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公开(公告)号:CN116599387A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310590033.5
申请日:2023-05-24
摘要: 本发明公开了一种头尾双驱正反转运行带式输送机的电气控制系统及方法,其中,所述带式输送机包括头部电机和尾部电机,所述头部电机和尾部电机均通过接触器QC1与正转供电回路连接,通过接触器QC2与反转供电回路连接,所述供电回路间与接触器间配置有熔断器FU,正转供电回路与反转供电回路在接触器下桩头通过母排连接,正转供电回路的A相、B相、C相分别与反转供电回路的C相、B相、A相连接。该头尾双驱正反转运行带式输送机的电气控制系统及方法,正转运行方式与反转运行方式可实现安全可靠切换,带式输送机头部与尾部驱动电机均可同时实现正转与反转工况运行。
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公开(公告)号:CN219173441U
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202320061333.X
申请日:2023-01-09
IPC分类号: B65G43/00
摘要: 本实用新型公开了一种基于现场总线运煤用带式输送机的监控系统,包括站控层、区域控制层以及设备控制层三层结构。本实用新型提供的基于现场总线运煤用带式输送机的监控系统,通过在现场工艺设备附近布置总线式智能控制器,将其I/O信号就近接入,转换为数字信号进行总线传输,从而大大减少了信号电缆的用量,可实现故障精确定位和通讯故障报警,降低故障率和运维成本,提高系统可靠性和精确性。
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公开(公告)号:CN118449166A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410317289.3
申请日:2024-03-20
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种100MW级压缩空气储能电站的电气主接线系统及其控制方法,电气主接线包括发电机、主变压器、压缩机电机、压缩机变频装置、站用限流电抗器、发电机母线段、10kV站用工作段的接线及配置方案。一列压缩机组设置一套变频装置,兼作一段、二段、三段压缩机变频启动和四段压缩机变频启动及调速运行的功能,变频装置输出侧设置变频装置输出母线,变频装置输出母线一进四出,分别提供一段、二段、三段压缩机电机的启动电源和四段压缩机电机的启动及工作电源,提高了变频装置的利用率,降低了变频装置的造价。所述控制方法提供了一套完整的发电机和压缩机组一键启停运行控制逻辑,提高了发电机和压缩机组的启动速度,满足机组快速启动的要求。
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公开(公告)号:CN118572732A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410317271.3
申请日:2024-03-20
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于发电电动机的100MW级压缩空气储能电站的电气主接线系统,其中,电气主接线包括发电电动机、主变压器、高压站用变压器、SFC变频启动装置、断路器QF1~QF4、10kV站用工作段的接线及配置方案。每套压缩空气储能机组设置一台双轴伸的同步发电电动机,两端分别通过离合器与空气透平和压缩机组连接。发电电动机、离合器、空气透平、压缩机组采用同轴布置型式。发电机出口设置发电机断路器GCB,与主变压器低压侧连接。主变压器低压侧设置高压站用变压器,为10kV站用工作段提供工作电源。设置一套SFC变频启动装置,以满足压缩储能工况下发电电动机软启动的要求。简化了电气主接线系统,提高了电气设备的利用率,降低了占地面积和工程造价。
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公开(公告)号:CN118157169A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410317284.0
申请日:2024-03-20
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种300MW级压缩空气储能电站压缩系统的电气主接线系统及其运行方法,其中,压缩系统的电气主接线包括压缩机变频启动和调速装置、压缩机变压器、中压封闭母线、压缩机断路器的接线及配置方案。所述变频启动和调速装置输出侧设置变频装置输出母线,变频装置输出母线一进三出,分别提供一段、二段压缩机电机的启动电源和三段压缩机电机的启动及工作电源,两套变频装置输出母线设置联络线,两套变频启动和调速装置采用“二拖六”接线,互为备用,提高了压缩系统运行的可靠性和灵活性,降低了变频装置的造价。所述运行方法提供了一套完整的压缩机组一键启停运行控制逻辑,提高了压缩机组的启动速度,满足压缩机组快速启动的要求。
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公开(公告)号:CN117393820A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311591752.5
申请日:2023-11-27
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC分类号: H01M8/1213 , H01M8/1226 , H01M8/1253
