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公开(公告)号:CN112395752B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011242992.0
申请日:2020-11-09
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司
发明人: 李清 , 伍川 , 覃伟平 , 冯衡 , 杨晓辉 , 张博 , 吕中宾 , 吴海洋 , 叶中飞 , 刘光辉 , 高彬 , 曾二贤 , 李强 , 柯嘉 , 徐彬 , 赵冲 , 胡超 , 王松涛 , 王亚东
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于螺栓节点刚度的输电铁塔位移计算系统及方法,包括以下步骤:A.在桁梁混合模型中设置初始轴向刚度,通过模型计算获得单元轴力;B.根据获得的单元轴力和杆件参数计算获得杆件弹性变形量;C.根据杆件弹性变形量和螺栓连接间隙滑移计算获得杆件总变形量;D.将杆件总变形量带入修正模型,计算得到考虑螺栓滑移的轴向刚度折减系数;E.根据轴向刚度折减系数修正轴向刚度并重新带入桁梁混合模型,计算获得更新后的单元轴力;F.判断是否满足收敛标准;如果不满足则重新执行步骤B‑E,直至更新后的单元满足收敛标准。本发明获取更加接近实际位移的计算位移,为真型塔设计提供参考。
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公开(公告)号:CN112395752A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011242992.0
申请日:2020-11-09
发明人: 李清 , 伍川 , 覃伟平 , 冯衡 , 杨晓辉 , 张博 , 吕中宾 , 吴海洋 , 叶中飞 , 刘光辉 , 高彬 , 曾二贤 , 李强 , 柯嘉 , 徐彬 , 赵冲 , 胡超 , 王松涛 , 王亚东
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于螺栓节点刚度的输电铁塔位移计算系统及方法,包括以下步骤:A.在桁梁混合模型中设置初始轴向刚度,通过模型计算获得单元轴力;B.根据获得的单元轴力和杆件参数计算获得杆件弹性变形量;C.根据杆件弹性变形量和螺栓连接间隙滑移计算获得杆件总变形量;D.将杆件总变形量带入修正模型,计算得到考虑螺栓滑移的轴向刚度折减系数;E.根据轴向刚度折减系数修正轴向刚度并重新带入桁梁混合模型,计算获得更新后的单元轴力;F.判断是否满足收敛标准;如果不满足则重新执行步骤B‑E,直至更新后的单元满足收敛标准。本发明获取更加接近实际位移的计算位移,为真型塔设计提供参考。
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公开(公告)号:CN109586310B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201811414049.6
申请日:2018-11-26
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明公开了一种基于调差的并列运行调相机协调控制方法,针对大容量调相机采用电压闭环叠加慢速无功功率闭环的控制方式,按系统电压情况和无功环动作情况进行调差功能的投退,当系统电压超出设定的稳态范围时,投入调差;当系统电压处于稳态范围时,当前无功功率距离无功功率目标值超过设定值情况下投入调差,当无功功率和无功功率目标值小于设定值时,退出调差功能。本发明在保证调相机有足够的暂态调节裕度的同时,提高并列运行大容量调相机的无功调节稳定性,最大限度发挥调相机对交流电压的支撑作用。
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公开(公告)号:CN109586310A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811414049.6
申请日:2018-11-26
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC分类号: H02J3/16
摘要: 本发明公开了一种基于调差的并列运行调相机协调控制方法,针对大容量调相机采用电压闭环叠加慢速无功功率闭环的控制方式,按系统电压情况和无功环动作情况进行调差功能的投退,当系统电压超出设定的稳态范围时,投入调差;当系统电压处于稳态范围时,当前无功功率距离无功功率目标值超过设定值情况下投入调差,当无功功率和无功功率目标值小于设定值时,退出调差功能。本发明在保证调相机有足够的暂态调节裕度的同时,提高并列运行大容量调相机的无功调节稳定性,最大限度发挥调相机对交流电压的支撑作用。
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公开(公告)号:CN118087915A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410132715.6
申请日:2024-01-31
IPC分类号: E04G23/02
摘要: 本发明公开一种输电铁塔主材与塔座板连接加固方法,包括将铁塔保护帽破坏,对输电铁塔的塔腿构件及塔座板进行除锈处理;焊接角钢与靴板;拆除原连接角钢与靴板的螺栓;在输电铁塔主材角钢两肢内侧布置内侧加固钢板,在靴板的外侧布置外侧加固钢板;外侧加固钢板超出靴板的部位与角钢上部外表面之间存在缝隙,所述的缝隙处设置钢垫板,在角钢、塔座板、内侧加固钢板、外侧加固钢板、钢垫板上涂刷防腐材料;浇筑新混凝土保护帽;本发明解决了输电铁塔塔腿与塔座板连接处锈蚀引起的铁塔安全性下降的问题,本发明可在不停电的条件下消除铁塔锈蚀并加固塔腿与塔座板的连接,提高了铁塔安全性,避免了临时拉线和高空作业,降低了施工危险性。
