一种海上风电集群区域巡检系统及巡检方法

    公开(公告)号:CN116857130A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310854741.5

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明公开一种海上风电集群区域巡检系统及巡检方法,巡检系统中包括主控系统、至少一个移动巡检船和多个海上风电平台,海上风电平台用于风力发电,并实时将海上风电平台中各设备状态信息发送至主控系统;移动巡检船用于接受主控系统的信号在各个海上风电平台之间移动;主控系统用于与海上风电平台和移动巡检船进行数据交互,控制所述移动巡检船移动至海上风电平台进行登乘维护,还用于构建海上风电集群区域地图,并对移动巡检船的位置监控和路线规划,本系统能够提高海上风电集群区巡检效率,保证移动巡检安川的安全巡航,能够完善监测覆盖面,评估准确,能够实时发现系统内的异常并能快速处理。

    一种伸缩式张力筋腱及其安装方法

    公开(公告)号:CN117536187A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311503429.8

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明提供一种伸缩式张力筋腱及其安装方法,包括张力筋腱主体和底部连接器,张力筋腱主体为伸缩结构,其包括多级依次嵌套的钢管和将张力筋腱主体锁定在收缩状态下的锁定装置;张力筋腱主体的最上方钢管为一级钢管,张力筋腱主体的最下方钢管为末级钢管;所述一级钢管的上端与张力腿平台的平台主体连接,所述底部连接器位于末级钢管的下端,用于与海底的锚固基础连接;在相邻两级钢管中,下一级钢管不能从上一级钢管的下端脱出;由于本申请的张力筋腱能收缩至较短的长度,以便于能在陆地上提前预装在平台主体上一起运输至目标安装点,不仅降低张力筋腱的运输成本和运输难度,而且也省略了张力筋腱与平台主体的海上连接作业,有效缩短海上施工周期。

    张力腿式海上风力发电机基础

    公开(公告)号:CN207683732U

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201721308447.0

    申请日:2017-10-11

    Inventor: 范可 唐征歧 黄琛

    Abstract: 本实用新型提供一种张力腿式海上风力发电机基础,包括:压载舱部;浮舱部,设置于压载舱部的顶部;至少三个水平设置的延伸腿,均与浮舱部的顶部连接,且沿着浮舱部的外侧面的周向均匀设置;至少三个竖直设置的张力筋,张力筋与延伸腿一一对应,每个张力筋的顶端与相应的延伸腿的远离浮舱部的一端连接,每个张力筋的底端固定于海床上。本实用新型将所有的延伸腿与浮舱部的顶部连接,则所有的延伸腿处于张力腿式海上风力发电机基础的顶部,与现有张力腿式基础中延伸腿所设置的位置相比,本实用新型的延伸腿的设置位置能够使张力筋的长度得以增长,有助于优化结构运动的性能。

    一种漂浮式海上风电系统

    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

    Abstract: 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。

    一种张力腿式基础结构及其安装方法

    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

    Abstract: 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。

    一种漂浮式海上风电预警系统及预警方法

    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

    Abstract: 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。

    一种漂浮式海上风电平台的系泊系统和监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN116767428A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310951328.0

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 一种漂浮式海上风电平台的系泊系统,包含静态系泊系统和动态系泊系统;静态系泊系统包含有三个系泊缆束;立柱及系泊缆束的中心一致;动态系泊系统包括动力单元、推进器单元和控制单元;动力单元包括原动机、发电机组、配电盘和电缆;推进器单元包括支撑转轴、螺旋桨、转动电机和万向接头;控制单元包括定位系统、传感器、计算机系统、控制界面、控制策略模块和电源管理模块;平台的立柱下方安装一组推进器单元,每组推进器单元包括1‑4个推进器单元;平台监测系统对平台进行实施监测,获取平台实时运动水平和系泊张力,根据实时运动状态下平台对于偏移倾斜以及系泊张紧要求,计算推进器单元所需的功率,由推进器单元执行。

    一种水力发电机组叶轮寿命评估方法、系统及电子设备

    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

    Abstract: 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。

    海上风机基础结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN108331008A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810299265.4

    申请日:2018-04-04

    Inventor: 黄俊 范可

    Abstract: 本发明提供一种海上风机基础结构,包括沿上下方向延伸的过渡段塔筒、与过渡段塔筒的下端固接的连接件、预留有桩孔的混凝土承台、及沿上下方向延伸的钢管桩,所述钢管桩的上端嵌在桩孔中,所述过渡段塔筒的下端及连接件浇筑在混凝土承台中,所述连接件包括第一连接部和与第一连接部固接的第二连接部,所述第一连接部与过渡段塔筒的下端固接,所述第二连接部与钢管桩的上端固接,且所述第二连接部位于桩孔中,所述桩孔中浇筑有混凝土。本发明中海上风机基础结构便于建造施工。

    一种漂浮式海上风电舱室液位监测装置及评估方法

    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

    Abstract: 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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