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公开(公告)号:CN113525607A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110975751.5
申请日:2021-08-24
申请人: 上海睿网新能源科技发展有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明提供一种用于深远海测风及海洋水文观测的冗余配电自稳单浮体。它包括:浮体主体和工作塔;浮体主体下端设配重组件;浮体主体内设中心舱、配重舱、浮力舱、传感器井;工作塔与中心舱连通;工作塔的顶部支撑平台上安装有测风激光雷达和第一光伏板组件;浮体主体顶面平台上安装有第二光伏板组件;第一光伏板组件和第二光伏板组件的光伏板布置采用水平布置和垂直布置相结合;第二光伏板组件中光伏板总面积不小于20平;第一光伏板组件中光伏板总面积不小于6平。本发明优化了浮体结构及供能设施的协调设计及光伏板的布置设计,最大化满足受光面积,同时又最小化风阻力,大大提高了浮体的海上生存能力和安全性,能在海上安全生存2年以上。
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公开(公告)号:CN109319057A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710648581.3
申请日:2017-08-01
申请人: 中交第三航务工程局有限公司 , 中交上海三航科学研究院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明提供一种用于漂浮式风电的张力腿连接器,包括套筒、球头轴、以及连接座,球头轴与连接座由球面副连接,连接座通过至少一组连接组件可拆装地安装在套筒中;每组连接组件都包括固设在连接座外壁上的承载凸台和突出于承载凸台的导向凸台、固设在套筒内壁上的承载块和多块导向筋板、形成在承载块和导向筋板外侧的拆装通道、以及设在每块导向筋板上且面向拆装通道的导向面,导向凸台能够在拆装通道中移动,拆装通道中具有一段形成在相邻两块导向筋板之间的凸台保持段,承载块位于凸台保持段的端部处。通过张力腿连接器实现了TLP漂浮式风电中张力腿与底部基础的快速、可靠连接,并实现张力腿相对于底部基础能够任意方向摆动。
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公开(公告)号:CN106503341A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610929546.4
申请日:2016-10-31
申请人: 上海电力学院 , 上海绿色环保能源有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种风电场风机叶片选型优化方法,包括以下步骤:1)获取风电场机组容量,根据所述容量获得可选风电机组类型及其对应风电机组叶片长度;2)以风电场全寿命周期度电成本最低为目标,以离散的风电机组叶片长度为约束,建立目标函数;3)通过遗传算法对所述目标函数进行求解,获得最优风电机组类型组合。与现有技术相比,本发明综合考虑了风电场的风速分布、风向分布和机组之间的尾流效应以及风电场全寿命周期成本,能够在相同风电场容量的条件下降低风电场的度电成本,为陆上风电场及海上风电场的风机叶片选型提供依据。
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公开(公告)号:CN110611327A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910794434.6
申请日:2019-08-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网福建省电力有限公司 , 许继集团有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司 , 上海电力学院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种海上双馈风电机组故障穿越控制方法和系统,包括:当发生故障时,根据采集到的海上双馈风电机组的机端电压,判定机端电压是否越限:若是,海上风电并网系统进入低电压持续期间,执行预先设定的有功无功功率协调控制;否则,当机端电压恢复正常的时间在时间阈值内时,海上风电并网系统进入故障清除后阶段,执行无功支撑退出控制。该方法和系统考虑了海上风电高压交流输电交流电缆引起的暂态特性变化,在低电压期间执行有功无功功率协调控制,故障清除后执行无功支撑退出控制,提高了海上风电并网系统的故障穿越能力,增强了海上风电并网系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN108860495A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710322019.1
申请日:2017-05-09
申请人: 上海绿色环保能源有限公司 , 华锐风电科技(集团)股份有限公司
IPC分类号: B63B35/44
摘要: 本发明提供一种应用于浅水和深水之间的漂浮式风机,包括上部机组、漂浮基础、张力腿系泊系统以及锚固系统,由所述漂浮基础向所述上部机组提供浮力,使所述上部机组能够始终位于水面上方;而所述张力腿系泊系统连接在所述漂浮基础与所述锚固系统之间,使所述漂浮基础与所述锚固系统之间保持张紧连接;本发明中,所述漂浮基础仅局部长度没入水中,所述张力腿系泊系统与所述漂浮基础之间的连接位置也位于水面以上。如此设置,名义上增加了张力腿系泊系统的长度,实际效果是增加了漂浮式风机在平面内的顺应性,即增加了风机的纵横荡固有周期(可以达到25s),良好的避开了波浪固有周期范围和风轮的1P、3P频率范围。
