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公开(公告)号:CN118256922A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410687934.0
申请日:2024-05-30
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种腐蚀监测用参比电极及其使用方法,属于腐蚀监测技术领域。所述参比电极包括:电源,具有第一输出电极和第二输出电极;工作线,用于连接腐蚀监测系统;辅助电极体,与所述电源的第一输出电极电连接;第一参比电极体,可切换地与所述工作线电连接或与所述电源的第二输出电极电连接;和,第二参比电极体,可切换地与所述工作线电连接或与所述电源的第二输出电极电连接。本发明提供的参比电极具有可再生、长效稳定的优点,能够保证监测数据的准确性。
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公开(公告)号:CN118188284A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410423315.0
申请日:2024-04-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司
摘要: 本申请提供一种升降换向系统,涉及海洋工程技术领域,用于降低升降换向系统的成本。升降换向系统包括:基座、潮流能发电机组、桩体、升降组件和换向组件,基座上形成有开口。潮流能发电机组设置于基座的一侧。桩体穿设开口,且与潮流能发电机组连接。升降组件设置于基座的远离潮流能发电机组的一侧,升降组件用于带动桩体升降。换向组件设置于基座上,且位于水面上,换向组件用于驱动桩体转动。由此,可以避免对换向组件进行密封,可以降低泄漏的风险,同时也可以降低升降换向系统运行维护的难度,从而可以降低升降换向系统的成本。并且升降换向系统可以同时实现换向和升降功能,则可以实现功能的集成化,从而可以降低控制的复杂度和装配难度。
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公开(公告)号:CN116720414A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310995612.8
申请日:2023-08-09
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及海洋岩土工程技术领域,公开了一种分层土海床中大直径单桩水平承载力的简化计算方法,本发明通过对不同桩土刚度比分别对应的三维有限元模型进行数值分析,得到不同桩土刚度比对应的抗力组分,通过对桩土刚度比和抗力组分进行回归分析,得到桩土刚度比和抗力组分之间的第一映射关系。通过获取目标桩对应的荷载与位移之间的第二映射关系,即可快速确定出目标桩桩土水平抗力的最大值,从而基于目标桩的桩土刚度比,结合第一映射关系和第二映射关系即可快速确定出目标桩的水平承载力。解决了相关技术中水平承载力计算不准确的问题,同时,通过结合第一映射关系,保证了单桩水平承载力的准确性。
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公开(公告)号:CN118256922B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410687934.0
申请日:2024-05-30
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种腐蚀监测用参比电极及其使用方法,属于腐蚀监测技术领域。所述参比电极包括:电源,具有第一输出电极和第二输出电极;工作线,用于连接腐蚀监测系统;辅助电极体,与所述电源的第一输出电极电连接;第一参比电极体,可切换地与所述工作线电连接或与所述电源的第二输出电极电连接;和,第二参比电极体,可切换地与所述工作线电连接或与所述电源的第二输出电极电连接。本发明提供的参比电极具有可再生、长效稳定的优点,能够保证监测数据的准确性。
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公开(公告)号:CN116720414B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310995612.8
申请日:2023-08-09
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及海洋岩土工程技术领域,公开了一种分层土海床中大直径单桩水平承载力的简化计算方法,本发明通过对不同桩土刚度比分别对应的三维有限元模型进行数值分析,得到不同桩土刚度比对应的抗力组分,通过对桩土刚度比和抗力组分进行回归分析,得到桩土刚度比和抗力组分之间的第一映射关系。通过获取目标桩对应的荷载与位移之间的第二映射关系,即可快速确定出目标桩桩土水平抗力的最大值,从而基于目标桩的桩土刚度比,结合第一映射关系和第二映射关系即可快速确定出目标桩的水平承载力。解决了相关技术中水平承载力计算不准确的问题,同时,通过结合第一映射关系,保证了单桩水平承载力的准确性。
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公开(公告)号:CN117217424B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311468429.9
申请日:2023-11-07
