一种自锚柔性支架式海上漂浮式光伏浮体平台及实施方法

    公开(公告)号:CN119370273A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202310919585.6

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种自锚柔性支架式海上漂浮式光伏浮体平台,包括上部框架和下部框架,所述上部框架和下部框架之间连接设置斜立柱,形成浮体框架结构,并在所述浮体框架结构上设置浮体;所述上部框架包括分别设置外部的边梁,以及设置在内部的呈“井”字形的内部框架梁,所述上部框架上设置有钢绞线;所述的钢绞线两端设置固定槽架和加强槽架。本发明浮体平台结构整体为空间框架结构,通过斜立柱周围包裹浮体结构,以使得在相同条件下减少用钢量,且有助于增加水线面面接,使得浮体平台结构的稳性更好,具有更好的抗风浪性能;本发明浮体平台由刚性框架和柔性钢绞线组成,可有效的降低浮体平台钢结构工程量,降低造价。

    一种抗冰自爬升漂浮式海上光伏结构

    公开(公告)号:CN116443194A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310268148.2

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明提供了种抗冰自爬升漂浮式海上光伏结构,包括漂浮式结构单元,以及布置在所述漂浮式结构单元上方的光伏阵列;所述漂浮式结构单元包括漂浮式基础和桁架结构,以及将所述漂浮式结构单元与海底泥面之间柔性连接的锚泊系统;所述桁架结构底部设置支脚部分,且所述支脚部分与所述漂浮式基础上部连接,使所述漂浮式基础围设而成的外部形成抗冰空间,所述漂浮式基础顶部的横截面面积大于其潜入海内的底部横截面面积;本发明提供的漂浮式海上光伏结构,具有在恶劣海况下抗风浪、抗冰能力强的特点,同时具备坐底能力,以适用于浅水潮差大易坐滩海域,在提高结构可靠性的同时保证结构运动稳定性,并进一步降低风险。

    一种锚固于岩基海床的张紧式风机基础及布置方法

    公开(公告)号:CN114855865A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210556599.1

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明提供一种锚固于岩基海床的张紧式风机基础及布置方法,所述张紧式风机基础包括锚固系统、锚泊缆、半潜式模块、风机塔筒以及风电机组;所述锚固系统的上端连接锚泊缆,所述锚固系统的下端锚固于海床上;所述锚泊缆的上端连接半潜式模块;所述半潜式模块用于调节自身浮力以预张紧锚泊缆;所述半潜式模块的顶部依次布置风机塔筒以及布置于风机塔筒顶部的风电机组。本发明所提供的锚固于岩基海床的张紧式风机基础结构为半顺应半刚性,浮力与自重、锚链预张力达到平衡,较大的预张力使基础结构横摇、纵摇和垂荡运动幅度较小,正常工况下风机塔筒几乎保持垂直状态,提高了发电效率,减少了动态电缆长度,并可在此基础上配置更大功率的风电机组。

    一种钢框架与PE浮体组合的海上光伏结构

    公开(公告)号:CN118992033A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202310570997.3

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种钢框架与PE浮体组合的海上光伏结构,包括浮式平台和安装在其上的光伏板,所述浮式平台通过系泊系统设置于海面上;所述浮式平台包括为所述光伏板提供连接的上部钢框架,以及与所述上部钢框架固定连接的下部钢框架,所述下部钢框架的框架管上凸出设置连接件,并在所述框架管上设置可拆装的PE浮体,所述PE浮体与所述连接件卡接连接。本发明通过钢框架与PE浮体组合构成浮式平台结构形式,由钢框架提供主要承力作用,并配合PE浮体及其内的聚氨酯泡沫,能够提供足够的浮力所需,从而使得整体重量降低,减小了浮式平台运输与安装的难度,同时减少单个浮式平台用钢量,降低整体建设成本。

    一种锚固于岩基海床的张紧式风机基础及布置方法

    公开(公告)号:CN114855865B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202210556599.1

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明提供一种锚固于岩基海床的张紧式风机基础及布置方法,所述张紧式风机基础包括锚固系统、锚泊缆、半潜式模块、风机塔筒以及风电机组;所述锚固系统的上端连接锚泊缆,所述锚固系统的下端锚固于海床上;所述锚泊缆的上端连接半潜式模块;所述半潜式模块用于调节自身浮力以预张紧锚泊缆;所述半潜式模块的顶部依次布置风机塔筒以及布置于风机塔筒顶部的风电机组。本发明所提供的锚固于岩基海床的张紧式风机基础结构为半顺应半刚性,浮力与自重、锚链预张力达到平衡,较大的预张力使基础结构横摇、纵摇和垂荡运动幅度较小,正常工况下风机塔筒几乎保持垂直状态,提高了发电效率,减少了动态电缆长度,并可在此基础上配置更大功率的风电机组。

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