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公开(公告)号:CN113705037B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202110849686.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种户内空心电抗器的温度场仿真方法及装置,属于有限元仿真建模方法领域。该仿真方法包括步骤:获取工程图纸的户内空心电抗器几何参数,材料属性和户内工况信息;根据图纸参数建立电抗器几何模型,包括空心电抗器模型,周围电气设备模型和房屋钢梁结构模型;电磁仿真计算电抗器各层包封损耗;根据物理模型和户内工况设定边界条件;对几何模型进行网格划分;求解模型,得到温度场仿真数据和云图。本发明能够判断户内电抗器运行时对自身及周围环境的温度影响,优化电抗器设计,有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN113486495A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110639786.1
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种基于三维场域的电气安全净距实时自动校验方法,通过三维安全场域碰撞校验方法对带电设备与带电设备,带电设备与土建设施之间的电气净距进行校验;所述带电设备设置有电气设备特征属性,设置为带电设备三维模型,带电设备三维模型根据电气设备特征属性确定虚拟场域空间的对象,根据电气距离校验规则确定虚拟场域空间尺寸;所述土建设施设置有土建设施外廓属性,设置为土建设施三维模型。本发明通过实时的程序校验,将设计图纸的错、漏排除在成品出手之前,将安全距离问题彻底消灭,有效提高了设计质量,大大减少工程的返工风险和安全隐患,保障了工程建设质量,其社会效益和经济效益显著。
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公开(公告)号:CN111463668A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010303238.7
申请日:2020-04-17
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 国网冀北电力有限公司工程管理分公司
Abstract: 本发明公开了一种用于变电站装配式整体墙板的建筑电气管线布置系统,包括建筑电气管线、竖向分支埋管、槽盒和横向分支埋管;所述竖向分支埋管埋设于竖向墙板内,所述横向分支埋管埋设于横向屋面板内,所述槽盒安装于建筑物的室内顶部阴角区,所述建筑电气管线布置于相邻的竖向分支埋管、槽盒和横向分支埋管内。本发明的建筑电气管线布置采用明暗结合的方式,美观大方,无需占用室内有效空间,空间利用率高,同时能够节省工期和造价。
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公开(公告)号:CN106921133A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710308103.8
申请日:2017-05-04
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种穿墙套管连接节点,所述穿墙套管连接节点包括穿墙套管、钢梁、立柱、GFRP板材;钢梁设置在穿墙套管的下方,钢梁上设置两个立柱,GFRP板材固定在两个立柱上;GFRP板材上开设有用于穿墙套管穿出的穿墙套管孔,穿墙套管孔与穿墙套管的外径相配合,穿墙套管与GFRP板材垂直设置。用复合材料制成的GFRP玻璃钢板材代替常规的钢板,由于本身是绝缘体,由于GFRP不是导体,故不会产生电磁涡流情况,且GFRP板材强度高,各种受力性能良好,耐腐蚀性强,适用性较为广泛,为穿墙套管的安全运行提供了可靠的保障。
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公开(公告)号:CN103614996A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310552535.5
申请日:2013-11-08
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司经济技术研究院 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省电力设计院
Inventor: 邵勤 , 吴锁平 , 金连明 , 高正平 , 王朋 , 徐强 , 凌俊斌 , 白闰平 , 米占宽 , 李国英 , 刘欣良 , 王尉 , 王磊 , 姚刚 , 周元强 , 陆启亮 , 李龙剑 , 朱烁 , 丁桂平
Abstract: 本发明公开了一种测定碎石桩刚度的辅助试验装置,包括用于与混凝土块体连接的圆板、和用于嵌套在碎石桩的上端部的圆筒罩;所述圆筒罩垂直设置在圆板的下表面,圆筒罩的上沿与圆板的下表面相平贴连接,且圆筒罩与圆板为同圆心轴设置。圆板上第一圆圈上均匀设置有三对用于与混凝土块体连接螺杆穿过的第一圆形通孔;圆板第二圆圈向内均匀环设有多圈用于与圆筒罩连接的螺栓穿过的第二通孔,每圈第二通孔有三对均匀设置的第二通孔。本发明提供的测定碎石桩刚度的辅助试验装置,该装置将原有试验中的激振质量全部放置在碎石桩的桩体上,只针对碎石桩的桩体进行试验,大大减少了土体对试验结果的影响,提高了碎石桩刚度测试的精确程度。
