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公开(公告)号:CN104652864A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510079159.1
申请日:2015-02-13
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 许继集团有限公司 , 上海电力设计院有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于海上风电柔性直流接入系统的海上平台,其特征在于:它包括一分为上、下两层的联合钢结构建筑,每层钢结构建筑都是由多个功能房间组成,且每一层钢结构建筑底部由若干钢板构成甲板,本发明共设置有下层甲板和上层甲板两层甲板;下层甲板上设置有桥臂电抗器区、换流器阀厅、直流电抗器区和控制室区;上层甲板设置有连接变区、交流接入区、控制及辅助设施区、35kV交流配电装置区、阀冷散热区和辅助设施区。海上风电场的交流电能通过电缆汇入35kV交流配电装置区,经交流接入区后输送到连接变区进行升压,并通过电缆输送到下层甲板的桥臂电抗器区,经换流器阀厅内电气设备换流后,经直流场接出区内电气设备将直流电输出。本发明可以广泛应用于海上风电柔性直流接入系统的海上平台设计中。
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公开(公告)号:CN104652864B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510079159.1
申请日:2015-02-13
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 许继集团有限公司 , 上海电力设计院有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于海上风电柔性直流接入系统的海上平台,其特征在于:它包括一分为上、下两层的联合钢结构建筑,每层钢结构建筑都是由多个功能房间组成,且每一层钢结构建筑底部由若干钢板构成甲板,本发明共设置有下层甲板和上层甲板两层甲板;下层甲板上设置有桥臂电抗器区、换流器阀厅、直流电抗器区和控制室区;上层甲板设置有连接变区、交流接入区、控制及辅助设施区、35kV交流配电装置区、阀冷散热区和辅助设施区。海上风电场的交流电能通过电缆汇入35kV交流配电装置区,经交流接入区后输送到连接变区进行升压,并通过电缆输送到下层甲板的桥臂电抗器区,经换流器阀厅内电气设备换流后,经直流场接出区内电气设备将直流电输出。本发明可以广泛应用于海上风电柔性直流接入系统的海上平台设计中。
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公开(公告)号:CN105138757B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510502575.8
申请日:2015-08-17
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 上海电力设计院有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种基于Autodesk Revit的电力电缆工程可视化模型的建立方法,它涉及电力系统的输变电工程设计领域。Autodesk Revit软件常被用于建筑行业三维可视化模型的设计,其最大的特点是可实现多专业协同操作。在电力系统的输变电工程设计中,一方面很少进行三维可视化建模设计,另一方面极少有变电部分和线路部分在同一平台下实现协同可视化建模设计。本发明通过专业平面图准备、设置工作集、专业协同、电力隧道内电力电缆可视化模型的建立等步骤实现了用Autodesk Revit建立电力电缆工程可视化模型。
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公开(公告)号:CN104631410B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510078910.6
申请日:2015-02-13
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 上海电力设计院有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于海上风电场交流升压站的海上平台,其特征在于:它包括一分为底层、一层、二层和顶层的联合钢结构建筑,每一层钢结构建筑都是由多个功能房间组成,且每一层钢结构建筑底部由若干钢板构成甲板,本发明共设置有底层甲板、一层甲板、二层甲板和顶层甲板四层甲板。一层甲板通过若干钢板分为前端部分和后端部分,前端部分通过钢板分为五个电气房间,中间电气房间为35kV配电装置室、关于35kV配电装置室对称设置两主变室和两主变散热器室。后端部分也分为五个电气房间,从左向右依次设置有220kV配电装置室、接地变室、SVG控制室、SVG设备室和户外户内散热设备区。本发明节约海上平台面积,出线方便,节省投资,可以广泛应用于海上风电交流升压站的平台设计中。
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公开(公告)号:CN104631410A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510078910.6
申请日:2015-02-13
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 上海电力设计院有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于海上风电场交流升压站的海上平台,其特征在于:它包括一分为底层、一层、二层和顶层的联合钢结构建筑,每一层钢结构建筑都是由多个功能房间组成,且每一层钢结构建筑底部由若干钢板构成甲板,本发明共设置有底层甲板、一层甲板、二层甲板和顶层甲板四层甲板。一层甲板通过若干钢板分为前端部分和后端部分,前端部分通过钢板分为五个电气房间,中间电气房间为35kV配电装置室、关于35kV配电装置室对称设置两主变室和两主变散热器室。后端部分也分为五个电气房间,从左向右依次设置有220kV配电装置室、接地变室、SVG控制室、SVG设备室和户外户内散热设备区。本发明节约海上平台面积,出线方便,节省投资,可以广泛应用于海上风电交流升压站的平台设计中。
