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公开(公告)号:CN114438956A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210106595.3
申请日:2022-01-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于海上平台的漂浮式防浪系统及施工方法,包括工作平台和用于固定所述工作平台的平台系泊缆,所述工作平台迎浪侧的每两条平台系泊缆之间连接有至少一排通长布置的防浪墙,每排所述防浪墙的至少部分能够依靠自身浮力漂浮于海平面以上。本发明具有消波性能好,稳定性优秀,结构安全,施工方便且充分利用海上平台系泊系统等优点。本发明施工方法简单便捷,避免大型施工装备的采用,降低了施工难度,提升了施工效率。
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公开(公告)号:CN109242234B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810710518.2
申请日:2018-07-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F16/909
Abstract: 本发明公开了一种基于区域离散方法的地下核电厂厂址自动初步评选方法,通过计算机程序实现地下核电厂厂址的自动初选,减少了人员的选址工作量;建立的地下核电厂厂址自动初步评选方法,基于区域离散方法将连续区域离散为数量有限的网格,并逐步缩小网格尺寸从而实现宏观到微观的选址过程。宏观选址过程中快速排出大量不适宜建厂区域,在微观选址过程中详细考虑所有场址因素,有效提高计算效率;本发明建立的地下核电厂厂址自动初步评选方法,根据评分标准对可能厂址的所有特征进行评分,按照厂址特征的重要度赋予权重因子,计算每个可能厂址的总评分,既快速便捷,又避免了人工选址过程中人因失误的引入,提高了选址精确度。
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公开(公告)号:CN112688221A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011505383.X
申请日:2020-12-18
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02B7/06 , H02B13/035 , H02B1/20
Abstract: 本发明涉及一种双层海上升压站,该升压站,包括上部组块、导管架结构和桩基础结构,上部组块由一层甲板、二层甲板及顶层甲板分割成两层混合钢结构建筑,分别为第一设备层和第二设备层。将传统底层电缆层优化为35kV电缆夹层室,取消传统设计电缆层,将原电缆层内布置主变压器事故油收集装置,焊接于海上升压站平台底部,将原有海上升压站的三层结构优化为两层。35kV开关柜与主变压器采用铜管母线上进线方式连接,主变压器与GIS设备采用高压油气套管上进线方式连接,进一步提高海上升压站空间利用率,相较于相同装机规模传统海上升压站布置,本发明总面积可缩减为1461平方米,减少约36%,总高度可缩减为13.5m,降低约30.7%。
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公开(公告)号:CN107644141B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710946500.8
申请日:2017-09-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/17 , B63B21/50 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法,所述方法包括步骤:1)搜集与项目相关的气象水文及地质勘测资料;2)根据水面光伏电站规模、气象水文资料,初步确定锚固单元大小及每边的锚固点数量;3)建立水动力学模型,采用水动力学软件模拟风浪流情况下锚绳系泊力情况,得到锚固单元的系泊力及波浪力;4)根据步骤3)计算出的所述系泊力以及波浪力,进行阵列内部强度校核,若强度满足要求,则进入步骤5),否则返回步骤2);5)根据系泊力计算结果,进行钢支架设计、锚绳设计和锚块的设计,同时进行强度校核;6)根据极限工况,对锚固阵列进行极限工况校核;7)结合项目现场情况,对锚固阵列整体进行防风、防浪设计。
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公开(公告)号:CN105048958A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510560330.0
申请日:2015-09-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种水面漂浮式太阳能发电系统,包括依次连接的光伏组件串列、汇流模块、逆变升压模块和电网系统,光伏组件串列包括多块光伏组件,在多组光伏组件串列中心位置设有汇流箱,多组光伏组件串列通过电缆与汇流箱连接,汇流模块包括多台汇流箱,多组汇流模块通过汇流电缆与岸边的一台逆变升压小室连接,逆变升压模块包括多台逆变升压小室;每块光伏组件或每台汇流箱安装在一个与水面接触的主浮体上,主浮体迎太阳光入射方向呈固定角度倾斜,主浮体通过第一副浮体连接,呈半离岛式漂浮在水面上。本发明可充分利用江河湖海等大面积、高水位水域表面的日照面积,解决陆地面积紧缺以及光伏建设成本等问题。
