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公开(公告)号:CN109578224A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910098764.1
申请日:2019-01-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
IPC: F03D17/00
Abstract: 本申请提供的一种风力发电机组塔架的安全监测系统,包括:数据采集终端和数据处理终端;数据采集终端具体包括:数据采集模块和数据传输模块;数据采集模块包括若干个传感元件,传感元件分别设置于塔架上的各个监测点;数据传输模块用于将数据采集模块采集的监测数据发送至数据处理终端;数据处理终端具体包括:数据分析模块和数据监控模块;数据分析模块用于根据接收到的监测数据,通过预置的塔架应力状态分析算法,得出塔架状态监测结果。解决了目前的风力发电机塔架的状态监测依赖于人工巡检,使得塔架运行状态得不到有效地管控导致的风力发电机组在运行过程中倒塌或失稳的事故的发生概率高的技术问题。
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公开(公告)号:CN108181944A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810048684.0
申请日:2018-01-18
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
IPC: G05D19/02
Abstract: 本发明公开了一种发电机绕组端部振动控制方法及系统,包括:实时监测发电机绕组端部的振动幅值;将振动幅值与预置振动幅值进行比对,若振动幅值大于预置振动幅值,则触发冷却水温度和氢气温度的调整;调整冷却水温度和氢气温度,以改变发电机绕组端部的固有频率;当监测到发电机绕组端部的振动幅值降低至目标振动幅值之下且数值稳定时,完成调整;本发明中根据发电机温度场与绕组端部结构模态频率的关系,通过冷却水温度和氢气温度来改变发电机内部的温度场,从而改变发电机绕组端部材料结构受力和弹性模量,进而改变发电机定子绕组端部的固有频率,使其避开激振力频率,降低振动幅值。
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公开(公告)号:CN108061666A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711252456.7
申请日:2017-12-01
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种输电塔损伤识别方法,用于解决目前仅仅依靠输电塔的振型和频率对输电塔结构的损伤进行识别的准确率不高,难以满足工程实际中对输电塔结构损伤识别的准确度要求的技术问题。本发明包括:获取输电塔结构多处地方损伤前后的振型,并根据输电塔结构多处地方损伤前后的振型计算输电塔结构多处地方损伤前后的振型曲率差;对输电塔结构多处地方损伤前后的振型曲率差进行小波变换,获得对应的小波系数并根据小波系数计算获得输电塔结构多处地方损伤前后的振型曲率差在小波域的信息源,信息源由输电塔结构多处地方损伤前后的变化能构成的多维向量;根据信息源,分别求取输电塔结构多处地方的损伤概率,获得输电塔结构的损伤识别结果。
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公开(公告)号:CN107202634A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710596874.1
申请日:2017-07-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
IPC: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种油浸式电力变压器动力响应放大方法及装置,用于解决油箱壁振动量级偏小,对变压器铁心、绕组等本体的振动及机械状态变化反映不够敏感的技术问题。本发明实施例的油浸式电力变压器动力响应放大方法包括:S1:接收预定的变压器油箱壁振动放大的倍数和油箱壁动力放大梁的初始参数;S2:对油箱壁动力放大梁进行谐响应分析,计算油箱壁动力放大梁的动力放大系数;S3:判断所述动力放大系数和所述倍数的差值是否满足预定的阈值,若是,则结束,若是,则更新油箱壁动力放大梁的初始参数,直至所述动力放大系数和所述倍数的差值满足预定的阈值。
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公开(公告)号:CN208899959U
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201821641143.0
申请日:2018-10-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种球形弹簧摆式输电塔减振装置,通过第一主弹簧、第二主弹簧和质块形成弹簧摆,弹簧摆摆动和弹簧振动两种吸振模式相结合,能够形成非线性能量阱,从而具有吸振频带宽、效率高、鲁棒性高的优点;限位杆能够约束弹簧摆的摆动,同时增加弹簧摆的有效摆长,使弹簧摆的振动频率与输电塔的一阶振动频率接近,减振效果好,安全可靠;利用万向连接头、第一主弹簧、质块、第二主弹簧、限位杆、挡板和辅助弹簧即可实现,结构简单、方便安装和部件更换;解决了现有的缺少一种具有减振频带宽、鲁棒性高、能达到输电塔减振效果,同时结构简单、便于安装和更换部件、具有较高的结构安全性和可靠性的输电塔减振装置的技术问题。
