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公开(公告)号:CN118677287A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310260917.4
申请日:2023-03-17
摘要: 本发明提供一种基于发电电动机的频率变换装置及稳定控制方法,属于电力工程变频技术领域,解决了现有技术在新能源低频输电的升频场景下采用电力电子器件变流器所带来的缺陷问题;包括频率变换模块,频率变换模块由第一发电电动机和第二发电电动机组成,第一发电电动机与第二发电电动机的转轴间通过连接轴系同轴连接;第一发电电动机具有额定频率f1,连接新能源发电端,以电动机模式运行;第二发电电动机具有额定频率f2,连接电网端,以发电机模式运行;控制方法以励磁控制和转速控制为准,实现稳定控制过程;本发明具有全生命周期成本低、并网电能质量好、无功支撑能力强、经济性和可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN118868177A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411364291.2
申请日:2024-09-29
申请人: 华中科技大学 , 东方电气集团东方电机有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑电气损耗的全功率变速抽蓄控制方法、装置和系统,属于抽水蓄能控制技术领域,所述控制方法包括:利用每个电气效率特征曲线为相同运行工况下水力效率特征曲线进行校正,得到各个运行工况下的目标效率特征曲线;将每个目标效率特征曲线中最高效率点对应的转速记为最优转速,以获取记录有各个运行工况下最优转速的最优转速查找表;根据当前运行工况从最优转速查找表找到对应的当前最优转速,从而进行机侧控制和水侧控制。本发明利用考虑了电能变换过程中的电气效率的最优转速查找表进行全功率变速抽蓄控制,能够使整个全功率可变速抽蓄系统运行在真正的最高效率点上,从而提升系统的整体运行效率。
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公开(公告)号:CN118839475A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410798623.1
申请日:2024-06-20
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司 , 青岛理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/17 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种基于仿射变换的中深层地源热泵同轴换热器的模拟方法,涉及中深层地源热泵技术领域,针对中深层地源热泵同轴换热器模拟过程中遇到的计算难题,该方法首先依据中深层地源热泵地埋管换热器的实际物理特性,构建出精确的数值模型。通过步骤一至步骤五,结合模型数据集,采用仿射变换对控制方程进行优化,利用MATLAB和ANSYSFluent软件进行数值模拟,并通过自编辑函数UDF将两者结合,最终实现对井下同轴换热器的高效模拟和优化设计。该方法将复杂的物理过程通过数学模型和数值仿真进行优化,利用仿射变换简化方程,并通过结合不同的软件工具进行多层次的仿真和修正,最终实现对地埋管换热器性能的精确预测和优化。大幅降低了计算复杂度,提高了模拟效率。
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公开(公告)号:CN118030537A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410134663.6
申请日:2024-01-31
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC分类号: F04D7/00 , F04D29/18 , F04D29/66 , F04D29/043 , F04D29/58 , F04D7/02 , F04D29/22 , F04D15/00
摘要: 本发明公开了一种基于碳排再利用的泵机空化抑制装置,属于泵体技术领域,包括设置在叶轮上的多个射流口,所述射流口通过连接管与液态二氧化碳储存罐相连,所述连接管上设置有单向导流阀和降温环;所述连接管设置在转轴内。本发明通过向安置于叶轮及转轴内部的连接管注入液态二氧化碳,利用液态二氧化碳的低温一方面降低转轴轴承处等高温部件温度,另一方面通过安置于叶轮壁面的射流口向流道内注入少量液态二氧化碳,降低流体温度降低流体的饱和蒸汽压以抑制空化发生;此外,介于泵体泵输的流体均为常温流体,液态二氧化碳接触该流体时会发生气化,所形成的气态二氧化碳气体提高了压力最低点处的压力,破坏了液汽激波面使喉管内的空化泡减少,同时补气后被吸入气体随主流向下游运动在水中空化云外围形成一层气垫,该气垫可大大减小空化泡溃灭时的冲击,吸收汽泡溃灭时所产生的冲击力和辐射的声能,降低泵体的噪声和振动,降低出口的压力脉动,从而改善其汽蚀性能。
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公开(公告)号:CN117422217A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311164340.3
申请日:2023-09-11
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司 , 重庆大学 , 西南科技大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/18
摘要: 本发明涉及能源规划技术领域,公开了一种综合能源热设备选取方法及系统,该方法,利用用户输入的信息自动计算负荷特征、制热设备的推荐容量,在制热设备的推荐容量、设备类型、设备数量约束下,完成不同种类的负荷的综合能源制热系统的制热设备选取计算。本发明解决了现有技术存在的难以实现热、气、电负荷的综合规划,不能实现成本最低的热设备容量与组合等问题。
