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公开(公告)号:CN118598092B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202410681999.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司
Abstract: 本方案的优点主要在于设计了一种磁性铜取代羟基磷灰石金属防腐颜料及其制备方法,以解决羟基磷灰石在金属防腐材料领域效率低和防腐蚀性能差的问题。通过改变羟基磷灰石的恒定组成生长动力学以获得不同缺陷结构的Cu‑HAP,结构内的缺陷氧空位和顺磁性自由基自旋极化优化了界面的自旋电荷传递动力学,使得Cu 3d自旋极化后可与吸附的氧快速交换自旋电子以促进对腐蚀反应中氧气的捕获,抑制了氧气到达铁基体进行的腐蚀反应的发生。此外,HAP分子可以与腐蚀环境中Cl‑离子发生离子交换,生成稳定的氯磷灰石保护层,进一步提高其阻隔性能。因此,提出了一种具有磁性的铜取代羟基磷灰石防腐颜料制备的策略,本发明解决目前只能单一提高屏蔽性能的问题。
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公开(公告)号:CN114548689A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210083042.0
申请日:2022-01-25
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种潮间带风机作业风险等级预测方法,包括以下步骤:根据风电场建设以及风机日常维护与施工作业的不同形式,划分不同的作业场景;综合考虑潮间带不同的潮汐变化情况,确定设备及人员通行所使用的不同运输交通方式;获取相关交通方式所涉及交通工具的相关参数;确定影响风机施工和运维作业的气象和海洋因素;获取气象和海洋因素的预报数据,并对数据进行降尺度加工及格式处理;根据不同作业场景以及交通运输类型相关参数设置各个数值要素的阈值,划分风险等级;根据开关要素和数值要素的预报数据进行风险等级的预测,并分析窗口期。本发明有助于维护人员制定合理施工作业计划,提升作业效率,减少施工和运维损耗,保障作业人员安全。
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公开(公告)号:CN118901696A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411112717.5
申请日:2024-08-14
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司
Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,具体涉及一种风力发电机驱鸟装置及驱鸟方法,包括移动座,移动座内部开设有风腔,风腔上方两侧分别开设有圆腔与空腔,圆腔与空腔内部之间设有发声机构,发声机构包括圆腔内部同轴滑动连接有的抬升板,圆腔与空腔下部之间开设有连接槽,空腔底面设有多个钢珠,空腔上部固设有多个空心金属杆,多个空心金属杆呈随机排列固设于空腔内部,风腔内部设有驱动机构,驱动机构带动抬升板下降,移动座下方设有导向机构,导向机构限制移动座移动方向。本发明可以发出更加多变的驱鸟声音,不仅能够有效的提高驱鸟效果,而且使得本装置的灵活性得到了提高,减少了工作人员定时更新驱鸟声音的劳力,设计巧妙,实用性强。
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公开(公告)号:CN114492936B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111624776.7
申请日:2021-12-28
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于数值天气预报的风电场风机飞絮侵扰预警方法,针对预警区域及其周边辐射区域的杨树品种,分析生长特性与气象条件关系,确定飞絮发生的天气条件,结合风电场风机特性,建立飞絮侵扰的气象预警指标。基于地面气象站观测资料和数值天气预报结果,对未来一段时间的风机飞絮侵扰做出预警。本发明的基于数值天气预报的风电场风机飞絮侵扰预警方法,能够有效预报飞絮开始发生时间,判断飞絮等级,提前预警飞絮侵扰情况,有助于风机维护人员制定合理维护保养计划,能够显著提升风电场风机清理施工作业效率,为制定合理风机保障维护作业计划提供有力依据,同时提高风机运行效率、延长风机关键部件寿命、降低风电场运营维护成本。
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公开(公告)号:CN118624828A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410794891.6
申请日:2024-06-19
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司
Abstract: 一种油浸式变压器气体检测装置,包括油枕、连通在油枕顶部的呼吸管和安装在呼吸管下端的第一呼吸器,还包括连通在油枕顶部的检测管,在检测管上依次安装有第一电磁阀、检测罐、气泵和第二电磁阀,在第一电磁阀和检测罐之间检测管与进气管连通,在进气管上安装有第三电磁阀,在检测罐上安装有气体传感器。本发明用于解决变压器气体检测用传感器使用寿命短的问题。
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公开(公告)号:CN118425652A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410472928.3
