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公开(公告)号:CN113919733B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202111244460.5
申请日:2021-10-26
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉英思工程科技股份有限公司
发明人: 曾伟 , 彭华 , 刘金山 , 张攀峰 , 夏芳华 , 张天伟 , 黄宏美 , 李志 , 黄辉 , 任正 , 徐聪云 , 庞博慧 , 余记远 , 杨志豪 , 周少波 , 倪磊 , 魏大晗 , 赵鸿昌 , 李乃利
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/083 , G06Q50/16
摘要: 本发明涉及一种有用料场内调配运单归集方法,该方法包括:针对车辆通行记录分组集合T,逐个记录点进行归集:取到通行记录点A后,用A点对照所有场内预设道路,找到A点作为起点的路线,按照不同情况分别进行归集。本发明方法针对大型土建工程建设期的土石方开挖及场内调配作业,通过在场内关键位置上离散布置通行监控采集设备,车辆经过时采集车辆通过信息,然后利用这些通过信息和场内道路信息,实现无人工干预的车辆运单自动归集算法,投入低,从而实现土石方场内调配运单的路径、运距、运重等信息的精准、自动化归集。
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公开(公告)号:CN113919733A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111244460.5
申请日:2021-10-26
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 武汉英思工程科技股份有限公司
发明人: 曾伟 , 彭华 , 刘金山 , 张攀峰 , 夏芳华 , 张天伟 , 黄宏美 , 李志 , 黄辉 , 任正 , 徐聪云 , 庞博慧 , 余记远 , 杨志豪 , 周少波 , 倪磊 , 魏大晗 , 赵鸿昌 , 李乃利
摘要: 本发明涉及一种有用料场内调配运单归集方法,该方法包括:针对车辆通行记录分组集合T,逐个记录点进行归集:取到通行记录点A后,用A点对照所有场内预设道路,找到A点作为起点的路线,按照不同情况分别进行归集。本发明方法针对大型土建工程建设期的土石方开挖及场内调配作业,通过在场内关键位置上离散布置通行监控采集设备,车辆经过时采集车辆通过信息,然后利用这些通过信息和场内道路信息,实现无人工干预的车辆运单自动归集算法,投入低,从而实现土石方场内调配运单的路径、运距、运重等信息的精准、自动化归集。
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公开(公告)号:CN118407386A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410632383.8
申请日:2024-05-21
申请人: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: E02B8/06
摘要: 本发明公开了一种泄水建筑物的曲面挑流鼻坎,包括反弧底板;所述反弧底板出口端与曲面挑坎连接;所述反弧底板侧边分别与右侧边导墙、左侧边导墙固定连接;所述曲面挑坎一侧边与曲面挑坎右侧边导墙连接,另一侧边与左侧外扩边导墙、出口左导墙固定连接,所述右侧边导墙与曲面挑坎右侧边导墙固定连接,所述左侧边导墙与左侧外扩边导墙固定连接,所述左侧边外扩导墙与所述出口左导墙固定连接;所有的导墙均为铅垂平面;所述反弧底板、曲面挑坎表面均为曲面;所述曲面挑坎在三维直角坐标系的Y轴正方向上为由高至低的倾斜扭面。本发明可使出坎水舌沿岸边纵横向分散拉开进入下游河道。
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公开(公告)号:CN116119957B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211623412.1
申请日:2022-12-16
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种辉长岩细骨料、制备方法、复配细骨料及其应用,一种辉长岩细骨料的制备方法,包括以下步骤:S1、测试辉长岩骨料的细度模数为N;S2、筛选出余料中0.63‑5mm粒径骨料,取所述0.63‑5mm粒径骨料质量分数A(1‑exp(B‑N))并进行细碎,混合后保留粒径≥0.16mm的骨料;其中,A为辉长岩常数、B为粒径≥0.16mm的细骨料的目标细度模数;A的取值范围为0.55‑0.7,N大于等于2.5。本发明减少辉长岩废料处理难题:传统辉长岩利用手段会产生大量废石等副产物,本发明通过破碎方案设计等手段大大提高了原料利用率,减少了副产物的产生。
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公开(公告)号:CN117454479A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311394051.2
申请日:2023-10-25
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 天津大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G01S5/02 , G01S19/48 , G01C15/00 , G06F111/10
摘要: 本说明书实施例提供了一种混凝土坝碾压监控融合定位补偿模型的建立方法及系统,其中,方法包括:建立混凝土坝碾压监控数学模型;通过耦合新息阈值与最小二乘的卡尔曼滤波算法从GNSS‑RTK、UWB以及RTS定位数据中选择最优观测值,将所述最优观测值引入所述混凝土坝碾压监控数学模型,建立混凝土坝碾压监控融合定位补偿模型,有效融合智能型全站仪(RTS)和超宽带(UWB)定位系统并对GNSS定位数据进行补偿,提出了耦合新息阈值与最小二乘的融合卡尔曼滤波算法,根据卡尔曼滤波算法中新息值的变化状况选用最优的定位系统测量值,实现GNSS、RTS、UWB的优势互补,提高定位精度,实现对深窄河谷碾压混凝土坝压实质量的全过程实时监测。
