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公开(公告)号:CN111900760B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010687792.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种海上风电场大孤岛运行模式的配置优化及启动方法、系统,其中方法包括:根据海上风电场的电气设计图,获取大孤岛运行模式中的设备清单及各设备参数;计算海上风电场大孤岛运行模式各设备的有功消耗量和无功消耗量;确定拟接入设备及风机数量;确定电抗器的容量和数量,并结合拟接入设备和风机数量进而确定不同场景的海上风电场大孤岛模式系统结构;确定各设备的启动和投入操作顺序。与现有海上风电场配置和启动方法相比,本发明提出一种海上风电场大孤岛运行模式的配置优化及启动方法,考虑了多种场景下配置方案和启动操作的差异,较全面地多角度地从大孤岛系统的频率和无功平衡两大方面优化了配置方案,提出了可靠的启动流程。
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公开(公告)号:CN113555809A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110683399.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及海上风力发电技术领域,公开了一种500kV海上升压站,包括自下而上依次设置的一层甲板、二层甲板、三层甲板和顶层甲板,所述一层甲板设置有用于将海缆引至所述二层甲板的海缆桥架,所述二层甲板设置有高压配电室、中压配电室、主变压器室、电抗器室、电气二次设备间和散热设备室,所述三层甲板设置有低压配电室,且所述低压配电室设置于所述电气二次设备间的上方,所述高压配电室、所述中压配电室、所述主变压器室和所述电抗器室均穿过所述三层甲板延伸至所述顶层甲板的下表面。本发明布置合理、紧凑,可以满足500kV的送出电压等级,从而提高了送出的电压等级,增大了单回海底电缆的输送容量。
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公开(公告)号:CN113503070A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110765204.4
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及升压站技术领域,尤其涉及一种模块式海上升压站,包括平台和安装于平台的第一舱体、第二舱体、第三舱体、第四舱体、第五舱体,平台安装有主变压器和电抗装置,平台顶部设有吊装设备,第一舱体包括用于升压的第一配电组件,第二舱体包括控制组件,第三舱体包括消防设备。将海上升压站拆分为五个舱体和一个平台进行建造,每个舱体包含不同的装置和组件,每个舱体之间的建造和调试互不影响,降低了海上升压站的建造难度和建造时间。除此之外,通过将五个舱体和平台搭建组成海上升压站,可以有效地降低搭建的作业时间和作业难度,单个组件的重量较低,对浮吊设备的要求也较小,也更容易保证项目的进度。
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公开(公告)号:CN107832920A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710973245.6
申请日:2017-10-18
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06F17/16 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种海上风电场集群输电网可靠性评估方法和系统,所述方法的步骤包括:获取输电网的最小路,构建输电网的最小路矩阵,以及根据各元件的故障影响范围,构建输电网中元件的受累停运矩阵,根据受累停运矩阵和最小路矩阵得到扩大型故障矩阵和非扩大型故障矩阵,确定非扩大型故障矩阵的最小割集,确定扩大型故障矩阵的最小割集,根据二者的最小割集,进行变电所主接线的两个综合可靠性指标输出容量下降的期望值和输出容量受阻概率的计算,根据输出容量下降的期望值和输出容量受阻概率评估海上风电场集群输电网可靠性。本发明的上述方法,通过最小割集确定输电网各个拓扑的可靠性,从而有效评估海上风电场集群输电网可靠性。
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公开(公告)号:CN103487331B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310460167.1
申请日:2013-09-30
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明公开了一种XLPE材料热老化取样时间的判定方法,先将试样放置于热老化箱中在第一温度点下进行热老化试验,在不同的时间点取出不同的试样进行拉伸试验,从而找出5组以上断裂伸长率保留率不同的试样,并记录下其颜色;于是在第二温度点、第三温度点和第四温度点,可以根据第一温度点试样在5组以上不同断裂伸长率保留率时的颜色,找到对应的颜色的试样,以及相应的热老化时间,对找出的试样进行拉伸试验,从而,根据Arrhenius理论进行线性回归计算,确定电缆老化的剩余寿命;避免了取样的盲目性,简化了找出相应试样的过程,节约了试验时间和试验成本。
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公开(公告)号:CN118070518A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410208344.5