摘要: 本发明公开了一种镂空辅助自支撑可逆固体氧化物电池及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将电解质粉体、分散剂、粘结剂、增塑剂和溶剂混合球磨得到电解质浆料;通过流延机器制得电解质膜生坯;将镂空辅助支撑层生坯分别粘接在电解质功能层生坯上下两侧,平置且在微压力作用下溶合成为整体结构,在高温下烧结,得到镂空辅助支撑电解质陶瓷片;先在镂空辅助支撑电解质陶瓷片一侧涂敷阳极浆料,干燥后高温下共烧结,随后在另一侧涂敷阴极浆料,干燥后高温下共烧结。本发明公开的一种镂空辅助自支撑可逆固体氧化物电池及其制备方法和应用,能够保证整体力学强度的前提下大幅度降低电解质层的有效厚度,使电池达到较大的功率密度输出。
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公开(公告)号:CN118607149A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410973060.5
申请日:2024-07-19
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/06 , G06F113/16 , G06F119/02 , G06F119/06 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种海上风电场集电线路布设方法,属于海上风电技术领域,方法包括:对预构建的海上风电场集电线路布设模型进行求解,获取海上风电场集电线路最优布设策略,进行海上风电场集电线路布设;其中,所述海上风电场集电线路布设模型是基于最小生成树算法,将海上升压站抽象为树的根节点,海上风机抽象为节点,分段海缆抽象为边,并将海上风机的电能汇集至海上升压站,以分段海缆成本为边权,以总海缆成本最小为目标函数,以海缆载流量约束、海缆挂载风机容量约束、海缆交叉规避约束为约束条件构建的。该方法能够获取海上风电场集电线路最优布设策略,降低海上风电场集电线路布设成本,提高海上风电场的经济性。
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公开(公告)号:CN118282248A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410376153.X
申请日:2024-03-29
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种压缩机电动机的电气继电保护控制系统及控制方法,属于电气继电保护技术领域,包括主启动回路、变频器保护装置、多个前端电动机、与多个前端电动机相对应的启动回路、与多个前端电动机相对应的前端差动保护装置、与多个前端电动机相对应的前端运行回路、末端电动机、末端电动机运行回路、末端变频差动保护装置;主启动回路与末端电动机运行回路通过线缆相连。本发明中前端电动机通过各启动回路分别与主启动回路相连,各前端电动机的前端运行回路配置前端差动保护装置以保护各前端电动机的“工频稳定运行”,末端电动机的末端电动机运行回路配置末端变频差动保护装置以保护末端电动机在各前端电动机“工频稳定运行”后,“变频运行”。
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公开(公告)号:CN117878989A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410045455.9
申请日:2024-01-11
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种300MW级压缩空气储能电站压缩系统的电气主接线系统及其控制方法,其中,压缩系统的电气主接线包括压缩机变频启动和调速装置、压缩机变压器、中压封闭母线、压缩机断路器配置及接线方案。每列压缩机组四台压缩机电机设置一套变频启动和调速装置,兼做一段、二段、三段压缩机变频启动和四段压缩机变频启动及调速运行的功能,所述变频启动和调速装置输出侧设置变频装置输出母线,变频装置输出母线一进四出,分别提供一段、二段、三段压缩机电机的启动电源和四段压缩机电机的启动及工作电源,提高了变频装置的利用率,降低了变频装置的造价。每列压缩机组采用2台压缩机变压器供电,所述压缩机变压器采用双分裂绕组变压器,压缩机高压侧采用联合单元接线,减少了电气设备的数量,降低了设备造价和电气系统占地面积。所述中压封闭母线采用共箱封闭母线、绝缘浇注母线、绝缘管型母线等型式。所述控制方法提供了一套完整的压缩机组一键启停控制逻辑,提高了压缩机组的启动速度,满足压缩机组快速启动的要求。
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公开(公告)号:CN114336542A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111459419.X
申请日:2021-12-01
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于热电厂精准分区的发电机及厂用电接地保护方法,用于区分发电机及每个厂用分支的区内和区外接地故障,并结合柔性CT、PT、发变组保护及小电流接线选线装置,形成一套创新的全厂接地保护方案,能可靠的判别全厂任意一处接地故障点,通过精确的保护动作,缩小了停电范围,保证了发电机和厂用电能可靠的继续运行。本发明提供的一种用于热电厂精准分区的发电机及厂用电接地保护方法,提高供热电厂厂用电系统的供电可靠性,从而提高了供热的可靠性,减少了热用户因供热中断造成的重大损失,也提高了热电厂的经济效益。
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