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公开(公告)号:CN116834702A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310754573.2
申请日:2023-06-25
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 云南能投艺科工程设计有限公司
IPC分类号: B60S13/02
摘要: 本发明涉及车辆辅助结构技术领域,尤其是涉及一种车辆原地调头装置,包括支撑板,所述支撑板上转动连接有旋转台,所述支撑板的下方设有用于带动所述旋转台转动的驱动组件。本发明的技术方案通过驱动组件带动旋转台旋转180°,能够实现对车辆的原地调头,解决了车辆在施工现场调头难的问题,大大节省了车辆的调头时间,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN116704637A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310745604.8
申请日:2023-06-21
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 云南能投艺科工程设计有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于大坝坝面的轨道巡检装置,包括固定安装在大坝坝面上由上往下呈蛇形布置的轨道,轨道上在每个调转方向的拐弯节点处均安装有与红外信号发射器电连接的光敏传感器,轨道上安装有巡检车,巡检车顶端固定安装有摄像头,巡检车内部设红外信号接收器和控制器,红外信号接收器通过控制器与摄像头电连接。安装有摄像头的巡检车经过蛇形布置的轨道拐弯节点处时,红外信号发射器触发,巡检车内的红外信号接收器接收到电信号,由控制器控制摄像头进行拍摄坝面,巡检车依次经过轨道上的多个红外信号发射器的触发处,实现坝面的多组图像拍摄,工作人员后期可通过拍摄的多组图像信息观察坝面有无开裂情况,减轻了工作人员的劳动强度。
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公开(公告)号:CN115940313A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210786805.8
申请日:2022-07-04
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
发明人: 邢志江 , 吴云波 , 杨涛 , 刘瞳昌 , 齐巨涛 , 徐秀峰 , 谢崇扬 , 师永 , 郭维民 , 郗发刚 , 兰东宏 , 李永双 , 袁碧波 , 周玲玲 , 何金龙 , 李志 , 王世涛
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本说明书实施例提供了一种水力发电厂直流系统蓄电池组智能充放电控制系统及方法,其特征在于,包括:直流系统控制器、在线监测装置、智能放电负载、充电装置以及蓄电池组,在线监测装置,用于监测所述蓄电池组的运行过程并生成蓄电池组参数数据,直流系统控制器,根据蓄电池组参数数据以及充放电过程控制参数通过控制智能放电负载对蓄电池组放电,通过控制充电装置对蓄电池组进行充电;智能放电负载,与蓄电池组电连接,用于在直流系统控制器的控制下对蓄电池组进行放电;充电装置与所述蓄电池组电连接,用于在直流系统控制器的控制下对所述蓄电池组进行充电。以解决对蓄电池组充放电状态的自动切换,以实现充放电过程智能化控制。
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公开(公告)号:CN114984656A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210787956.5
申请日:2022-07-04
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本说明书实施例提供了一种透平油智能净化系统及方法,其特征在于,所述系统包括:油质在线监测装置、一号油罐、二号油罐以及滤油机;油质在线监测装置,通过取油样管路分别与一号油罐和二号油罐连接,用于对一号油罐和二号油罐内的透平油进行油质监测;滤油机,与油质在线监测装置通讯连接,与一号油罐和二号油罐通过过滤油管路连接;一号油罐和二号油罐用于存储透平油,一号油罐和二号油罐中至少一个为空。以解决从而实现透平油的自动倒换的问题,提高净油效率,解放人力资源。
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公开(公告)号:CN113359887B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110652598.2
申请日:2021-06-11
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 成都中大华瑞科技有限公司
IPC分类号: G05D16/20
摘要: 本发明公开了一种超高压灌浆压力控制装置,包括空气压缩机、气动灌浆泵、电控进气阀、压力传感器、压力控制系统;所述电控进气阀设置在所述连接空气压缩机与气动灌浆泵之间的进气管道上,所述压力传感器设置在所述电控进气阀与气动灌浆泵之间的进气管道上;所述压力控制系统与所述电控进气阀、压力传感器电路连接,用于采集气动灌浆泵低压腔压力值,计算电控进气阀的开度控制值并控制电控进气阀的开度大小。同时,公开了一种超高压灌浆压力控制方法。这样的设计,增强了调控超高压灌浆压力的精确性和稳定性,提高了灌浆作业的质量,避免了灌浆管道高压爆管问题的发生,同时也提升了操作人员使用灌浆系统作业的安全性。
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