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公开(公告)号:CN106813065A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710214084.2
申请日:2017-04-01
申请人: 国家电网公司 , 平高集团有限公司 , 河南平高电气股份有限公司
IPC分类号: F16M11/28
CPC分类号: F16M11/28 , F16M2200/08
摘要: 本发明涉及一种支撑架,支撑架包括支撑底座和设置于支撑底座上的支撑件,支撑底座上设置有具有轮架的行走轮,所述支撑底座通过弹性浮动支撑连接于轮架上,支撑底座具有向下浮动后与地面接触的支撑位和向上浮动后脱离地面的自由位。当待支撑件重量较重时,支撑底座向下浮动与地面接触以使其与行走轮一起起到支撑待支撑件的作用,此时支撑底座位于支撑位,支撑架对待支撑件起到刚性支撑的作用,保护了行走轮不会被压坏,当待支撑件重量较轻时或者将支撑架移走前,支撑底座位于自由位脱离地面,此时只依靠行走轮进行支撑。
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公开(公告)号:CN101850428B
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201010127220.2
申请日:2010-03-19
申请人: 平高集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种反镗刀,包括刀杆和设于刀杆加工侧的刀体,所述刀杆的外周面上开设有用于容纳回收刀体的刀槽,所述刀体转动装配在刀槽中,刀体的转轴轴线与刀杆轴线平行且偏离设置;所述刀体与刀杆之间设有止转机构,该止转机构是由分设在刀体和刀杆上的卡槽和与卡槽滑动配合的楔块构成,所述楔块通过与其传动连接的伸缩杆与惯性驱动机构配合连接,伸缩杆上设有复位机构;所述惯性驱动机构包括与伸缩杆传动配合的单程驱动凸轮和与该凸轮固连的偏心惯性块,该偏心惯性块的驱动楔块使刀体脱离止转状态的惯性偏离趋势与刀体惯性回收的趋势相同。本发明的反镗刀,通过对其进行反方向和正方向的旋转实现刀体的回收和打开,使用非常方便。
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公开(公告)号:CN102059675A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010566136.0
申请日:2010-11-30
申请人: 平高集团有限公司
IPC分类号: B25B23/00
摘要: 本发明涉及一种多用套筒,包括套筒基体,所述套筒基体的一端具有用于止旋卡装转动手柄的连接头,另一端铰接有至少两个用于与螺栓头止旋卡配的卡爪,所述各卡爪周向均布于套筒基体上,各卡爪远离其铰接端的一端分别具有用于与螺栓头止旋卡配的卡接段,套筒基体与各卡爪之间均设置有弹性装置,各卡爪在对应的弹性装置的作用下从其铰接端至另一端呈发散状;套筒基体靠近卡爪的一端螺纹装配有用于调节各卡爪开合度的调节套;由于本发明的多用套筒的卡爪铰接于所述套筒基体上,因此可通过旋动所述调节套来调节各卡爪的开口度,适用于不同大小型号的螺栓的拆装,增大了套筒的使用范围,解决了现有套筒扳手适用范围窄的问题。
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公开(公告)号:CN112865147B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110127702.6
申请日:2021-01-29
摘要: 本发明提出了一种飞轮储能与双馈可变速抽水蓄能混合调频系统及控制方法。该系统包括并联接入电网的双馈式可变速抽水储能单元和飞轮储能单元。本控制方法为:电网频率正常时,飞轮储能采用转速控制,保持其荷电量为1/2,双馈感应电机以转速为控制目标,控制水泵水轮机始终运行在最优效率的转速下;电网频率变化初期,飞轮储能采用虚拟惯性控制,参与惯性响应;电网频率变化后期,飞轮储能与双馈式可变速抽水蓄能参与一次调频,飞轮储能保持虚拟惯性控制,虚拟惯性系数取决于飞轮的荷电状态;双馈感应电机采用下垂控制,下垂系数取决于电网频率的实际偏差和双馈感应电机的转速,水泵水轮机对电网频率偏差进行控制。
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公开(公告)号:CN109867313B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201711270588.2
申请日:2017-12-05
IPC分类号: C02F1/04 , F01K27/02 , F03B13/06 , F03B13/26 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及一种蒸汽发电海水淡化系统。蒸汽发电海水淡化系统包括清洁能源发电系统和利用清洁能源发电系统产生的电能产生过热蒸汽的蒸汽产生装置,蒸汽产生装置连接有利用过热蒸汽进行发电的蒸汽发电系统,蒸汽发电系统上连接有海水淡化系统,海水淡化系统包括并行设置的需要利用电能进行海水淡化的第一海水淡化系统和仅需要利用热量进行海水淡化的蒸发冷凝系统,蒸发冷凝系统同时通过管路与蒸汽产生装置连接。过热蒸汽的量足够时,蒸汽发电系统产生电量与废热同时供应第一海水淡化系统以及蒸发冷凝系统进行海水淡化作业,过热蒸汽量不足时,可以将蒸汽产生装置制作的过热蒸汽直接输送至蒸发冷凝系统,提高了过热蒸汽的利用率,节约能源。
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公开(公告)号:CN112865147A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110127702.6