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公开(公告)号:CN207964071U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201720887311.3
申请日:2017-07-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
IPC: G01H17/00
Abstract: 本实用新型实施例公开了一种油浸式电力变压器动力响应放大装置,用于解决现有的油箱壁振动量级偏小,对变压器铁心、绕组等本体的振动及机械状态变化反映不够敏感,且容易受到油箱附件振源、背景噪声的干扰,难以从振动信号中提炼灵敏、有效的故障特征值,导致振动法在变压器故障预警现场应用效果有限的技术问题。本实用新型实施例的油浸式电力变压器动力响应放大装置包括:磁座、连杆、卡座;所述磁座固定在油箱壁上;所述卡座放置有三向传感器;所述连杆连接所述卡座和所述磁座。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207717328U
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201820077057.5
申请日:2018-01-17
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
IPC: G01M9/08
Abstract: 本实用新型公开了一种输电塔节点试验模型,将套筒设置在节点主体的外表面,节点主体为中空结构,将节点主体套接在第一模型杆件上,第二模型杆件插接在套筒内,节点主体和扩大了与第一模型杆件的接触面积,套筒扩大了与第二模型杆件的接触面积,使得输电塔节点试验模型结构稳固,不易发生脆断,解决了现有的输电塔节点试验模型强度和刚度无法保证、杆件方向定位困难、容易发生脆断的技术问题。
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公开(公告)号:CN208899682U
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201821683571.X
申请日:2018-10-17
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
Abstract: 本实用新型提供了一种全向型TMD减振装置,包括:底板、悬臂梁、永磁体、导体板和外壳;外壳固定连接于底板上;为弹性元件的悬臂梁穿过底板的中心孔,且悬臂梁设于外壳内的一端上连接有永磁体,另一端与中心孔固定连接;导体板固定连接于外壳的顶端上,且导体板与永磁体相对。本实用新型提供的全向型TMD减振装置,其底板可与结构模型连接,当装置随结构发生水平运动时,永磁体与导体板之间的相对运动产生电涡流阻尼力,并利用悬臂梁的弯曲产生弹性恢复力,从而吸收并耗散结构模型的振动能量,由于结构的水平方向的运动不受具体方向限制,故可以在不同荷载方向下对结构模型实现不同运动方向的振动控制。
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公开(公告)号:CN207974602U
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201820083557.X
申请日:2018-01-18
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
Abstract: 本实用新型涉及调谐质量阻尼器技术领域,尤其涉及一种风力机塔架调谐质量阻尼器。本实用新型提供了一种风力机塔架调谐质量阻尼器,包括:支架、阻尼挡块、吊杆和质量块;支架与风力机塔架主体固定连接;阻尼挡块设置于支架上,质量块通过吊杆悬挂于支架的下方;吊杆贯穿于支架;阻尼挡块用于消散吊杆传递的振动能量。本实用新型中,阻尼挡块设置于支架上,质量块通过吊杆悬挂于支架的下方,吊杆贯穿于支架,阻尼挡块用于消散吊杆传递的振动能量,风力机塔架调谐质量阻尼器可通过吊杆上端限制其最大位移,防止了质量块与风力机塔架主体碰撞;并且,当吊杆上端与阻尼挡块发生碰撞,阻尼挡块可有效消耗振动能量,增加减震效果。
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公开(公告)号:CN207453610U
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201721164288.1
申请日:2017-09-12
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电科院能源技术有限责任公司
Abstract: 本实用新型公开了一种双摆式减振器,用于解决目前应用于输电塔减振的调谐减振技术减振频率范围小且不能满足输电塔上两个方向上的减振需求以及悬挂物的摆长不能满足重物悬挂需求的技术问题。本实用新型包括:外筒体和双节棍,双节棍设置于外筒体的内部;外筒体通过顶部的紧固件固定于输电塔横担上;双节棍包括第一节棍和第二节棍;第一节棍的第一端通过第一万向铰链与外筒体内部的顶壁固定连接,用于使得第一节棍能够在平行于大地的平面上360°摆动;第二节棍的第一端通过第二万向铰链与第一节棍的第二端固定连接,用于使得第二节棍能够在平行于大地的平面上360°摆动。
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