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公开(公告)号:CN117439197A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311300691.2
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种风电机组频率支撑方法、装置、设备及存储介质,该方法通过获取风电厂的线路图并实时采集风电厂的运行数据,再根据线路图生成风电厂节点图,通过风电厂节点图、运行数据以及预设的第一神经网络模型进行计算,得到风电厂中各风电机组对应的最大备用功率值,采用最大备用功率值将对应的风电机组输出的备用功率的值从零逐步递增,直至运行数据中的并网点运行参数变得不稳定时停止递增,然后获取在并网点运行参数变得不稳定时风电机组的备用功率值,该备用功率值即为风电机组不影响主电网稳定性的最大可用备用功率值,通过让风电机组输出的备用功率值始终小于该最大可用备用功率值,进而保证了主电网的稳定性。
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公开(公告)号:CN117349802A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311415343.X
申请日:2023-10-30
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 一种操作系统的实时自学习安全加固方法,包括:依据信息安全技术、网络安全要求构建操作系统安全加固模型模块,形成系统安全加固标准模型;通过操作系统版本识别及命令学习,获得系统加固所需执行的操作命令及参数;依据加安全加固标准模型与命令学习模块轮形系统安全加固信息形成系统安全加固方案;运维管理人员确认安全加固方案后,执行安全加固操作,并自动生成加固报告,最后生成全家加固测试方案,指导工作人员测试安全加固情况。不同国产操作系统品牌及不同系统版本的安全加固方法,解决了运维管理人员的学习难度,简化了系统安全加固的流程,可使用到任何版本的操作系统,提高了系统加固效率,并可形成系统安全加固报告,以便调取分析。
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公开(公告)号:CN117138512A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311180312.0
申请日:2023-09-13
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明属于气体回收领域,具体涉及了一种水轮发电机蒸发冷却介质回收装置。旨在解决现有技术中,没有对泄露冷却系统管路外部的蒸发冷却介质和管路内的蒸发冷却介质同时回收的装置。本发明包括:送风系统、过滤系统、回收处理系统和泄压系统;送风系统用于将空气送入机坑内;过滤系统用于过滤机坑内的空气、杂质和蒸发冷却介质;回收处理系统用于回收并处理过滤系统过滤出的空气、杂质和蒸发冷却介质;泄压系统回收冷却系统管路内的气态蒸发冷却介质。本发明新增机坑送风系统,使机坑底部氧气含量迅速提升及介质回收更加快速,便于工作人员及时进入机坑开展检修工作,同时可防止冷却系统管路内部的压力过大造成的管路密封失效、工质泄露。
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公开(公告)号:CN116990051A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310890601.3
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本发明涉及蒸发冷却式电机检测技术领域,尤其涉及一种定子线棒流通性检测装置及方法,旨在解决现有的流通性检测方案无法应用于机组安装前以及蒸发式冷却电机的问题。本发明提供的定子线棒流通性检测装置包括入口风速传感器、出口风速传感器、入口气压传感器和出口气压传感器;入口风速传感器和入口气压传感器设置于定子线棒入口处,出口风速传感器和出口气压传感器设置于定子线棒出口处;向定子线棒入口充入检测气体并获取定子线棒入口处的风速、气压和出口处的风速、气压。以通气检测的方式无需电机运行即可使检测介质流动,即无需机组安装,可适用于蒸发式冷却电机的检测且检测后无需对定子线棒进行清洁。
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公开(公告)号:CN116796610A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310846809.5
申请日:2023-07-11
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 中国三峡建工(集团) 有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F30/27 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及数字孪生技术领域,具体提供一种数字孪生系统构建、水轮发电机评估方法、装置及介质,旨在解决如何构建一个高效的水轮发电机温度场的数字孪生系统的技术问题。为此目的,本发明的一种数字孪生系统构建方法包括:获取水轮发电机的几何参数,根据水轮发电机的几何参数获得水轮发电机的数字孪生体,基于数据模块构建水轮发电机的数据传感监测子系统,基于多种参数信息构建水轮发电机的数据处理子系统,基于数字孪生体构建水轮发电机的可视化子系统,根据数字孪生体、数据传感监测子系统、数据处理子系统和可视化子系统构建水轮发电机温度场的数字孪生系统。通过上述配置方式,本发明能够构建一个高效的水轮发电机温度场的数字孪生系统。
