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公开(公告)号:CN203383227U
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201320505930.3
申请日:2013-08-19
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC: E02D27/44
Abstract: 本实用新型一种风电场中的机组变压器配置结构,其包含风机基础底板及机组变压器,风机基础底板中间设置风机基础台柱,风机基础台柱上设置风机塔筒,风机塔筒设有塔筒门,风机基础底板上竖直设置机组变压器基础,该机组变压器设置在机组变压器基础顶部的平台。机组变压器基础顶部的平台高度与塔筒门高度一致,并与塔筒门相对设置。该机组变压器基础为现浇钢筋混凝土框架式基础。本实用新型的结构节约用地,布置紧凑,经济性好,节省材料、节省低压侧电缆。特别适合于海边滩涂、湖边、河边等洪、潮水位较高的风电场,及山区风机机位处场地狭小或征地困难的风电场。
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公开(公告)号:CN203394691U
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201320522351.X
申请日:2013-08-26
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
Inventor: 张钧 , 张旭升 , 康健民 , 詹扬 , 李惠民 , 魏春岭 , 武耀勇 , 田景奎 , 毛启静 , 杨菁 , 林川 , 张玮 , 王银明 , 孔祥富 , 宋堃 , 曲兆旭 , 才鸿飞
IPC: F03D11/04
Abstract: 本实用新型一种风力发电机的箱式变压器固定结构,其包含箱式变压器、配电控制柜及塔筒,塔筒顶端设置风力发电机,风力发电机通过电缆连接配电控制柜,配电控制柜通过共箱母线与箱式变压器连接,该塔筒外侧设有支架,该箱式变压器设于支架之上。本实用新型的有益效果如下:本实用新型结构简单,利用设在塔筒上的支架防止箱式变压器,不用为箱式变压器再另行设置基础支架,简化了电缆连接,节约占地,提高了可靠性,结构简单合理、性能稳定,可满足特定的恶劣环境。
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公开(公告)号:CN103573569A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210259262.0
申请日:2012-07-25
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
CPC classification number: Y02E10/46
Abstract: 本发明槽式与菲涅尔太阳能热混合发电系统,包含槽式太阳能热发电系统和菲涅尔太阳能热发电系统;其中,菲涅尔太阳能热发电系统分为预热段菲涅尔太阳能热发电系统和过热段菲涅尔太阳能热发电系统;预热段菲涅尔太阳能热发电系统连接槽式太阳能热发电系统,槽式太阳能热发电系统再连接过热段菲涅尔太阳能热发电系统,过热段菲涅尔太阳能热发电系统再连接蒸汽轮发电机组,蒸汽轮发电机组发电后凝结水连接预热段菲涅尔太阳能热发电系统。本发明与纯槽式相比,主蒸汽温度提高,发电效率提高,槽式太阳能集热场部分投资减小;与纯菲涅尔式相比,蒸发段由槽式太阳能蒸汽发生器承担,有效解决了菲涅尔蒸发段集热管内气液两相流的问题。此电站整体造价较低,且发电效率较高。
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公开(公告)号:CN105626402A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410617257.1
申请日:2014-11-06
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明的熔融盐储热太阳能热发电系统,包含依次相连的集热子系统、储热子系统、蒸汽发生子系统和发电子系统,集热子系统连接储热子系统,储热子系统连接蒸汽发生子系统,蒸汽发生子系统连接发电子系统,通过改进蒸汽发生子系统与集热子系统、储热子系统的连接关系,提高了发电子系统的电力负荷输出稳定性,系统输出电负荷不受太阳能辐射变化而变化,大大减少了负荷波动,提升了电站整体控制的可操作性。
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公开(公告)号:CN203869344U
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201420098833.1
申请日:2014-03-06
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
Abstract: 本实用新型是一种新型槽式太阳能集热器结构,包括集热管、槽式抛物面反射镜和用于固定所述槽式抛物面反射镜的反射镜支架,其突出改进点在于,所述集热管固定在集热管专用支架上,所述集热管专用支架固定在地面上,使得所述集热管保持静止。本实用新型具体提出了空心旋转轴和实心旋转轴两种方案,两种方案主旨都是让槽式抛物面反射镜通过旋转轴围绕固定不动的集热管转动聚光,克服现有技术中集热管需要移动,从而导致集热管和主油管之间需要活动连接的缺点,本实用新型使得集热管与主油管之间通过刚性连接即可,避免了导热油等泄露的危险。
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公开(公告)号:CN202673593U
