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公开(公告)号:CN117429567A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311336238.7
申请日:2023-10-16
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 一种漂浮式海上风电舱室液位监测装置,浮筒主体至少包括1个固定式压载舱和1个可调压载舱;在压载舱室的顶部分布安装采集装置,用于采集舱室液位数据;空舱内设置液位采集装置,用于测定液位和空舱出现意外进水时预警,液位采集装置和液位采集装置连接有计算机;评估方法,包括如下步骤:在漂浮式海上风电平台各舱室设置液位采集装置,采集所有舱室实时液位数据,将数据传输到外部计算机终端;外部计算机终端根据输入的液位数据,分析得到各个舱室的实时水量;在对舱室进行充排水,用于拖运或施工时的压载;重复步骤2,在外部计算机终端导入浮体的结构模型;获取舱室水位,并比对除预留压载舱的各舱室设置正常运行时的水位预设值。
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公开(公告)号:CN117195576A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311206565.0
申请日:2023-09-18
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/06
摘要: 一种漂浮式海上风电系统一体化设计校验方法,步骤1:机组参数与支撑结构设计参数联合得到一体化设计模型,并得到一体化分析结果;步骤2:通过风电机组参数输出机组载荷参数及尺度重量基本参数、典型工况塔筒顶端处的机组载荷时程曲线;步骤3:在仿真软件内建立支撑结构模型和机组模型,并赋予实际重量及重心;步骤4:将步骤2中的时程载荷施加在步骤3中的塔筒模型顶部,进行仿真计算,得到各典型工况塔筒底部载荷、系统运动响应;步骤5:对比步骤1与步骤4得到的结果,若对比结果在一定限值或限值百分比内,则可以校验一体化设计结果的准确性;否则重新校验相关参数、计算过程并进行修正,直到对比结果在一定限值或限值百分比内。
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公开(公告)号:CN117429567B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311336238.7
申请日:2023-10-16
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 一种漂浮式海上风电舱室液位监测装置,浮筒主体至少包括1个固定式压载舱和1个可调压载舱;在压载舱室的顶部分布安装采集装置,用于采集舱室液位数据;空舱内设置液位采集装置,用于测定液位和空舱出现意外进水时预警,液位采集装置和液位采集装置连接有计算机;评估方法,包括如下步骤:在漂浮式海上风电平台各舱室设置液位采集装置,采集所有舱室实时液位数据,将数据传输到外部计算机终端;外部计算机终端根据输入的液位数据,分析得到各个舱室的实时水量;在对舱室进行充排水,用于拖运或施工时的压载;重复步骤2,在外部计算机终端导入浮体的结构模型;获取舱室水位,并比对除预留压载舱的各舱室设置正常运行时的水位预设值。
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公开(公告)号:CN117828948A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410037684.6
申请日:2024-01-10
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F113/16
摘要: 本发明公开了动态电缆构型设计技术领域的一种适用于动态电缆构型设计的漂浮式海上风机建模方法,包括在Sima的建模界面中,建立浮体刚体质点模型,利用杆单元定义系泊链的参数建立系泊有限元模型,采用刚体质点与弹性体有限元模型组合方式建立风机模型,利用梁单元定义动态电缆的参数建立动态电缆有限元模型,以浮体刚体质点模型为运动主控点,通过人工弹簧创建刚体质点模型与弹性体有限元模型间的耦合联系,建立风机‑塔筒‑浮体‑系泊‑动态电缆一体化模型。本发明的一体化模型可以捕捉传统分析模型在动态分析时无法考虑风机荷载造成的浮体大幅运动响应,以及浮体瞬时大幅运动对动态电缆产生的联动响应。
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公开(公告)号:CN115030213A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210586154.8
申请日:2022-05-26
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 一种适用于海上风电基桩的工装以及应用方法,其中,该工装包括钢管桩、桩芯、桩帽和桩靴,所述钢管桩底部设置有刃脚部,所述桩靴的外径大于所述刃脚部的外径;所述桩帽可拆卸连接于所述钢管桩顶部;所述桩芯位于所述钢管桩内,且所述桩芯与所述桩靴可拆卸连接,所述桩芯的长度大于或者等于钢管桩的长度;所述桩帽上还设置有桩芯容纳槽和桩芯限定部;所述桩芯限定部包括桩芯限位块和限位孔,所述限位孔连通所述桩芯容纳槽和钢管桩的内腔;所述桩芯限位块用于开闭所述限位孔;本发明通过实现打桩不同阶段中钢管桩受力的变化,使得钢管桩的刃脚部的刃脚在该基桩工装处于预定位置时径向展开,实现了基桩底部的扩底增强了基桩在地基中的锚固效果。
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公开(公告)号:CN116923652B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310885277.6
