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公开(公告)号:CN119047878A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411148175.7
申请日:2024-08-21
Applicant: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 东方电气风电股份有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06N5/04
Abstract: 本发明公开了一种基于云边协同的风电检修辅助决策系统及方法,属于风电检修辅助决策技术领域,该系统在风电场站侧部署一套边缘端专家系统,由其采集现场完成后的日常运维处理工单并上传中心专家系统;针对正在进行的运维处理工单,根据本地边缘知识库推理结果向检修工单系统推送专家处理建议;在云端部署一套中心专家系统,接收各边缘端专家系统回传的运维处理工单数据;中心专家系统将汇聚后的经验知识转化为标准规则并形成知识库的基础经验知识,中心专家系统定期远程更新各边缘专家系统的本地知识库。本发明基于云边协同的技术,解决了风电机组故障检修数据数字化利用程度低和传统知识库更新成长慢的技术问题。
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公开(公告)号:CN118911939A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411127264.3
申请日:2024-08-16
Applicant: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 东方电气风电股份有限公司
IPC: F03D17/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种变桨系统断路器状态识别方法,应用于风电机组变桨系统中,包括:在变桨系统各子系统短路器设置一路常开辅助触点和一路常闭辅助触点;变桨控制器对子系统断路器的辅助触点反馈状态进行监控,判断断路器是否处于闭合状态,若否则进一步对子系统供电状态进行识别,判断短路器是否处于断开状态,并上报断路器断开故障。本发明可以提升变桨系统断路器状态识别的准确性,降低由于线路故障引发的风机不必要停机,减少发电量损失。
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公开(公告)号:CN119196818A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411315182.1
申请日:2024-09-20
Applicant: 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种长距离新风系统、连锁控制方法以及设备,包括:长距离新风系统包括风机、管道部件以及控制柜部件;各部件的连接顺序依次为:起始端风机、起始端连接风管、起始端静压箱、长距离输风管、终端静压箱、终端连接风管、终端风机、终端送风管;流体传感器设置分别设置于起始端连接风管和终端连接风管中;起始端控制柜通过可通讯控制线与起始端风机连接;终端控制柜通过可通讯控制线与终端风机连接;起始端控制柜、终端控制柜与数据中心依次以光纤进行连接。本发明属于新风传输领域。本发明所提供的系统可以将新风进行超远距离的传输,实现了对山体中的建筑体的供风,可灵活调节新风风量大小,为两端的风机建立有效的通讯手段。
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公开(公告)号:CN115864428A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111616952.2
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于并网光伏电站逆变器的分布式调频方法及系统,属于电力系统技术领域。本发明方法,包括:针对并网光伏电站的逆变器,在所述逆变器的直流侧并入预设容量的蓄电池组;根据蓄电池组的荷电状态,确定所述蓄电池组的充放电规则;根据所述充放电规则,确定逆变器的调差系数;根据所述调差系数,确定逆变器的调频规则,根据所述调频规则对并网光伏电站的逆变器进行分布式调频。通过本发明可以在大规模光伏并网时,通过控制光伏电站与蓄电池组对系统频率扰动提供快速的有功支撑,在减少光伏电站改造成本的情况下,提高光伏电站并网的稳定性与可控性。
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公开(公告)号:CN117748833A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311157875.8
申请日:2023-09-07
Applicant: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 哈尔滨理工大学 , 哈尔滨电机厂有限责任公司
Abstract: 本发明公开了具有转子集中绕组和主分风路交错式通风系统的变速抽水蓄能电机,它涉及电机领域。本发明为了解决现有变速抽水蓄能电机端部发热严重的问题。转子集中绕组安装在转子铁心上,转子铁心上开设有转子铁心分支路风沟,转子铁心之间留有转子主支路风沟,转子铁心分支路风沟和转子主支路风沟相连通,转子主支路风沟内安装有增压导风钢,每间隔一个转子主支路风沟的齿顶部安装有转子堵风塞,转子铁心端面安装有双层离心式风扇,定子分布绕组安装在定子铁心上,定子铁心上开设有定子铁心分支路风沟,定子铁心之间留有定子主支路风沟,定子铁心分支路风沟和定子主支路风沟相连通。本发明增强了变速抽水蓄能电机冷却效果,结构简单,便于实现。