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201220362472.8
申请日:2012-07-25
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
CPC classification number: F24S2023/872 , Y02E10/46
Abstract: 本实用新型槽式与菲涅尔太阳能热混合发电系统,包含槽式太阳能热发电系统和菲涅尔太阳能热发电系统;其中,菲涅尔太阳能热发电系统分为预热段菲涅尔太阳能热发电系统和过热段菲涅尔太阳能热发电系统;预热段菲涅尔太阳能热发电系统连接槽式太阳能热发电系统,槽式太阳能热发电系统再连接过热段菲涅尔太阳能热发电系统,过热段菲涅尔太阳能热发电系统再连接蒸汽轮发电机组,蒸汽轮发电机组发电后凝结水连接预热段菲涅尔太阳能热发电系统。本实用新型与纯槽式相比,主蒸汽温度提高,发电效率提高,槽式太阳能集热场部分投资减小;与纯菲涅尔式相比,蒸发段由槽式太阳能蒸汽发生器承担,有效解决了菲涅尔蒸发段集热管内气液两相流的问题。此电站整体造价较低,且发电效率较高。
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公开(公告)号:CN203394692U
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201320528674.X
申请日:2013-08-28
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
CPC classification number: Y02E10/46
Abstract: 本实用新型一种采用两种不同熔盐的塔式太阳能发电系统,包含塔式太阳能储热系统,塔式太阳能吸热系统与塔式太阳能储热系统通过第一导热多元盐介质管和第一导热多元盐介质回流管连接;塔式太阳能储热系统与塔式太阳能蒸汽发生系统通过第二导热二元盐介质管和第二导热二元盐介质回流管连接;该塔式太阳能储热系统包含盐与盐换热器,该盐与盐换热器与第一导热多元盐介质管、第一导热多元盐介质回流管、第二导热二元盐介质管及第二导热二元盐介质回流管连接;并且,该盐与盐换热器还连接热熔盐罐和冷熔盐罐。本实用新型给出了一种新颖的将采用两种不同的熔盐作为吸热与储热的塔式太阳能发电系统。
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公开(公告)号:CN202789125U
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201220419119.9
申请日:2012-08-22
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
Abstract: 本实用新型一种塔式太阳能-燃气联合循环发电系统,包含相互连接的塔式太阳能热发电系统和燃气联合循环发电系统,燃气联合循环发电系统包括相互连接的余热锅炉和蒸汽轮发电机组,余热锅炉还连接燃气轮发电机组。该塔式太阳能热发电系统包含吸热塔、定日镜场,吸热塔连接塔式太阳能储热子系统;塔式太阳能储热子系统连接蒸汽发生系统;蒸汽发生系统连接余热锅炉和蒸汽轮发电机组。与纯塔太阳能热发电相比,提高机组的稳定性,热效率显著提高;本实用新型可提高能源利用效率、与电网的峰谷相适应、提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN202673591U
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201220362260.X
申请日:2012-07-25
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
IPC: F03G6/06
CPC classification number: Y02E10/46
Abstract: 本实用新型一种槽式与塔式太阳能混合发电系统,该槽式太阳能热发电系统包含集热子系统,集热子系统连接槽式太阳能储热子系统;集热子系统还连接蒸汽发生系统;该塔式太阳能热发电系统包含吸热塔、定日镜场,吸热塔连接塔式太阳能储热子系统;塔式太阳能储热子系统连接塔式太阳能换热系统;塔式太阳能换热系统连接过热系统;过热系统连接汽轮发电机组。与纯槽相比,蒸汽参数提高,热效率显著提高;与纯塔式相比,因槽式太阳能热发电承担了汽水系统的预热段、蒸发段和部分过热段,塔式太阳能热发电承担后续过热段,塔式所需的定日镜数量减少,占地面积减少。
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公开(公告)号:CN204186541U
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201420656701.6
申请日:2014-11-06
Applicant: 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本实用新型的熔融盐储热太阳能热发电系统,包含依次相连的集热子系统、储热子系统、蒸汽发生子系统和发电子系统,集热子系统连接储热子系统,储热子系统连接蒸汽发生子系统,蒸汽发生子系统连接发电子系统,通过改进蒸汽发生子系统与集热子系统、储热子系统的连接关系,提高了发电子系统的电力负荷输出稳定性,系统输出电负荷不受太阳能辐射变化而变化,大大减少了负荷波动,提升了电站整体控制的可操作性。
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