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公开(公告)号:CN112418728B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202011457863.3
申请日:2020-12-11
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/08
摘要: 本发明公开了一种安全隐患整改方法及装置,方法包括:获取施工现场的安全系统的总个数和各个安全系统发生安全隐患的概率;根据所述总个数和各个安全系统发生安全隐患的概率,采用第一计算公式计算施工现场对应的安全隐患信息熵,其中,安全隐患信息熵用于指示安全管理人员对所述施工现场的安全状况的掌握程度。采用第二计算公式计算施工现场安全隐患对应的事故演化熵,其中,事故演化熵用于指示安全管理人员对安全隐患的排查和处理安全隐患的整改时间及顺序。通过该技术方案,可以将复杂的施工现场抽象为安全隐患概率模型,进而科学、定量的解释安全隐患演化为安全事故的机制,可得并科学的指示复杂施工现场不同安全隐患类型整改的时间和顺序。
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公开(公告)号:CN112102110A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011024810.2
申请日:2020-09-25
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本公开是关于一种基于安全互信的海上风电管理方法及系统,方法包括:获取海上风电的互信管理信息,其中,所述互信管理信息包括以下至少一项信息:船舶安全信息、人员安全信息、工作进度信息和环境安全信息;对所述互信管理信息进行分析,以得到对应的互信分析结果;将所述互信分析结果与预设的管理目标进行比较,并根据比较结果确定对应的管理措施。通过该技术方案,将互信情况与要求的管理目标进行比对,建立相应的管理规则,从经济、效率、安全等方面对船舶、人员、环境的实时情况进行反馈分析,整合多维信息,使海上风电的管理更加全面。
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公开(公告)号:CN112013903A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010908935.5
申请日:2020-09-02
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种海上风电桩的质量控制方法及装置,方法包括:通过多个双轴倾斜仪和多个加速度传感器实时获取对每个风电桩的监测数据;获取每个风电桩对应的施工参数信息,施工参数信息包括施工位置信息、施工位置地质信息、机位所用桩基础参数、机位所用施工设备参数和溜桩分析;根据每个风电桩的监测数据和施工参数信息进行数据计算,以得到每个风电桩对应的控制要素,其中,控制要素包括以下至少一项:桩基础垂直度和打桩锤的单次锤击加速度;将控制要素与预设预警值进行对比,以得到对比结果;根据对比结果确定并输出对应的输出信息,其中,输出信息包括异常信息和正常信息。
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公开(公告)号:CN112541677B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202011460785.2
申请日:2020-12-11
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/10 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种基于安全隐患识别的定量安全奖惩方法及装置,其中,方法包括:获取第一预设时间段内施工现场的安全隐患坐标、目标作业工人的移动轨迹坐标和预设的安全隐患的规定排查范围;根据安全隐患坐标、移动轨迹坐标确定作业工人是否进入预设的安全隐患的规定排查范围;当确定目标作业工人进入预设的安全隐患的规定排查范围时,计算目标作业工人进入预设的安全隐患的规定排查范围的次数和总时长;根据预设的安全隐患的规定排查范围、次数和总时长,确定目标作业工人发现单位距离的安全隐患所需的平均时长;根据次数、目标作业工人发现单位距离的安全隐患所需的平均时长和预设奖惩制度确定目标作业工人对应的奖惩分数。
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公开(公告)号:CN112541677A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011460785.2
申请日:2020-12-11
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于安全隐患识别的定量安全奖惩方法及装置,其中,方法包括:获取第一预设时间段内施工现场的安全隐患坐标、目标作业工人的移动轨迹坐标和预设的安全隐患的规定排查范围;根据安全隐患坐标、移动轨迹坐标确定作业工人是否进入预设的安全隐患的规定排查范围;当确定目标作业工人进入预设的安全隐患的规定排查范围时,计算目标作业工人进入预设的安全隐患的规定排查范围的次数和总时长;根据预设的安全隐患的规定排查范围、次数和总时长,确定目标作业工人发现单位距离的安全隐患所需的平均时长;根据次数、目标作业工人发现单位距离的安全隐患所需的平均时长和预设奖惩制度确定目标作业工人对应的奖惩分数。
