-
公开(公告)号:CN118114471A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410211656.1
申请日:2024-02-27
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F18/23 , G06F17/18 , G06Q50/06 , G06F113/06
Abstract: 本发明提供了一种考虑风能资源互补特性的多区域海上风电场集群设计方法,包括以下步骤:根据各海上风电场的地理分布对风电场集群范围进行划分,并初步确定可行的若干集群方案;获取各海上风电场的出力数据,进而得到每个集群方案下的风电场群出力数据;对各海上风电场和每个集群方案下的风电场群的出力数据进行模态分解,得到各海上风电场和每个集群方案下的风电场群的出力趋势分量、周期分量及高频分量;根据各海上风电场和每个集群方案下的风电场群的出力趋势分量、周期分量及高频分量评估每个集群方案的海上风电出力各分量互补性;评估每个集群方案的经济性;根据评估结果选择确定最终的集群方案。本发明有效促进海上风电消纳。
-
公开(公告)号:CN117439175A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311239481.7
申请日:2023-09-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种海上风电场的无功补偿配置方法,首先计算得到海上风电场运行期间的容性无功功率缺额QC和海上风电场运行期间的感性无功功率缺额QL;然后依据海上风机自身的无功功率控制能力,计算得到并网功率因素要求下的风机感性无功功率调节范围QWL和风机容性无功功率调节范围QWC;最后得到海上风电场无功补偿配置容量Q=max{QC‑QWC,QL‑QWL}。本发明将风机自身的无功功率调节能力考虑在内,对海上风电场的无功补偿配置容量进行适量修正,充分发挥风机的无功调节能力,进而实现在满足海上风电场接入电力系统无功电压要求的同时,节省海上风电场无功补偿配置投资。
-
公开(公告)号:CN117375042A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311209853.1
申请日:2023-09-18
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏电站交直流侧混合储能装置及差异化配置方法。它包括光伏组串、直流汇流箱、直流侧储能装置、集中逆变升压一体机、交流侧储能装置;所述直流汇流箱用于将多个光伏组串发出的电能汇集至集中逆变升压一体机低压侧,所述直流侧储能装置连接至集中逆变升压一体机低压侧,所述交流侧储能装置经变压器连接至集电线路母线,所述集中逆变升压一体机高压侧连接至集电线路母线,所述集电线路母线连接通过主变压器和送出线路输出。本发明有效提升光伏电站的发电效益,降低光伏电站的投资成本,提升储能电池的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN116094034A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211598465.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02M5/10 , G06Q30/0283 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明公开了一种海上风电多电压等级混合集电系统及其方法,所述集电系统包括低压和中压汇集两个片区。单个片区包含多组海上风机、初级交流汇集线路、海上升压站、次级交流汇集母线、海底交流电缆、岸上变电站和电网;多组海上风机通过初级交流汇集线路与海上升压站连接;海上升压站通过次级交流汇集母线连接至海底交流电缆;其再与岸上变电站连接。所述箱式变压器分为低压箱式变压器和中压箱式变压器,所述海上升压站上设置有变压器。本发明通过中压汇集增加了集电线路汇集距离和容量,低压汇集减小了集电线路的汇集成本,解决了现有风机单机容量不一且分布欠集中的问题;同时用海底交流电缆比海底直流电缆输电更加经济。
-
公开(公告)号:CN115811085A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211598444.0
申请日:2022-12-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种海上风电场多频混合集电系统及其方法,该系统包括低频汇集片区、工频汇集片区和中频汇集片区,每个所述海上风电片区包括多个风机群。单个风机群包括多组风机,其通过初级汇集线路与海上变电站连接;所述海上变电站通过直流汇集母线连接至海底直流电缆;所述海底直流电缆的另一端与陆上变电站连接。所述初级汇集线路至少包含多条低频汇集线路及其母线、多条工频汇集线路及其母线和多条中频汇集线路及其母线。本发明通过低频汇集增加汇集容量和汇集距离,通过中频汇集减小风机出口变压器体积和重量从而减小风机桩基础成本,能充分利用低频、工频和中频汇集线路的汇集距离将海上变电站选在距离海岸较近的浅海,减小投入成本。
-
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%。
-
公开(公告)号:CN117220234B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202311024487.2
申请日:2023-08-15
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02G9/12 , H02G11/00 , H02G15/007
Abstract: 本发明提供一种电缆自适应伸缩可调的浮体系统,包括套设在电缆上的多个浮体单元,所述浮体单元内设置有空腔,所述空腔内设置有挡块,所述挡块的一端通过弹簧和阻尼器与空腔内壁连接,所述挡块的另一端呈弧形并设置有多个滑环,所述电缆活动设置在滑环内。本发明的浮体单元内设置挡块,挡块通过弹簧和阻尼器与空腔内壁连接,使得与挡块连接的电缆会根据水面水位变化自适应调整电缆的长度,并减少大风及波浪等对电缆受力影响,保障电缆接头处的连接可靠性。相较于传统S型敷设方式,能显著节约浮体数量,节约电缆线路走廊,改善敷设美观性,不需要增加额外的人工成本。
-
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。
-
公开(公告)号:CN117375066A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311134520.7
申请日:2023-09-05
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源电站集电线路单回多分支优化系统及其方法,该优化系统包括多回集电线路,单回所述集电线路包括多个新能源发电单元组,多个新能源发电单元组分别对应接入单个电缆分支箱的不同分支处;单个电缆分支箱的输出端通过与其对应的开关柜连接至变压器的输入端;变压器的输出端与电网相连。该方法通过根据新能源发电单元数量和其对应的容量以及集电线路平均输送容量确定集电线路回路数;以及根据单回集电线路的输送容量和所选用最大截面电缆载流量来确定该回集电线路的分支数量。本发明通过设置电缆分支箱对单回路集电线路进行多分支优化,从而优化集电线路回路数,尽可能发挥集电线路输送能力,降低集电线路的整体造价。
-
公开(公告)号:CN117284417A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311091999.0
申请日:2023-08-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: B63B21/20
Abstract: 本发明涉及水上光伏技术领域,尤其涉及一种定扭矩锚绳自适应调节方法及系统,该调节系统包括内转动圆筒、定扭矩系统、扭转弹簧、外转动圆筒、转盘和锚绳。本发明结合扭转弹簧和定扭矩系统,能自动适应调整锚绳的长度从而自适应水面水位变化、大风及波浪等影响,避免人工巡检不及时造成光伏方阵损毁。相较于传统人工放锚绳的方式,本发明能根据锚绳受力情况调整锚绳的长度从而自适应水面变化的影响,同时能有效避免人工巡检不及时所造成的光伏方阵损毁,在保障光伏方正锚固可靠性的同时节约人工成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-