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及新能源技术领域,公开了海上风电场的理论发电量快速评估系统构建方法及装置,方法包括:收集目标海域的再分析资料数据并对其进行要素提取后,基于预设方法进行预处理后基于预设合成公式进行合成,得到合成的风速和风向数据并分别进行等级划分和数据存储,将存储数据导入空间数据库来构建入流风速数据库;收集目标海域已建设风电场的风机排布信息和机型参数信息,将机型参数信息导入关系型数据库来构建机型参数数据库;将入流风速数据库和机型参数数据库的数据,结合风机排布信息输入预设尾流损失模型来构建发电量计算模型;构建用户评估界面用于对待评估风电场的理论发电量进行评估。本发明能够实现海上任意点位风能资源的快速评估。
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公开(公告)号:CN117217424A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311468429.9
申请日:2023-11-07
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q10/04 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及新能源技术领域,公开了海上风电场的理论发电量快速评估系统构建方法及装置,方法包括:收集目标海域的再分析资料数据并对其进行要素提取后,基于预设方法进行预处理后基于预设合成公式进行合成,得到合成的风速和风向数据并分别进行等级划分和数据存储,将存储数据导入空间数据库来构建入流风速数据库;收集目标海域已建设风电场的风机排布信息和机型参数信息,将机型参数信息导入关系型数据库来构建机型参数数据库;将入流风速数据库和机型参数数据库的数据,结合风机排布信息输入预设尾流损失模型来构建发电量计算模型;构建用户评估界面用于对待评估风电场的理论发电量进行评估。本发明能够实现海上任意点位风能资源的快速评估。
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公开(公告)号:CN118445932A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410422806.3
申请日:2024-04-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , F03D17/00 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/12 , G06F113/06 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种正对来流工况下提升风电机组自由尾迹步进计算精度的离散方法,包括以下步骤:给定风电机组叶片数量、叶片长度、额定尖速比、翼型的展向分布及其各个翼型的气动力系数;给定叶片优化设计控制节点数n;给定风电场年风速频率分布,对应N个风速值;根据翼型分布,构造展向各处扭角为0、弦长相等的叶片,作为优化设计的初始叶片;采用气动模型,在风速条件下,计算初始叶片气动载荷的展向分布,计算初始气动载荷关于展向位置的曲线长度;按叶片优化控制节点数等分弧长,得到各风速下控制点对应的展向位置,作为叶片几何参数曲线拟合的节点;根据风频率分布,对节点进行加权平均,得到当前叶片迭代的风频加权控制点。
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公开(公告)号:CN118296756A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410422833.0
申请日:2024-04-09
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种考虑年发电量的风电机组叶片优化设计的几何参数化方法,包括以下步骤:给定风电机组叶片数量、叶片长度、额定尖速比、翼型的展向分布及其各个翼型的气动力系数;给定叶片优化设计控制节点数n;给定风电场年风速频率分布,对应N个风速值;根据翼型分布,构造展向各处扭角为0、弦长相等的叶片,作为优化设计的初始叶片;采用气动模型,在风速条件下,计算初始叶片气动载荷的展向分布,计算初始气动载荷关于展向位置的曲线长度;按叶片优化控制节点数等分弧长,得到各风速下控制点对应的展向位置,作为叶片几何参数曲线拟合的节点;根据风频率分布,对节点进行加权平均,得到当前叶片迭代的风频加权控制点。
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公开(公告)号:CN116906144A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310954629.9
申请日:2023-07-31
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于水电的综合能源系统,包括水力发电系统、空气压缩支路、第一换热支路、换热循环,水力发电系统包括水轮机以及与其相连接的第一发电机,空气压缩支路由空气压缩机、储气设备依次串联构成,第一换热支路由第一发电机和/或空气压缩机、第一换热器高温侧流道依次串联构成;换热循环由第一换热器低温侧流道、第一压缩机、第二换热器高温侧流道、第一膨胀机首尾串联构成;外界第一导热介质源通过第二换热器低温侧流道与用热端连接;水轮机的出液口分别与第一发电机和空气压缩机连通。将空气压缩机以及第一发电机产生的热能用于给用热端供热,避免该部分热能散失到外界环境中,从而提升了高位水流的势能利用率。
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