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公开(公告)号:CN112418728A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011457863.3
申请日:2020-12-11
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种安全隐患整改方法及装置,方法包括:获取施工现场的安全系统的总个数和各个安全系统发生安全隐患的概率;根据所述总个数和各个安全系统发生安全隐患的概率,采用第一计算公式计算施工现场对应的安全隐患信息熵,其中,安全隐患信息熵用于指示安全管理人员对所述施工现场的安全状况的掌握程度。采用第二计算公式计算施工现场安全隐患对应的事故演化熵,其中,事故演化熵用于指示安全管理人员对安全隐患的排查和处理安全隐患的整改时间及顺序。通过该技术方案,可以将复杂的施工现场抽象为安全隐患概率模型,进而科学、定量的解释安全隐患演化为安全事故的机制,可得并科学的指示复杂施工现场不同安全隐患类型整改的时间和顺序。
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公开(公告)号:CN114151292A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111432712.7
申请日:2021-11-29
申请人: 清华大学 , 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明是关于一种海上风力发电机组基础冲刷在线监测系统及方法,系统包括:多个低频振动传感器,安装于风机塔筒底部,用于获取其安装位置处的监测数据;信息采集与存储单元,用于存储所述监测数据,并将所述监测数据上传至状态信息管理终端;所述状态信息管理终端,用于存储每个风机基础对应的设计参数信息,并根据所述设计参数信息和所述监测数据确定输出信息,并输出所述输出信息至云服务器;所述云服务器,用于根据所述输出信息,输出对应的基础状态报告至指定的用户终端。
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公开(公告)号:CN113463699B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110717771.2
申请日:2021-06-28
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 四川华能泸定水电有限公司
摘要: 本发明是关于一种振冲碎石桩加密性测试装置及振冲器确定方法,装置包括:容器本体,容器本体为上部开口的圆柱形容器;立体监测网络,立体监测网络为圆环形立体监测网络,以振冲器的几何中心为球心,进行立体监测网络的监测点的布置;可拆卸引孔护筒和振冲器,竖向放置在容器本体的中心,振冲器放置在可拆卸引孔护筒的孔径内,通过引孔护筒进入拟振冲地层;固定支架,设置于容器本体的正上方,用于振冲器的上下提拉控制;拟振冲地层场地土,用于填充在容器本体内,其中,经振冲后地层可划分为土体加密区、土体欠加密区和土体未加密区;多个组合传感器,在每个监测点处,均布置一套组合传感器,用于监测振冲作业全过程,采集土体数据。
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公开(公告)号:CN114969883A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210203572.4
申请日:2022-03-03
申请人: 四川华能泸定水电有限公司 , 清华大学 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明是关于一种振冲桩体积置换率测定方法、装置及施工优化方法,装置包括:作动器、多个碎石样品和拟振冲地层取芯土样;作动器,向碎石样品施加水平激振力,以使碎石样品进入拟振冲地层取芯土样;碎石样品,初始位置距离所述拟振冲地层取芯土样为L2,其直径d根据拟振冲地层区域地勘报告设计级配碎石配比计算求得;拟振冲地层取芯土样,采用钻探方法对拟振冲地层的土体进行取芯获得,拟振冲地层取芯土样为圆柱体,其直径和高度根据碎石样品的直径确定;作动器的出力点、碎石样品的球心和拟振冲地层取芯土样高度方向的中心对称轴处于同一水平线上。通过该技术方案,可以科学、准确、可靠的确定了振冲桩体积置换率,进而优化振冲设计与施工过程。
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公开(公告)号:CN113110337B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110426949.8
申请日:2021-04-20
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 四川华能泸定水电有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种振冲碎石桩智能上料装置和方法,振冲碎石桩智能上料装置包括漏斗机构、滑轨机构、检测机构、上料机构和控制机构,漏斗机构对应设置在振冲桩的桩孔的外侧,用于向桩孔内送入填料,滑轨机构与漏斗机构配合,用于调节漏斗机构的填料参数,检测机构用于采集漏斗机构内的填料的当前数据,上料机构用于对漏斗机构补充填料,控制机构分别与漏斗机构、滑轨机构、检测机构和上料机构通信连接。通过上述振冲碎石桩智能上料装置,从而实现了振冲施工的自动上料,实现了无人参与或少人值守,另外,检测机构可实时精准掌握填料的质量等施工参数,以及实现对填料品质的动态分析操作,进而提升了施工的质量。
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