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公开(公告)号:CN116295936A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310213722.4
申请日:2023-03-08
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司 , 青岛理工大学
摘要: 本发明公开一种管内流体测温方法、系统、电子设备及存储介质,涉及管内测温技术领域,所述方法包括:确定待测目标的定参数、流体的流速、噪声方差和观测方差;定参数包括管壁厚度、管壁材质导热系数、流体对流换热系数和空气对流换热系数;根据上一时刻最优管内温度和流体的流速确定当前时刻预测温度;根据上一时刻最优协方差和噪声方差确定当前时刻协方差;上一时刻最优协方差根据上一时刻权重系数、协方差、定参数和观测方差确定;根据当前时刻协方差、定参数和观测方差确定当前时刻权重系数;根据当前时刻预测温度、权重系数、外壁温度、空气温度、定参数和观测方差确定当前时刻最优管内温度。本发明扩大了管内测温的使用范围。
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公开(公告)号:CN115954940A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310061055.2
申请日:2023-01-17
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
摘要: 本发明公开了一种风光储电能输送方法,属于电力输送技术领域,其特征在于,包括以下步骤:a、构建风光水储多能互补系统;b、搭建形成风光储电网架构,风光水储多能互补系统的水轮机组作为并网点,将水轮机组与电网相连;c、计算风电机组输出功率和光伏预测最大发电功率,结合变频水泵的总输出功率,以风电光伏出力最大及并网电能稳定为优化目标,构建出变工况运行模型;d、变工况运行时,引入预测气象数据,制定出基于功率预测的多层级变工况运行控制策略,完成电能输送。本发明通过变工况运行模型,结合多层级变工况运行控制策略,能够抑制风光扰动对电力的影响,实现灵活高效且稳定的电能输送。
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公开(公告)号:CN115912432A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310061332.X
申请日:2023-01-17
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
摘要: 本发明公开了一种风光水储多能互补系统,属于电网优化调度技术领域,包括风力发电站和光伏发电站,其特征在于:还包括变速水泵机组、上水库、下水库和水轮机组,变速水泵机组包括变速水泵和电动机,所述风力发电站通过输电线与电动机连接,所述光伏发电站通过输电线与电动机连接,所述上水库通过输水线与变速水泵连接,所述下水库通过输水线与变速水泵连接,水轮机组包括水轮机和发电机,所述上水库通过输水线与水轮机连接,水轮机通过输水线与下水库连接,所述发电机通过输电线与电网连接。本发明能够不断调整受力来匹配风力、光伏和水头不断变化的出力,实现光伏和风力发电大规模的稳定输送,能够最小限度弃电,降低成本。
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公开(公告)号:CN114109694B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111372907.7
申请日:2021-11-19
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC分类号: F03B1/02
摘要: 本发明公开了一种组合式冲击式水轮机转轮,涉及冲击式水轮机技术领域,包括水斗、轮盘、上盖板和下盖板;水斗设置有若干且均匀布置在轮盘外周,水斗包括内端的水斗根部和外端的水斗戽;水斗根部呈嵌入式拨叉型结构,包括上拨叉和下拨叉,上拨叉和下拨叉上设置有若干上下同轴的水斗根部孔,上拨叉和下拨叉之间靠近水斗戽的一端设置有嵌入式挡块;轮盘的中心开设有第一轴孔,盘面上开设有若干组孔系,每一组孔系沿圆周方向均设置有若干个轮盘通孔,轮盘沿圆周方向边缘均布有若干嵌入槽,嵌入式挡块嵌入嵌入槽内,使嵌入式挡块和轮盘承受射流冲击水斗根部的部分切向力;上盖板和下盖板的中心均开设有第二轴孔,板面上开设有若干盖板固定孔。
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公开(公告)号:CN109185011B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201811149260.X
申请日:2018-09-29
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC分类号: F03B11/00
摘要: 本发明公开了一种3D打印水泵水轮机转轮模型的试验方法,涉及水泵水轮机试验技术领域。本发明将3D打印制备地转轮与连接组件组合成复合装配结构;将复合装配结构安装到水轮机上;测量该3D打印制备的转轮与连接组件组合而成的复合装配结构的水力性能,将测得3D打印制备的转轮与连接组件组合而成的复合装配结构的水力性能参数与采用金属加工的转轮的水力性能参数进行对比,得出3D打印制备的转轮与连接组件组合而成的复合装配结构工况试验的试验条件。本发明的试验方法可以保证转轮试验的安全性,同时兼顾试验精度,满足IEC规程要求。
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