申请日:2024-04-18
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司
IPC: G01R31/00 , G06F18/22 , G06F18/24 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及换流阀技术领域,具体涉及一种换流阀在线检测方法及系统,该方法包括:获取该阀控装置内的换流阀运行参数,对该换流阀运行参数进行故障特征提取;将从该换流阀运行参数中提取到的当前故障特征与该知识库中的预设故障特征进行比对,并基于比对结果对该换流阀的运行状态进行诊断。本发明通过对换流阀运行参数的实时监测,能够全面反映换流阀的功率模块和阀控装置的健康状况以及状态发展趋势,实现了对换流阀运行状态的实时、准确监测和诊断,不仅可以及时发现和处理换流阀故障,还可以提供有关换流阀性能和运行状态信息,为电力系统的优化运行和维护提供有力支持。
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公开(公告)号:CN115009414B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210830446.1
申请日:2022-07-13
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司
Abstract: 本申请公开了一种小水线面船的双模式控制方法和姿态调平方法,双模式控制方法包括以下步骤:普通双船体模式切换至小水线面船模式时,打开各压载舱的通水阀和透气阀,并关闭通气阀,当吃水传感器监测到船体吃水量达到小水线面船模式设定值时,吃水传感器发送控制信号,控制通水阀自动关闭;小水线面船由小水线面船模式切换至普通双船体模式时,打开压载舱的通水阀和通气阀,并关闭透气阀,空压机通过通气阀向压载舱补充空气,压载舱内的水在空气压力作用下通过通水阀排出压载舱,当吃水传感器监测到船体吃水量达到普通双船体模式设定值时,吃水传感器发送控制信号,控制通水阀和通气阀自动关闭,并打开透气阀。自动双模式切换,更加准确、可靠。
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公开(公告)号:CN118604519A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410709543.4
申请日:2024-06-03
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司
Abstract: 一种海缆屏蔽接地故障判断方法及系统,对海缆屏蔽接地电流进行采集;对海缆屏蔽接地异常现象进行故障判断:设定采集量幅值告警限制M、超幅值告警次数K及判断周期T,进行采集样本进行分析;设定计算公式:#imgabs0#,#imgabs1#,设定判断条件:判断条件一:丨#imgabs2#‑#imgabs3#丨>M0;判断条件二:#imgabs4#>M1;或者#imgabs5#>M2;设置故障判断逻辑:若不满足判断条件一,则进行判断条件二的判断;若不满足判断条件二,则返回采样起点;若满足判断条件二,则将结果存入数据库,发出故障异常警告。通过对海缆屏蔽层接地引出线增加电流互感器的形式监测接地电流大小,从而实时在线判断海缆屏蔽层引出接地情况,避免海缆开关柜接头处虚接热击穿。
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公开(公告)号:CN115009414A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210830446.1
申请日:2022-07-13
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司
Abstract: 本申请公开了一种小水线面船及其双模式控制方法和姿态调平方法,双模式控制方法包括以下步骤:普通双船体模式切换至小水线面船模式时,打开各压载舱的通水阀和透气阀,并关闭通气阀,当吃水传感器监测到船体吃水量达到小水线面船模式设定值时,吃水传感器发送控制信号,控制通水阀自动关闭;小水线面船由小水线面船模式切换至普通双船体模式时,打开压载舱的通水阀和通气阀,并关闭透气阀,空压机通过通气阀向压载舱补充空气,压载舱内的水在空气压力作用下通过通水阀排出压载舱,当吃水传感器监测到船体吃水量达到普通双船体模式设定值时,吃水传感器发送控制信号,控制通水阀和通气阀自动关闭,并打开透气阀。自动双模式切换,更加准确、可靠。
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公开(公告)号:CN114492936A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111624776.7
申请日:2021-12-28
Applicant: 三峡新能源海上风电运维江苏有限公司 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于数值天气预报的风电场风机飞絮侵扰预警方法,针对预警区域及其周边辐射区域的杨树品种,分析生长特性与气象条件关系,确定飞絮发生的天气条件,结合风电场风机特性,建立飞絮侵扰的气象预警指标。基于地面气象站观测资料和数值天气预报结果,对未来一段时间的风机飞絮侵扰做出预警。本发明的基于数值天气预报的风电场风机飞絮侵扰预警方法,能够有效预报飞絮开始发生时间,判断飞絮等级,提前预警飞絮侵扰情况,有助于风机维护人员制定合理维护保养计划,能够显著提升风电场风机清理施工作业效率,为制定合理风机保障维护作业计划提供有力依据,同时提高风机运行效率、延长风机关键部件寿命、降低风电场运营维护成本。
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