申请日:2024-02-26
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Inventor: 林睿 , 张振 , 闫琪 , 徐伟 , 黄寅茂 , 陆莹 , 聂卫平 , 李炬添 , 赵陆尧 , 曾广璇 , 王泽民 , 杨努迪 , 潘子逸 , 蔡彦枫 , 李元曦 , 刘刚 , 王鹏宇 , 邢智翔 , 陈严弢
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F113/06 , G06F113/16 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了考虑海缆本体热参数动态变化特性的海缆优化选型方法,包括:搭建海缆的大电流温升实验系统,调整环境组分对不同敷设场景进行模拟,获取温升数据;建立等效热路模型,并根据温升数据获取等效热路模型中热参数的热参数反演结果;建立不同敷设场景下海缆的电‑磁‑热‑流体的多物理场耦合仿真模型,并根据热参数反演结果,设置不同敷设场景下的海缆本体热参数;根据输送容量要求和不同敷设场景下的海缆本体热参数,获取海缆截面的截面选型;采用本发明能够提高海缆选型的精确性和可靠性,同时降低海缆选型成本。
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公开(公告)号:CN113765138A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110765343.7
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种330kV海上风电场输电系统。所述330kV海上风电场输电系统包括海上风电场、海上升压站、陆上升压站;所述海上风电场包括若干个海上风电机组,所述海上升压站的330kV配电装置采用双母线接线;每一所述海上风电机组产生的电能输送到所述海上升压站,经所述海上升压站升压至330kV后汇集到所述330kV配电装置,所述330kV配电装置汇集的330kV电能输送到所述陆上升压站,经所述陆上升压站升压至500kV后送出。本发明能够通过提高输电电压来进一步提高系统的输电能力,满足远距离、大容量输电需求。
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公开(公告)号:CN113503069A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110760794.1
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: E04H5/02
Abstract: 本发明涉及升压站技术领域,尤其涉及一种海上升压站的布置方案,包括平台和设于平台的第一模块、第二模块、第三模块、第四模块以及第五模块,平台包括第一层和第二层,第一模块包括第一配电组件、主变压器和电抗装置,第二模块包括控制组件,第三模块包括消防设备,第四模块包括应急设备和暖通设备,第五模块包括用于日常用用电的第二配电组件。第一模块、第二模块和第三模块安装于第一层,第四模块和第五模块安装于第二层且位于第二模块和第三模块的上方,第一层的安设第一模块的位置与第三层贯通,节省了升压站需要的竖直空间,进而降低了整体的重量,降低了所需的浮吊设备的要求,从而降低了海上升压站的整体重量的建造难度。
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公开(公告)号:CN107133691A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710269079.1
申请日:2017-04-20
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于风电场输电网的拓扑优化方法,包括以下步骤:获取所有预设汇集点的坐标;计算第i个所述预设汇集点到第j个风电场的最优路径Lij,并得到第i个所述预设汇集点到N个风电场的路径总长度Si;比较各个所述预设汇集点对应的所述路径总长度Si,得到所述总长度Si的最小值Smin、目标汇集点和升压站点;以经济性指标为目标,获取M个优选拓扑结构;计算M个所述优选拓扑结构的可靠性指标,得到在满足可靠性条件下经济性指标最优的拓扑结构。针对区域性海上风电场存在着多个风电场的情况,工作人员应用上述的用于风电场输电网的拓扑优化方法能够得到在满足可靠性条件下经济性好的风电场输电网拓扑结构。
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公开(公告)号:CN103678909B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201310675246.4
申请日:2013-12-11
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种获得海缆全寿命周期成本的方法以及基于该方法的海缆选型方法:该方法根据海缆在全寿命周期内购置费用的现值、敷设费用的现值、损耗总费用的现值、故障损失总费用的现值、运行维护总费用的现值、回收过程净支出费用的现值计算现值总和,得到海缆全寿命周期成本;该海缆的选型方法根据获得海缆全寿命周期成本的方法计算若干海缆选型方案的海缆全寿命周期成本,并换算成等额年值,最后通过选择最小等额年值的选型方案作为最佳方案。通过所述方法,能够更好地管控成本,并节约成本。
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