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公开(公告)号:CN115683008A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110838805.3
申请日:2021-07-23
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明涉及一种螺栓松动检测机构、风电场塔筒松动的监测系统及方法,螺栓松动检测机构用于检测紧固被连接件的紧固螺栓组,所述紧固螺栓组包括穿过被连接件的螺栓、以及螺母,所述螺栓松动检测机构包括固定在螺栓上安装块、以及安装于安装块中的线性位移传感器,所述安装块与螺母之间具有间隙,所述线性位移传感器具有检测头,且检测头与螺母的外侧端面相抵。所述监测系统包括所述螺栓松动检测机构、以及数据处理中心,在连接机构中的多个紧固螺栓组上安装有螺栓松动检测机构,所述螺栓松动检测机构中的线性位移传感器都与数据处理中心信号相连。
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公开(公告)号:CN108016575B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201810004986.8
申请日:2018-01-03
申请人: 中交第三航务工程局有限公司 , 中交三航(上海)新能源工程有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明提供了一种浮式风机及TLP平台运输安装一体船及其运输安装方法,包括船体,所述船体的甲板上设有一塔架,所述塔架的高度方向上设有两个垂直于塔架的抱桩机构,抱桩机构用于夹持浮式风机的筒体;所述船体的首部设有一U型开口,U型开口用于容纳TLP平台,U型开口上方位于船体的甲板上设有至少1个定位装置,定位装置用于将TLP平台固定在U型开口内。本发明浮式风机在码头前沿与TLP平台安装好后,一体船直接靠近浮式风机及TLP平台,完成起运和安装;一体船通过自身的抱桩机构和定位装置保证在运输安装过程中有足够的稳性和系固强度;本发明能够一次性完成基地装船、拖航运输和系泊安装等问题,节省船机设备及人工成本,从而提高风机安装的效率。
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公开(公告)号:CN110175684A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910464368.6
申请日:2019-05-30
申请人: 上海电力学院 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明涉及一种海上风电场运维方法及装置,所述方法包括以下步骤:1)基于风电场在线和离线的运行监控数据和机组维护数据,获得初始运维调度方案;2)根据当前运维调度方案进行风电场运维,记录实时维修进度断面和动态待修机组集群;3)根据所述维修进度断面更新维修任务执行的时间尺度信息;4)判断是否存在新增维修需求,若是,则更新动态待修机组集群,根据考虑尾流效应的调度模型产生实时运维调度方案,返回步骤2),若否,则直接返回步骤2)。与现有技术相比,本发明具有提高维修效率、降低成本等优点。
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公开(公告)号:CN106532775B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201611128735.8
申请日:2016-12-09
申请人: 上海电力设计院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种海上风电并网点优化选择方法,结合风电场出力特性和并网点、区域电网负荷特性、电网网架结构及电源出力约束,确定计算周期内(如:一年)区域电网的充裕性、安全性,用以比较分析不同并网点下区域电网对海上风电的消纳能力并初步筛选较优的并网点。对于初步筛选的并网点,形成网架加强方案集合,针对每种网架加强方案,将初筛计算中不满足区域电网充裕性、安全性的时间断面重新计算,以满足电网充裕性、安全性的约束条件,最后以投资最小为目标,得到海上风电场的最佳并网点。本发明以投资费用最小化为目标,综合考虑海上风电并网后对电网的影响以及电网网架加强方案,得到海上风电的最佳并网点。
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公开(公告)号:CN108016575A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201810004986.8
申请日:2018-01-03
申请人: 中交第三航务工程局有限公司 , 中交三航(上海)新能源工程有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明提供了一种浮式风机及TLP平台运输安装一体船及其运输安装方法,包括船体,所述船体的甲板上设有一塔架,所述塔架的高度方向上设有两个垂直于塔架的抱桩机构,抱桩机构用于夹持浮式风机的筒体;所述船体的首部设有一U型开口,U型开口用于容纳TLP平台,U型开口上方位于船体的甲板上设有至少1个定位装置,定位装置用于将TLP平台固定在U型开口内。本发明浮式风机在码头前沿与TLP平台安装好后,一体船直接靠近浮式风机及TLP平台,完成起运和安装;一体船通过自身的抱桩机构和定位装置保证在运输安装过程中有足够的稳性和系固强度;本发明能够一次性完成基地装船、拖航运输和系泊安装等问题,节省船机设备及人工成本,从而提高风机安装的效率。
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