天气变化所产生的输出波动。综上,上述技术方案可以缩减系统调节所需要的反馈时间和执行控制命令所需要的时间。
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公开(公告)号:CN119231880A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411294448.9
申请日:2024-09-14
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司
Abstract: 本发明涉及光伏电解制氢技术领域,尤其涉及一种制氢系统变换器的调节方法及装置,通过获取由测量装置得到的光伏发电装置的最高辐照度下的参数;其中,最高辐照度下的参数包括最高辐照度下的最大发电功率和对应的电压,然后,基于电压和已知的电解槽参数,对变换器的目标参数值进行调节;其中,目标参数值包括电感值、输入电容最小值和输出电容最小值,变换器中目标参数数值大小分别按照上述计算结果设置,则在该地区最高辐照度下光伏发电系统以最大功率点发电时,变换器输出电压和通过负载的电流恰好与电解槽系统额定工况下的电压电流一致,使得电解槽以额定功率稳定制氢,因此,上述技术方案能够提高制氢系统的效率。
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公开(公告)号:CN118413173B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410508033.0
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司
Abstract: 本发明涉及海上光伏发电技术领域,尤其涉及一种用于海上薄膜式光伏系统的排水装置和排水方法。海上薄膜式光伏系统包括第一浮圈、圆形的防水薄膜和光伏板;所述薄膜固定于所述第一浮圈的内侧,所述光伏板设置于所述薄膜远离海水的一侧;所述排水装置包括:多个沿所述薄膜的周向间隔布置的排水组件;每个所述排水组件均包括预设高度的矩形侧壁和第一挡板;所述侧壁的一端与所述薄膜连接,且所述矩形侧壁与所述薄膜连接处围成的矩形端面穿过所述薄膜与海水连通;所述第一挡板的一端与所述矩形侧壁中的一个内壁面连接,另一端向下倾斜且与所述矩形侧壁的内壁面之间具有供海水流通的间隙。本申请,可以快速排出薄膜上的积水,保证薄膜安全。
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公开(公告)号:CN117867586B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410052269.8
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及制氢技术领域,特别涉及一种光伏直流耦合水电解制氢方法及装置。其中,该方法通过获取光伏发电单元和电解槽用电单元的当前参数信息,如此可以知道当前所有路的光伏组串的总输出功率和每一个电解槽的额定功率,在根据电解槽的当前安全运行功率范围,控制第一投切开关和第二投切开关的开闭,而由于所有路的光伏组串的个数不完全相同,因此可以通过丰富光伏组串的个数的粒度和减少第一投切开关的数量的方式,使得总输出功率不仅处于安全运行功率范围内,更可以接近最优功率,从而能够提高能源利用效率和有效保证电网的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN118007187B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410151686.8
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及电解制氢技术领域,特别涉及一种PEM水电解制氢系统分阶段的控制方法及装置。其中,该方法包括:获取光伏发电整流系统的第一参数信息;将所述第一参数信息输入到与PEM水电解制氢系统当前所处阶段对应的预先构建好的神经网络控制模型中,得到第二参数信息的权重;将所述第一参数信息的数值与预先设置好的对应规则进行匹配,得到所述第二参数信息的数值;基于所述第二参数信息的权重和数值,对所述PEM水电解制氢系统进行控制。本方案能够适应PEM水电解制氢系统的复杂工况,实现PEM水电解制氢系统安全高效地运行。
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公开(公告)号:CN116127570B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310004925.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F113/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例涉及高空风能发电技术领域,特别涉及一种空中伞梯系统的稳定性判别方法及装置。方法包括:基于空中伞梯系统的动力学模型,对目标伞梯系统进行仿真;在添加风力扰动之后,获取对目标伞梯系统在添加风力扰动后的每一个时刻的仿真结果;基于仿真结果在添加风力扰动后的变化情况,判断目标伞梯系统的稳定性。因此,本方案可以通过首先对目标伞梯系统进行仿真,然后可以基于目标伞梯系统的仿真结果,来判断目标伞梯系统的稳定性,以及时对目标伞梯系统的姿态控制进行调整,减小目标伞梯系统在实际发电中失稳的概率。
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