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公开(公告)号:CN204578106U
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201520107377.7
申请日:2015-02-13
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 许继集团有限公司 , 上海电力设计院有限公司
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本实用新型涉及一种海上风电模块化多电平柔性直流输电系统,它包括送电端和受电端,送电端位于海上,受电端位于陆地上。送电端包括海上风电场交流系统和海上换流站,海上风电场交流系统将600MW规模海上风电场的交流电能共汇集到4条35kV母线上;4条35kV母线上的交流电能进入四组主变进线设备;两组主变进线设备汇集后各自引出一条交流主变进线送出;海上换流站采用分裂变压器,两条交流主变进线分别连接分裂变压器一次侧,分裂变压器二次侧连接换流器;换流器采用对称单极MMC;海上换流站的启动和充电通过受电端的陆上换流站进行;海上换流站将交流电能转换成直流能后输送到陆上换流站。本实用新型可以广泛应用于海上风电模块化多电平柔性直流输电系统中。
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公开(公告)号:CN107328548A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710374715.7
申请日:2017-05-24
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G01M9/06
摘要: 本发明公开一种特高压多回路输电塔体型系数试验方法,其重点在于:首先测定塔身模型的风荷载;其次测定塔身模型与横担模型组合后的节段模型的风荷载;将塔身加横担的风荷载减去塔身的风荷载得到横担的风荷载。本发明具有实用性强,成本较低,测定方法简单易行的优点。
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公开(公告)号:CN103746389B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410027344.1
申请日:2014-01-21
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京经济技术研究院
发明人: 李琰 , 王真 , 迟永宁 , 苏媛媛 , 田新首 , 刘超 , 孙蔚 , 曹伟 , 雷为民 , 谷冰 , 王信 , 赵爽 , 罗玮 , 魏林君 , 张占奎 , 汤海雁 , 王志冰 , 曲春辉 , 仇卫东 , 胡君慧
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/30
摘要: 本发明提供一种基于无功电压特性的风电500kV汇集变电站无功补偿配置方法,该方法包括以下步骤:确定风电接入电网的接入容量和接入位置;确定电网所需感性无功补偿容量和容性无功补偿容量;确定无功补偿设备的类型及容量;确定无功补偿设备协调控制策略;检测风电并网系统的稳定性。该方法确定了500kv汇集变电站无功补偿配置方案,为风电接入电网后的500kv汇集变电站无功补偿配置方案提供技术线路,保证风电并网后的稳定运行。
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公开(公告)号:CN103914590A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410088611.6
申请日:2014-03-12
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 北京道亨时代科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种电力铁塔三维实体模型生成方法,其包括以下步骤:1)根据铁塔设计成果的有关数据构建三维铁塔单线模型;2)读取建立的三维铁塔单线模型并对其进行修正;3)根据塔身主材的串心数据进行塔身主材串心计算,得到各段塔身主材的上口宽、下口宽和坡度;4)判断哪根单线是塔身主材;5)根据塔身所有杆件的点、线关系及主材参数生成连接面,并以连接面为单位确定铁塔杆件之间的搭接关系;6)对每一杆件的两肢方向进行分析,并确定所有杆件的肢方向;7)生成初步的三维角钢模型;8)对所有角钢的节点进行设计,得到与节点相关的参数数据;9)根据杆件参数、杆件之间的搭接关系以及与节点相关的参数生成铁塔三维实体模型。
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公开(公告)号:CN104021245B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410227001.X
申请日:2014-05-27
申请人: 国家电网公司 , 国网北京经济技术研究院 , 北京道亨时代科技有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种三维智能组装绝缘子串模型的方法,其包括以下步骤:1)建立每一绝缘子串组装部件的三维模型;2)根据三维模型的尺寸数据确定每一绝缘子串组装部件模型各连接点的位置和类型;3)三维智能组装绝缘子串模型。本发明利用三维建模工具,对绝缘子串组装部件进行参数化建模,之后根据输电工程设计条件等参数选定所需的绝缘子串组装部件后,通过对绝缘子串组装部件所设定的连接关系等属性,自动判别绝缘子串组装部件之间是否存在可连接点及匹配方式,实现自动快速组装形成所需的绝缘子串模型。采用以上方法可以大大降低人力,缩短工程的设计周期,更快的进入实施环节。因此,本发明可以用于输电线路设计、施工和运维阶段的绝缘子串三维建模工作。
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