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公开(公告)号:CN116317407A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310243416.5
申请日:2023-03-14
Applicant: 中国水利水电第十四工程局有限公司 , 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高海拔地区定子线棒绑扎方法,包括以下步骤:对所有的单根线棒进行100%耐压试验,并对通过100%耐压试验的线棒做清洁处理;将下层线棒嵌装于定子铁心上,并对下层线棒进行电性测试,若下层线棒通过电性测试,在下层线棒的相间线棒之间安装垫块,并使用玻璃丝带绑扎下层线棒和垫块;将端箍安装于下层线棒的外侧,嵌装上层线棒并进行槽楔装配,将下层线棒和上层线棒并头焊接;使用玻璃丝带绑扎上层线棒,在上层线棒上安装绝缘盒和铜环引线;对安装完成的定子进行整体耐压试验。本发明能够解决高海拔低气压将导致定子绕组局部放电起始电压降低,绝缘性能降低,耐压试验过程中放电、线棒击穿的概率增大的问题。
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公开(公告)号:CN116297729A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211645982.0
申请日:2022-12-20
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 本发明公开一种混凝土孔溶液pH值的测试方法,属于建筑材料技术领域。包括以下步骤:S1.在混凝土试件表面钻孔,往所述孔内加入去离子水后密封,标准养护至孔内溶液的pH值不再增长,此时测得的pH值记为X1;S2.将孔内的溶液全部取出,再往所述孔内重新加入与步骤S1相同体积的去离子水并密封,再进行标准养护,养护的天数与步骤S1相同,然后测试孔溶液的pH值,记为X2;S3.按照以下公式计算混凝土孔溶液的pH值:步骤S1孔溶液中OH‑浓度Y1=10(X1‑14)mol/L;步骤S2孔溶液OH‑浓度Y2=10(X2‑14)mol/L;混凝土孔溶液中实际OH‑浓度Y=Y1*Y1/Y2mol/L;混凝土孔溶液的pH=14+lgY。本发明根据两次的pH值计算混凝土孔溶液中的实际OH‑浓度,可消除孔径大带来的稀释效应,得到接近真实值的孔溶液pH值。
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公开(公告)号:CN117073142B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202310793893.9
申请日:2023-06-30
Applicant: 中建三局集团有限公司 , 重庆交通大学 , 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复杂地下洞室空气质量动态控制方法,属于地下工程通风技术领域,利用设置于地下各洞室的空气质量监测设备采集洞室环境数据;将环境数据传输至复杂地下洞室施工期空气质量实时监控与智能调控系统软件平台,对环境数据进行传输分析后调节设置于各洞室多台风机的启停和变频状态,以及可视化展示地下洞室各位置处空气质量曲线和风机状态的调节;复杂地下洞室施工期空气质量实时监控与智能调控系统软件平台根据空气数据反馈调节空气质量监测设备对洞室环境数据采集的频率。本发明通过上述方法,使地下洞室通风在保证空气质量的同时,不浪费风机效能,实现了绿色节能的目标。
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公开(公告)号:CN117073142A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310793893.9
申请日:2023-06-30
Applicant: 中建三局集团有限公司 , 重庆交通大学 , 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复杂地下洞室空气质量动态控制方法,属于地下工程通风技术领域,利用设置于地下各洞室的空气质量监测设备采集洞室环境数据;将环境数据传输至复杂地下洞室施工期空气质量实时监控与智能调控系统软件平台,对环境数据进行传输分析后调节设置于各洞室多台风机的启停和变频状态,以及可视化展示地下洞室各位置处空气质量曲线和风机状态的调节;复杂地下洞室施工期空气质量实时监控与智能调控系统软件平台根据空气数据反馈调节空气质量监测设备对洞室环境数据采集的频率。本发明通过上述方法,使地下洞室通风在保证空气质量的同时,不浪费风机效能,实现了绿色节能的目标。
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公开(公告)号:CN114203210B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111280459.8
申请日:2021-11-01
Applicant: 雅砻江流域水电开发有限公司 , 北京华控智加科技有限公司
Abstract: 本申请属于传感器技术领域,涉及一种用于水轮机组的声音振动温度信号同步采集方法及装置。本方法对水轮机组的关键机电设备状态进行监测,对声音、振动、温度信号进行同步采集,设定麦克风采样点间隔,对存储器中声音数据缓存区的声音数据进行分段存储,并以此为时间同步节点,分别对存储器的震动数据缓存区中的加速度数据和随机存取存储器中的温度计数据进行分段存储;当麦克风完成一次间隔的音频采集时,将该时间内采样到的声音数据、加速度数据和温度数据共同打包成数据包,上传给云服务器,实现声音振动温度信号同步采集。本方法中,兼容传统的振动、温度信号和声音信号的采集,可以为水轮机组状态监测提供更全面、有效和准确的判断依据。
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