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公开(公告)号:CN113515801A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110838572.7
申请日:2021-07-23
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种钢管K形有加劲相贯焊节点承载力计算方法,涉及电力技术和建筑工程的结构计算领域。它包括以下步骤:步骤1:计算得到中间参数ψn;步骤2:计算受压支管与主管的管径比β和中间参数ψβ;步骤3:计算得到中间参数ψa;步骤4:计算得到无加劲节点部分贡献项NcK;步骤5:计算得到受压侧节点板有效长度lec;步骤6:计算得到节点板部分贡献项NcP;步骤7:计算得到环板部分贡献项NcR;步骤8,计算得到有加劲相贯焊节点承载力NcKPR,受拉支管有加劲相贯焊节点承载力NtKPR。通过本发明的计算方法得到的钢管K形有加劲相贯焊节点安全性能高,工程造价低;本发明可广泛应用于输电线路在钢管K形有加劲相贯焊节点的设计中。
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公开(公告)号:CN118246131B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410667193.X
申请日:2024-05-28
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种沙漠地区金属装配式基础的上拔承载力计算方法。该方法包括如下步骤:所述金属装配式基础的上拔承载力由金属装配式基础自重、抗拔滑动面以内地基土体自重、以及抗拔滑动面外部土体反力的竖向分力三部分共同抵抗;假设抗拔滑动面为直线破裂面,抗拔滑动面围成的区域为圆台区域,计算获得抗拔滑动面以内地基土体自重;获得楔形土体自重和抗拔滑动面外部土体反力;将抗拔滑动面以内地基土体自重、以及抗拔滑动面外部土体反力,代入金属装配式基础的上拔承载力的计算公式;计算出上拔承载力。本计算方法公式简便,且计算精度优于传统土重法,更具实用性。
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公开(公告)号:CN118346519A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410440548.1
申请日:2024-04-12
摘要: 本发明属于风力发电技术领域,具体公开了一种海上风电桩外围水能利用系统。通过风能、波浪能、潮流能转化为电能的协同作用,提高了能源的利用率和转换率,提升了能源供应的稳定性。通过将波浪能和潮流能有效转换,该利用系统还可显著减小波浪和潮流作用在风机桩柱上的水平荷载并提高风机基础的抗冲刷能力,变被动防护为主动能量转换,增加海上风机稳定性和抗冲刷能力。此外,风能、波浪能和潮流能共用一套桩柱及输电设施,降低了波浪能和潮流能发电设备的开发和安装成本,适合在海上风电场项目中推广。
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公开(公告)号:CN116306125A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310221287.X
申请日:2023-03-09
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于检测状态的输电杆塔结构随机建模方法。它包括如下步骤,步骤一:建立输电杆塔无损有限元模型;步骤二:将杆塔结构中构件统计为受拉、受压两种类别;步骤三:确定输电杆塔构件的设计应力比和重要构件集、次要构件集;步骤四:建立输电杆塔构件关于腐蚀系数和弯曲影响系数的承载力退化公式并确定输电杆塔构件的损伤等级简化分区图;步骤五:基于检测状态信息,从相应简化分区关系图中均匀抽取每一输电杆塔构件的腐蚀系数和弯曲影响系数;步骤六:将步骤四中抽取的检测变量数值在输电杆塔无损有限元模型中合理表述,可建立输电杆塔某检测状态的有限元分析模型。本发明具有可以反映输电杆塔损伤程度的优点。
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公开(公告)号:CN105808894A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610307152.5
申请日:2016-05-11
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/509 , G06F2217/36
摘要: 本发明公开一种是输电线路基础批量设计绘图方法,对常用的6种基础形式进行设计绘图,所述的输入模块采用界面输入、自动录入、程序固化自动交互,所述的计算模块包括插入基础计算模、大板基础计算模块、掏挖基础计算模块、岩石基础计算模块、阶梯基础计算模块、锚杆基础计算模块,并能实现绘图输出,所述的输出模块包括DWG绘图模块、out文本文件输出、数据反馈输出。该方法应用批量输入、批量计算、批量调整和批量绘图的方式,颠覆传统设计方法,提高工作效率;计算步骤清晰,中间过程可控可见,能够依据实际情况精确控制基础工程量。
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