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公开(公告)号:CN104393499B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201410510211.X
申请日:2014-09-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 薄膜光伏电站大距离差直流汇流电缆差异化配置方法,提出光伏串列(1)至直流配电柜(7)间线路压降应趋于一致的配置原则,包括:第一,根据光伏串列(1)与汇流盒(3)间距离的不同选用不同截面汇流电缆,第二,根据汇流盒(3)与汇流箱(5)间距离的不同选用不同截面汇流电缆,第三,根据汇流箱(5)与直流配电柜(7)之间距离的不同选用不同截面汇流电缆。本发明采用大距离差直流汇流电缆差异化配置技术,不同组件最终接至同一台逆变器直流电缆压降趋于一致,提高了逆变器最大功率跟踪效果,减少了附加(发热或环流)损耗,使得各光伏组件工作于最大功率点,提高了光伏组件的输出功率。
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公开(公告)号:CN116467489B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202310337438.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F16/901 , G06F16/9035
Abstract: 本发明公开了一种基于电缆特性号的电气二次电缆清册自动核对方法。它包括如下步骤:首先将电缆清册中表格设备数据读取并存储为元胞数组,从元胞数组中提取电缆编号、电缆型号、电缆芯数并组合为电缆特性号;然后通过交叉比对各设备表单的电缆特性号,获取有问题的电缆特性号以及对应的电缆编号、电缆型号、电缆芯数;最后通过交叉比对各设备表单问题电缆编号、型号以及芯数,判别问题电缆出错类型。本发明解决了现有人工核对电气二次清册方法不仅耗时过长,并且核对准确性低的问题;具有能快速获取电缆清册中有问题的电缆编号以及问题类型,减少二次设计人员电缆清册核对时间,并能减少电缆清册中的错误,提高电缆清册的质量的优点。
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公开(公告)号:CN119496218A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411378268.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明属于风力发电的技术领域,具体涉及一种海上风电无功补偿配置方法及系统,上述配置方法包括构建海上风电场的无功补偿配置模型,并将海上风电场的集电线路与各风机的连接处,以及海上风电场的送出海缆与陆上集控中心的连接处作为节点;利用无功补偿配置模型计算风电场各节点的网损分摊系数,获取风电场的无功补偿装置的预设安装节点;再在满发工况下,以各预设安装节点的无功补偿配置容量为控制变量,以设定的网损目标参数值最小为优化目标,结合设置的约束条件,构建海上风电无功补偿配置模型,并通过最优潮流对模型进行求解,得到各预设安装节点对应的最优无功补偿容量。
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公开(公告)号:CN118841863A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410797535.X
申请日:2024-06-20
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及新能源与电力系统领域,具体涉及一种基于间隔层远程控制的海上升压站及设计方法,海上升压站包括上部组块、导管架结构、桩基础结构和设置在陆上集控中心的间隔层设备室,上部组块通过导管架结构固定设置在桩基础结构之上;上部组块呈多层结构,包括设置在最下层的电缆层,以及设置在电缆层上方的多层设备层;上部组块中设置有过程层设备单元、站用配电单元、其它功能单元和电源舱室;间隔层设备室用于安装海上升压站的间隔层设备,过程层设备单元用于安装海上升压站的过程层设备,电源舱室用于安装直流电源设备,直流电源设备用于给过程层设备的二次负荷供电。
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公开(公告)号:CN117436144A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311239478.5
申请日:2023-09-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , H02B1/56 , G06F119/08 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供一种海上升压站主变散热装置垂直布置方法,结合海上升压站主变散热装置设计需求,将海上升压站主变散热装置垂直布置,一方面,通过主变散热器的垂直布置增大了散热器内油流速及其与空气的对流,充分发挥其散热功效,有效降低变压器温度,减少变压器运行损耗;另一方面,将主变散热器布置于海上升压站一层外墙上,可大大节省海上升压站底层平台面积,减少底层平台面积,从而减少海上升压站投资成本。本发明解决了现有海上升压站主变散热装置占底层平台面积大的问题,实现海上风电开发的降本增效。
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