申请日:2023-07-19
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F18/22 , B63B35/44 , B63B21/50 , F03D13/25 , F03D17/00 , G01S13/08 , G01S13/88 , G08B21/18
摘要: 本发明公开了一种漂浮式海上风电预警系统及预警方法,定义风电阵列中任一个基础平台为第一基础平台,与所述第一基础平台靠近的任一个基础平台为第二基础平台,定义连接所述第一基础平台的任一锚为预警锚,通过距离采集装置采集第一基础平台与预警锚的第一距离信息和第二基础平台与预警锚的第二距离信息,数据分析装置根据第一距离信息,确定第一偏离度和第二偏离度,并根据第一偏离度和第二偏离度,确定偏离度匹配度,预警装置根据所述偏离匹配度,确定对所述风电阵列中的漂浮位置偏移发出报警,能够提高预警的准确度,降低误报警情况发生概率。
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公开(公告)号:CN116950849B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311073364.8
申请日:2023-08-24
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种漂浮式海上风电系统,包括由多个浮式基础单元形成的浮式基础平台,相邻浮式基础单元通过连接单元连接,每个浮式基础单元上均安装有风电机组;连接单元包括缸体和活塞杆,活塞杆一端与柔性杆一端固定连接,柔性杆另一端与其中一个浮式基础单元铰接,缸体与另一个浮式基础单元铰接,活塞杆上的活塞将缸体内腔分为两个分隔腔,两个分隔腔内均设有液体阻尼介质,活塞上设有活塞孔,分隔腔与液压马达连接,液压马达的输出轴与发电机连接。本发明通过连接单元能提高整个浮式基础平台的承载力,且能在浮式基础平台上安装多个风电机组,并且每个浮式基础单元和每个风电机组的建造以及运输安装成本均较低。
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公开(公告)号:CN117284434A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311252218.1
申请日:2023-09-26
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种张力腿式基础结构,包括上部平台、下部平台和连接立柱,上部平台和下部平台均从中心部分向外侧环向等间隔延伸出三个以上外伸端,上部平台的顶部中心与风机塔筒的底部垂直连接,连接立柱的顶端与上部平台的底部中心垂直连接、底端与下部平台的顶部中心垂直连接,且向下部平台所在平面的正投影中,上部平台的任一外伸端正投影位于下部平台的相邻两外伸端正投影之间,下部平台完全浸入海中,且下部平台内设有多个压载水舱,每个压载水舱内均填充有压载水,上部平台位于海面之上并在底部的每个外伸端尾部位置分别设置有张力筋腱,每束张力筋腱均以绷紧状态与固定在海底的基础部连接。该张力腿式基础结构用钢量小,且能够保证稳性。
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公开(公告)号:CN116923652A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310885277.6
申请日:2023-07-19
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: B63B35/44 , B63B21/50 , F03D13/25 , F03D17/00 , G01S13/08 , G01S13/88 , G06F18/22 , G08B21/18
摘要: 本发明公开了一种漂浮式海上风电预警系统及预警方法,定义风电阵列中任一个基础平台为第一基础平台,与所述第一基础平台靠近的任一个基础平台为第二基础平台,定义连接所述第一基础平台的任一锚为预警锚,通过距离采集装置采集第一基础平台与预警锚的第一距离信息和第二基础平台与预警锚的第二距离信息,数据分析装置根据第一距离信息,确定第一偏离度和第二偏离度,并根据第一偏离度和第二偏离度,确定偏离度匹配度,预警装置根据所述偏离匹配度,确定对所述风电阵列中的漂浮位置偏移发出报警,能够提高预警的准确度,降低误报警情况发生概率。
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公开(公告)号:CN116738860A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310800436.8
申请日:2023-06-30
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F113/06 , G06F119/04
摘要: 本申请提供一种水力发电机组叶轮寿命评估方法、系统及电子设备,所述方法包括:采集水体光学信息及浑浊物信息;根据所述浑浊物信息及预设浑浊特征表,确定浑浊特征因子;根据所述水体光学信息及所述浑浊特征因子,确定浑浊特征度,所述浑浊特征度用于表征水体中包含的浑浊物成分,其中,所述浑浊物成分至少包括浑浊物的类型占比;根据所述浑浊特征度,实时确定水力发电机组叶轮的寿命。本申请中,结合水体中浑浊物的实时成分与实时水质两个因素综合评估水体中浑浊物对叶片寿命的影响,以实时水质作为纠错因素,避免仅通过浑浊物成分评估叶片寿命导致的瞬时扰动误差,从而能够给出叶片寿命的实时评估结果。
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