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公开(公告)号:CN116951787A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310686663.2
申请日:2023-06-09
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 华能承德风力发电有限公司
IPC分类号: F24S10/40 , F03G6/06 , G08B21/18 , F24S10/70 , F24S25/00 , F24S30/455 , F24S60/00 , F24S50/20 , F24S40/20 , F24S40/90
摘要: 本发明提供了一种集中式光热发电系统,涉及光热发电技术领域,包括太阳能收集器、发电机和电网;太阳能收集器包括支撑架体、折叠式集热器主体、集热器收纳壳体和集热器清洁组件,折叠式集热器主体滑动连接在支撑架体上,集热器收纳壳体固定连接在支撑架体一侧,集热器清洁组件滑动连接在支撑架体上。本发明在实际使用的过程中若集热器表面沾染灰尘、油渍、树叶等杂物时,通过集热器清洁组件对折叠式集热器主体表面进行清洁从而有效保证折叠式集热器主体的集热效率,当遇到强风、沙尘暴、雹等极端气象条件时,折叠式集热器主体可折叠并回收入集热器收纳壳体中,从而避免因天气原因对折叠式集热器主体造成物理损伤。
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公开(公告)号:CN116951787B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310686663.2
申请日:2023-06-09
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 华能承德风力发电有限公司
IPC分类号: F24S10/40 , F03G6/06 , G08B21/18 , F24S10/70 , F24S25/00 , F24S30/455 , F24S60/00 , F24S50/20 , F24S40/20 , F24S40/90
摘要: 本发明提供了一种集中式光热发电系统,涉及光热发电技术领域,包括太阳能收集器、发电机和电网;太阳能收集器包括支撑架体、折叠式集热器主体、集热器收纳壳体和集热器清洁组件,折叠式集热器主体滑动连接在支撑架体上,集热器收纳壳体固定连接在支撑架体一侧,集热器清洁组件滑动连接在支撑架体上。本发明在实际使用的过程中若集热器表面沾染灰尘、油渍、树叶等杂物时,通过集热器清洁组件对折叠式集热器主体表面进行清洁从而有效保证折叠式集热器主体的集热效率,当遇到强风、沙尘暴、雹等极端气象条件时,折叠式集热器主体可折叠并回收入集热器收纳壳体中,从而避免因天气原因对折叠式集热器主体造成物理损伤。
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公开(公告)号:CN116961555A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310687036.0
申请日:2023-06-09
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 华能承德风力发电有限公司 , 中国科学院植物研究所
摘要: 本发明提供了一种分布式电站光伏发电组件,涉及光伏发电技术领域,包括安装底盘,安装底盘上铰链连接有光伏收纳板安装背板和角度调节伸缩件,角度调节伸缩件远离安装底盘的一端铰链连接在光伏收纳板安装背板上,光伏收纳板安装背板上安装有光伏收纳板,光伏收纳板内安装有光伏板,安装底盘上固定连接有两对称布置的导轨,导轨上滑动连接有U型清洁组件升降架,U型清洁组件升降架上设有清洁组件主体,清洁组件主体用于光伏板的清洁。本发明通过调节U型清洁组件升降架的高度可以调节清洁组件主体的清洁力度,从而避免出现清洁用力过度或清洁不彻底的情况,提高光伏板的清洁质量,本发明通过在光伏组件上直接安装清洁组件主体相较于传统的人工清洁,减少了劳动力成本和安全风险。
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公开(公告)号:CN116938094A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310686327.8
申请日:2023-06-09
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 华能承德风力发电有限公司 , 中国科学院植物研究所
IPC分类号: H02S20/30 , H02S40/10 , F24S30/425
摘要: 本发明提供了一种集中式光伏支架和光伏支架组,涉及太阳能光伏发电领域,包括:斜梁组、多根横梁、多根支撑杆一和支撑杆二,斜梁组包括多根水平间隔布置的斜梁,斜梁组顶端竖直设置有多根横梁,斜梁一侧底端铰接在支撑杆一一端,支撑杆一另一端铰接在一个承重块上,斜梁另一侧底端铰接在支撑杆二上,支撑杆二下端与角度调节装置连接,角度调节装置底端固定在另一个承重块上。通过设置角度调节装置,有效的解决了现有的光伏电站,光伏板绝大多数是固定角度,随着季节的变换,太阳光的入射角度一直在变化,而光伏阵列倾角没有变化,从而使得光伏发电效率降低的技术问题。
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公开(公告)号:CN118911934A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410963558.3
申请日:2024-07-18
申请人: 华能承德风力发电有限公司
摘要: 本发明公开了一种具备监测断裂功能的风电叶片,包括监测部件,包括基础组件、设置在所述基础组件上的安装组件,以及设置在所述基础组件上的防护组件;安装部件,包括设置在所述安装组件上的拼接组件、设置在所述拼接组件上的限位组件,以及设置在所述限位组件上的解锁组件,紧固部件,包括设置在所述拼接组件上的夹持组件。该具备监测断裂功能的风电叶片,通过将连接柱插入拼接孔的内部,使得转动环上的凸起跟随螺旋槽实现转动,在安装完成后限位弹簧推动限位块进入限位槽的内部,使得转动环无法实现转动,从而完成安装,在安装完成之后转动控制环,使得螺纹套挤压弧形夹片,使得弧形夹片固定住检测导线的另一端。
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公开(公告)号:CN112749500B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110032722.5
申请日:2021-01-11