申请日:2021-01-29
摘要: 本发明提出了一种飞轮储能与双馈可变速抽水蓄能混合调频系统及控制方法。该系统包括并联接入电网的双馈式可变速抽水储能单元和飞轮储能单元。本控制方法为:电网频率正常时,飞轮储能采用转速控制,保持其荷电量为1/2,双馈感应电机以转速为控制目标,控制水泵水轮机始终运行在最优效率的转速下;电网频率变化初期,飞轮储能采用虚拟惯性控制,参与惯性响应;电网频率变化后期,飞轮储能与双馈式可变速抽水蓄能参与一次调频,飞轮储能保持虚拟惯性控制,虚拟惯性系数取决于飞轮的荷电状态;双馈感应电机采用下垂控制,下垂系数取决于电网频率的实际偏差和双馈感应电机的转速,水泵水轮机对电网频率偏差进行控制。
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公开(公告)号:CN110112337A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910277458.4
申请日:2019-04-08
申请人: 河南平高电气股份有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M2/10
摘要: 本发明涉及一种电池箱支撑滚轮及使用该支撑滚轮的储能装置。电池箱支撑滚轮,包括转轴和滚动支撑体,滚动支撑体用于供电池箱的底面滚动支撑,滚动支撑体的外周面上设有环形沟槽,环形沟槽设有两处以上,各环形沟槽滚动支撑体轴向间隔布置。环形沟槽将滚动支撑体沿轴向分成多个支撑区域,当某个支撑区域因电池箱不够平整或滚轮的安装水平度较差时,能够更加容易的变形以适配电池箱的表面,并且支撑区域在变形时不会影响其余支撑区域对电池箱的支撑,而且沟槽也可以容纳部分电池箱上的凸起,保证了电池箱支撑滚轮对电池箱的支撑面积,能够较好的防止电池箱因受力不均而出现磨损,并且可以较好的防止支撑滚轮出现偏磨和损坏等问题。
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公开(公告)号:CN110098358A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910233160.3
申请日:2019-03-26
申请人: 河南平高电气股份有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M2/10 , H01M10/6563 , H01M10/663 , H01M10/42
摘要: 本发明涉及储能技术领域,尤其涉及一种电池储能系统,电池储能系统包括箱体、电池模块和空调系统,空调系统用于向箱体内的各电池模块提供冷气;电池模块,其上设有进风口和出风口,以供冷气通过电池模块内腔对电池模块进行冷却散热;空调系统,包括输送冷气的冷气主通道和冷气支路通道,其中:冷气支路通道与成行或成列的电池模块对应,其上设有与相应行或相应列的电池模块内腔一一相通的支路出风口;冷气主通道用于将空调系统的主机出风口与各冷气支路通道连通,保证了各电池模块的散热效果,保证了箱体内各电池模块工作温度的一致性,有利于延长电池组的使用寿命。
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公开(公告)号:CN109973284A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711466173.2
申请日:2017-12-28
IPC分类号: F03B13/06 , F22B1/28 , F22B33/18 , C02F1/04 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及能源利用领域,具体涉及一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产系统。本发明通过将风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电先经过输变电系统进行调整,然后输送给电力蒸汽装置,将电力蒸汽装置产生的蒸汽发往发电系统进行发电从而获得电能质量较好的电能。本发明有效解决了风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电的随机性和波动性的问题,使得联产的海水淡化系统能够稳定运行。同时本发明还将海水淡化系统与抽水蓄能系统进行了连接,将两者进行了有效互补,海水淡化系统产生的淡水可以为抽水蓄能系统提供水源,抽水蓄能系统产生的电能可以提供给海水淡化系统,提高了系统的运行效率,节约了资源。
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公开(公告)号:CN109867313A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711270588.2
申请日:2017-12-05
IPC分类号: C02F1/04 , F01K27/02 , F03B13/06 , F03B13/26 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及一种蒸汽发电海水淡化系统。蒸汽发电海水淡化系统包括清洁能源发电系统和利用清洁能源发电系统产生的电能产生过热蒸汽的蒸汽产生装置,蒸汽产生装置连接有利用过热蒸汽进行发电的蒸汽发电系统,蒸汽发电系统上连接有海水淡化系统,海水淡化系统包括并行设置的需要利用电能进行海水淡化的第一海水淡化系统和仅需要利用热量进行海水淡化的蒸发冷凝系统,蒸发冷凝系统同时通过管路与蒸汽产生装置连接。过热蒸汽的量足够时,蒸汽发电系统产生电量与废热同时供应第一海水淡化系统以及蒸发冷凝系统进行海水淡化作业,过热蒸汽量不足时,可以将蒸汽产生装置制作的过热蒸汽直接输送至蒸发冷凝系统,提高了过热蒸汽的利用率,节约能源。
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