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公开(公告)号:CN119057380A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411046783.7
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: B23K37/053 , F03D13/25
Abstract: 本发明提供了一种风电导管架中段合拢口精准定位合拢装置,涉及风力发电施工技术领域,该风电导管架中段合拢口精准定位合拢装置包括:第一合拢块、第二合拢块、第一螺纹柱、第二螺纹柱、第一传动轮、第二传动轮、传动带、固定板及侧延板。第一合拢块靠近第二合拢块时围合形成第一夹持通道,第一传动轮与第一螺纹柱固定连接;第二传动轮与第二螺纹柱固定连接;传动带套设于第一传动轮及第二传动轮,第一传动轮及第二传动轮中一个转动时通过传动带带动另一个发生转动。此外,固定板的表面设置有滑槽,第一合拢块设置有滑块,故能够对合拢或分离的过程起到导向作用。这样能够实现同时转动两个螺纹柱的目的,进而提高了固定导管的效率。
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公开(公告)号:CN118920900A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410915298.2
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Inventor: 王武斌 , 屈鲁 , 张险峰 , 李晓光 , 秦明 , 余占清 , 唐博进 , 赵彪 , 马璐 , 曾嵘 , 傅广泽 , 袁志昌 , 雷肖 , 陈宇硕 , 赵雄 , 李鸣慎 , 刘肖廷
Abstract: 本公开涉及电力电子变流器控制技术领域,特别涉及一种并网变流器的三电平功率模块变模态控制方法。基于有源中性点钳位三电平功率模块的电子电路,在电子电路中,根据运行模式,通过可控元件,实现三电平功率模块在无源中性点钳位和有源中性点钳位的拓扑间切换。本公开使用软件方法灵活切换功率模块的工作拓扑,不需要闭锁停机,也不需要硬件变更,提高了变流器运行灵活性。
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公开(公告)号:CN117823354A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410100282.6
申请日:2024-01-24
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 宁波大学
Abstract: 本发明提供了一种海上风力发电机组的支撑结构及运行控制方法,包括平台主体和安装在平台主体上的风力发电机,所述平台主体通过多根泊缆线与海床预设的锚点连接,所述平台主体内设有空腔结构以用于为平台提供浮力,所述平台主体下方通过多根第一伸缩杆悬吊连接有配重单元,所述第一伸缩杆与平台主体形成的多个连接点绕周向间隔分布,所述第一伸缩杆与配重单元形成的多个连接点绕周向间隔分布,所述平台主体上设有用于分别收放第一伸缩杆的第一收缩器。平台能够调节其重心,以降低平台随风浪的晃动幅度,提高平台运作的稳定性。
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公开(公告)号:CN115409377A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211055153.7
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新建污水处理厂可持续性评价方法及装置,该方法包括:采集目标污水处理厂原始数据,将目标污水处理厂原始数据进行分类,生成内部能值数据和外部能值数据;基于内部能值数据和外部能值数据构建能值分析表;基于目标污水处理厂原始数据、内部能值数据和外部能值数据绘制目标污水处理厂能值图;基于能值分析表与目标污水处理厂能值图建立污水处理厂可持续性评价指标体系;利用污水处理厂可持续性评价指标体系对新建污水处理厂的可持续性进行评价。本方法克服了现有技术中对污水处理厂技术经济评估不够全面的不足,建立了长时间尺度下生态环境可持续性的评价,实现了较为全面地对新建污水处理厂的可持续性评价。
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公开(公告)号:CN115343623A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211055156.0
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/378 , G01N23/00 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种电化学储能电池故障的在线检测方法及装置,该方法包括:采集电池X射线图像数据,对电池X射线图像数据进行分析,生成电池状态标签;将电池X射线图像数据与电池状态标签输入初始机器学习模型中进行训练,生成X射线成像检测模型;获取电池状态标签对应的充放电外部特性数据,将电池状态标签与充放电外部特性数据输入X射线成像检测模型中进行训练,生成电池故障状态检测模型;利用电池故障状态检测模型对当前电池运行故障进行检测,生成电化学储能电池故障检测结果。本方法确保了电池故障检测的内外机理耦合,提升了电化学储能系统运行状态下电池故障检测分析的直观度和准确度。