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公开(公告)号:CN207159926U
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201721018542.7
申请日:2017-08-15
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种用于变电站工程的防洪系统,包括防洪墙、泄水管、防洪闸门、紧固装置、门库以及水位监测计;防洪墙采用现浇钢筋混凝土防洪墙,防洪墙顶标高高于防洪水位;防洪墙的泄水管按常规挡土墙的要求进行布置,泄水管内安装逆止阀;电动防洪闸门安装于变电站大门外侧,闸门控制系统安装于站内;紧固装置设置于防洪闸门上,实现防洪闸门与大门完全密封;门库用于打开状态下放置防洪闸门;水位监测计,能实时监测变电站的水位情况。本实用新型防洪系统,大门封堵采用电动防洪闸门,通过紧固装置闸门与大门完全密封,通过监测水位变化实现闸门实时自动开关,有效解决采用防洪墙方案的变电站大门防洪封堵缺陷。(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:CN206697887U
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201720486550.8
申请日:2017-05-04
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种穿墙套管连接节点,所述穿墙套管连接节点包括穿墙套管、钢梁、立柱、GFRP板材;钢梁设置在穿墙套管的下方,钢梁上设置两个立柱,GFRP板材固定在两个立柱上;GFRP板材上开设有用于穿墙套管穿出的穿墙套管孔,穿墙套管孔与穿墙套管的外径相配合,穿墙套管与GFRP板材垂直设置。用复合材料制成的GFRP玻璃钢板材代替常规的钢板,由于本身是绝缘体,由于GFRP不是导体,故不会产生电磁涡流情况,且GFRP板材强度高,各种受力性能良好,耐腐蚀性强,适用性较为广泛,为穿墙套管的安全运行提供了可靠的保障。(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:CN207812837U
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201721777595.7
申请日:2017-12-19
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: E04C3/32
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于钢柱的分布式抗剪键,若干抗剪键分布于柱体底部,柱体的底侧设有若干地脚螺栓。通过将一体化柱体和抗剪键,并于柱下条基预留坑洞,模块化生产,解决了传统的预留钢柱脚底板抗剪件坑洞方案存在对抗剪键的约束能力有限、施工较为困难等问题,提高了施工效率;直接驳接柱体的抗剪键加强了柱脚抗剪力,有效增强抗剪键的可靠性,提升了柱脚抗剪冗余度,方便施工,确保钢柱顺利安装;且本结构可推广到其他采用钢柱作为支撑结构的变电结构之中,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN206385638U
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201621363709.9
申请日:2016-12-13
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种500kV UPFC阀冷却设备的新型反梁式基础,包括阀厅,阀厅顶部包括若干根纵横交错的管桁架主梁和一级次梁,一级次梁的两端铰接管桁架主梁,相邻的两根管桁架主梁之间设置有简支单跨的反梁,若干根连续的一级次梁之间设置有多跨连续的反梁,反梁位于阀厅顶部上侧,反梁用于固定安装位于阀厅顶部的冷却设备;本实用新型将冷却设备基础与屋面板合二为一,设计成一个反梁,既是冷却设备基础,又是承重体系,从而取消了下部型钢次梁,将冷却设备基础与楼板设计成反梁后,屋面板底型钢次梁得以取消,使得屋面钢结构体系设计、施工、安装不受设备招投标因素制约,可提前开展,节约工期。取消型钢次梁后,可节约钢材量,降低阀厅的整体造价。
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公开(公告)号:CN206294056U
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201621363176.4
申请日:2016-12-13
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种500kV UPFC换流阀冷却设备的布置结构,包括阀厅,阀厅的两侧分别为水冷内机室和主控室,阀厅内设置有三组换流阀,每组换流阀配备一套水冷装置和两套空冷装置,水冷装置包括水冷内机和水冷外机,水冷内机置于水冷内机室,一部分水冷外机置于水冷内机室外的屋顶上,另一部分水冷外机置于阀厅外的屋顶上,换流阀通过管路依次连接水冷内机和水冷外机,水冷外机置再通过管路连接换流阀形成回路,空冷装置设置于阀厅内换流阀顶部的上空;本实用新型将水冷外机安装于阀厅和水冷内机室的屋顶上,空冷装置安装于阀厅内上空,巧妙地利用了建筑物竖向空间,有效地减少全站用地面积,节约土地资源,降低全站整体造价,节约了成本。
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