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 华能新能源股份有限公司云南分公司 , 合肥工业大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 李国庆 , 屠劲林 , 刘庭 , 王森 , 张晓朝 , 杨英 , 叶林 , 王超群 , 蒋贲 , 向念文 , 刘吉辰 , 杨劲 , 谢伟 , 张伟 , 王启江 , 王寿福 , 陈志才 , 杜雨晨
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/06 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种高海拔山区风电场集电线路雷电感应过电压的估算方法,属于风电场集电线路雷电防护领域。本发明首先建立雷击风机的回击电流衰减模型,通过对风机本体塔筒等效成垂直导体计算雷电回击电磁场,再计算集电线路在雷电回击电磁场激励下的暂态响应,提出了考虑大地损耗的集电线路雷电感应过电压计算方法,使得计算结果更加结合实际更具精确性。本发明在计算集电线路感应过电压时,考虑了雷击风机在塔筒产生多次折反射的影响,并对塔筒进行垂直导体的等效,采用考虑大地损耗的场线耦合模型,使得模型更接近实际情况,最终,通过FDTD法降低了集电线路的雷电电磁暂态建模的难度并且对于集电线路的感应过电压的计算更加准确。
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公开(公告)号:CN115025845B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210574738.3
申请日:2022-05-25
申请人: 华能新能源股份有限公司河北分公司 , 贵州省土壤肥料研究所 , 华能新能源股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种菌草发电原料处理装置,涉及菌草处理技术领域,解决了未粉碎的秸秆除水难度较大,不利于秸秆的燃烧,同时存储容易产生腐烂,存储的效果差,不方便对其存储和运输的问题,其包括箱体,箱体的一侧开设置有进料口和用于挤出菌草水分的挤压辊组件,挤压辊组件远离进料口的一侧设置有用于粉碎菌草的粉碎装置,粉碎装置的下方设置有输送机构,输送机构的上方设置有烘干装置,输送机构远离粉碎装置的一端下方设置有用于将菌草压缩成型的压缩装置,输送机构将粉碎后的菌草输送到压缩装置处并进行卸料。通过粉碎烘干处理后,再进行压缩,减少除湿时间和人力,易于储存和运
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公开(公告)号:CN112529398B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202011419812.1
申请日:2020-12-07
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 华能新能源股份有限公司云南分公司 , 合肥工业大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 李国庆 , 屠劲林 , 刘庭 , 王森 , 张晓朝 , 杨英 , 叶林 , 王超群 , 蒋贲 , 向念文 , 刘吉辰 , 杨劲 , 谢伟 , 张伟 , 王启江 , 王寿福 , 陈志才 , 杜雨晨
摘要: 本发明公开了一种高海拔山区风电场集电线路雷击跳闸率的估算方法,属于风电场集电线路雷电防护领域。所述方法首先获取风电场集电线路区域内部沿线的地形高度数据,然后采用三维电气几何模型建立风电场集电线路的绕击跳闸率计算模型和的规程法建立集电线路的反击跳闸率计算模型,最后分析高海拔山区风电场集电线路直击雷的跳闸率。本发明在计算集电线路直击雷的绕击跳闸率时,考虑了山区高海拔地形因素以及高海拔环境对绝缘子闪络的影响;此外,通过考虑地形因素下导地线高度差异建立地形对集电线路的反击跳闸率关系,更加准确的计算高风电场集电线路直击雷跳闸率的评估方法。
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公开(公告)号:CN112529398A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011419812.1
申请日:2020-12-07
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 华能新能源股份有限公司云南分公司 , 合肥工业大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 李国庆 , 屠劲林 , 刘庭 , 王森 , 张晓朝 , 杨英 , 叶林 , 王超群 , 蒋贲 , 向念文 , 刘吉辰 , 杨劲 , 谢伟 , 张伟 , 王启江 , 王寿福 , 陈志才 , 杜雨晨
摘要: 本发明公开了一种高海拔山区风电场集电线路雷击跳闸率的估算方法,属于风电场集电线路雷电防护领域。所述方法首先获取风电场集电线路区域内部沿线的地形高度数据,然后采用三维电气几何模型建立风电场集电线路的绕击跳闸率计算模型和的规程法建立集电线路的反击跳闸率计算模型,最后分析高海拔山区风电场集电线路直击雷的跳闸率。本发明在计算集电线路直击雷的绕击跳闸率时,考虑了山区高海拔地形因素以及高海拔环境对绝缘子闪络的影响;此外,通过考虑地形因素下导地线高度差异建立地形对集电线路的反击跳闸率关系,更加准确的计算高风电场集电线路直击雷跳闸率的评估方法。
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公开(公告)号:CN115039640A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210586459.9
申请日:2022-05-27
申请人: 华能新能源股份有限公司河北分公司 , 贵州省土壤肥料研究所 , 华能新能源股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种一体化光伏大棚的羊肚菌栽培装置及方法,涉及羊肚菌栽培技术领域,解决了在自然环境下栽培羊肚菌,气候条件多变,不利于田间精细化管理,导致羊肚菌产量低,出菇产量不稳定,周期短,容易产生病虫害的问题。其包括安装在大棚框架顶部的数个光伏板发电板,所述光伏板发电板电线连接有储电控制装置,所述大棚框架内设置有温度传感器、湿度传感器、制冷装置和喷雾系统,所述储电控制装置与温度传感器、湿度传感器、制冷装置和喷雾系统电线连接。以光伏太阳能板提供电源,通过温度传感器以及湿度传感器监控大棚温湿度,利用储电控制装置控制喷雾系统和制冷装置调控羊肚菌栽培环境,为羊肚菌栽培提供稳定的环境条件。
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