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公开(公告)号:CN115270515A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211056606.8
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于边界面模型的土体状态数据预测方法、装置和设备,该方法首先对每个增量步进行子增量步划分,基于当前子增量步的步长和初始土体状态数据进行八次应力试算,得到八组土体增量数据;然后对八组土体增量数据进行加权求和,得到当前子增量步结束时的结束土体状态数据;之后基于结束时土体状态数据和八组土体增量数据计算局部截断误差;若局部截断误差不小于预设阈值,则缩小当前子增量步的步长,并返回基于当前子增量步的步长和初始土体状态数据进行八次应力试算的步骤,重新计算。本发明提供的技术方案,进一步提高了各个子增量步的截断误差控制精度,从而进一步提高了土体状态数据的计算准确度。
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公开(公告)号:CN118943804A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411049324.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H01R13/502 , H01R13/52 , H01R13/639 , H01R31/06 , H01R13/66 , H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种风电主控转接套件,涉及风电技术领域。本发明包括转接本体、转接盖体、防尘网、散热风机、转接底座、线路固定件以及限位底板。转接本体的第一侧和第二侧上分别设置有线路连接端口。转接盖体与转接本体连接,防尘网设置于转接盖体远离转接本体的端面上,且与转接盖体、转接本体配合形成一散热腔体。散热风机安装于散热腔体内,以在散热风机工作时带走转接本体表面的热量。转接底座连接于转接本体的底部,至少两个线路固定件分布于线路连接端口处。两块限位底板与转接底座固定,以限定转接本体在转接底座上的位置。从而综合提高了风电主控转接套件的结构牢固性、长期散热性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN118920565A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410915602.3
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Inventor: 刘肖廷 , 屈鲁 , 秦明 , 李晓光 , 张险峰 , 余占清 , 唐博进 , 赵彪 , 马璐 , 曾嵘 , 傅广泽 , 袁志昌 , 雷肖 , 陈宇硕 , 赵雄 , 李鸣慎 , 王武斌
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组构网的黑启动系统、方法、存储介质和设备,属于电力系统输配电技术领域,其包括储能模块、主变流器、发电机组、主控制模块;其中,储能模块与主变流器的输入端交流母线电连接,主变流器与主控制模块通信连接,发电机组与主变流器输入端的交流母线电连接,主控制模块与储能模块通信连接,主控制模块还与发电机组通信连接。本发明通过在主变流器机侧配置储能拓扑的黑启动系统,能够适应不同直流电压等级的电池堆栈,降低储能成本。
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公开(公告)号:CN118911946A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411036313.2
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: F03D80/40
Abstract: 本发明实施例提供了一种风电叶片碎冰去除装置,至少包括:叶片本体;与叶片本体的内部相连的支撑柱;设置于支撑柱的上方的调节机构;与调节机构相连接且设置于调节机构的上方的连杆;与连杆滑动连接的除冰机构以及设置于连杆的顶端的导向轮,可以通过除冰机构中的毛刷和叶片本体表面的贴合,当叶片本体自身转动经过毛刷时,与毛刷相互摩擦,可以对叶片本体表面的碎冰进行去除,避免碎冰堆积在叶片本体表面,影响其工作效果,并可以通过调节机构调整整个除冰机构的倾斜角度,使毛刷与叶片本体的表面更加贴合,进而提高碎冰的去除效率。
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公开(公告)号:CN118911942A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411036302.4
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风电机组机舱防潮装置,通过设计一种风电机组机舱防潮装置,至少包括防护箱,防护箱包括:内区间与外区间;设置于内区间靠近外区间的一侧的第一吸风机;设置于外区间远离内区间的一侧的风扇;设置于风扇与第一吸风机之间的第一挤压板;设置于第一挤压板与第一吸风机之间的第二挤压板以及设置于第一挤压板与第二挤压板之间的除湿棉的方式,不但可以为机舱内提供冷热交换实现内部的散热,同时还可以对于进入内部的空气进行脱湿处理,有效预防了机舱内部因散热导致过多湿气的隐患,还可以实现控制第一挤压板挤压除湿棉以对除湿棉进行及时脱水处理,降低了维护人员的工作强度。
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