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公开(公告)号:CN114547931A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210106539.X
申请日:2022-01-28
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 三峡新能源南通有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及电气设备可靠性验证中有限元仿真建模技术领域,公开了一种桥臂电抗器室复杂屋顶网架结构的简化建模仿真方法,包括如下步骤:在有限元软件中建立金字塔网架单元模型;进行阵列操作,得到局部网架模型,置于单个桥臂电抗器上方,为桥臂电抗器施加激励电流,在有限元软件中进行局部钢结构的发热仿真规律研究,对金字塔网架单元模型进行简化;选取能反映最大温升的金字塔网架单元模型进行阵列或旋转操作,建立整体模型。本发明桥臂电抗器室复杂屋顶网架结构的简化建模仿真方法,针对网架结构进行了局部发热规律的研究和整体模型的简化,将整体网架模型网格数降低到了可接受范围,为实际工程提供参考价值。
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公开(公告)号:CN114123284A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111412303.0
申请日:2021-11-25
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电柔性直流输电紧凑化控制保护系统,将非参控信号单重化,而需要参控的核心信号接入采用双重化方式接入的极控制保护主机、站控主机、站用电主机,保证高可靠性。通过该划分,不仅保证柔性直流输电“大脑”控制保护系统的可靠性,同时大大减少了设备数量,为海上平台紧凑化提供有力保障。
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公开(公告)号:CN119525492A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411720024.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国科学院电工研究所
Abstract: 本申请涉及散热技术领域,具体提供一种基于相变冷却的散热器的加工模具及加工方法,旨在解决如何在散热器内部流道的内壁加工形成多孔结构以提高散热效率的问题。为此目的,本申请散热器包括:主体部,其具有第一端面和第二端面,主体部设置有流道,流道的两端分别与第一端面和第二端面连通;第一端盖,其设置于第一端面;第二端盖,其设置于第二端面;加工模具包括:第一封堵件,其上连接有多个与流道对应的柱芯,柱芯分别伸进流道内时,第一封堵件将流道的一端封闭,且柱芯的侧表面与流道的内壁之间形成间隙。本申请基于加工模具采用烧结的方式在流道的内壁形成多孔介质层,能够提升散热器相变过程中的沸腾换热性能,提高散热器的散热性能。
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公开(公告)号:CN119230357A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411325396.7
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种可重复使用的高压快速电子式熔断器,包括功率管IGBT一、功率管IGBT二、续流二极管一、续流二极管二、RCD吸收回路一、RCD吸收回路二,功率管IGBT一和功率管IGBT二反向串联连接,续流二极管一与功率管IGBT一并联连接,续流二极管二与功率管IGBT二并联连接,RCD吸收回路一与功率管IGBT一并联连接,RCD吸收回路二与功率管IGBT二并联连接。本发明的优点是:采用双RCD吸收回路,用来抑制功率管IGBT开断瞬间关断尖峰电压,传统RC吸收回路在IGBT关断瞬间,短路电流流过吸收电阻,过电压抑制效果不好,本发明吸收回路在IGBT关断瞬间巧妙的利用了IGBT内部集成的续流二极管作为RCD吸收二极管,在提高吸收效果的同时降低了设备的复杂度,降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN119136498A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411270822.1
申请日:2024-09-11
Applicant: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 荣信汇科电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于功率单元的压接式相变冷却散热结构及方法,每三个相变冷却散热器为一组,相变冷却散热器之间依次设有功率器件一、功率器件二,相变冷却散热器二的外壳与功率单元的交流输出排连接,相变冷却散热器二的相变工质中设有电极,电极的一端在相变冷却散热器二的相变工质中,电极的另一端在相变冷却散热器二的外部,电极电位为功率单元的直流正极,相变冷却散热器三的外壳与功率单元的直流负极连接;本发明的优点是:将功率单元的直流正极电位引入到交流电位的散热器内部的电极上,打破金属散热器等势体状态,在散热器内部的流道/相变工质内建立交变电场,交变电场能够改善相变工质流动性,提高相变冷却散热器的散热能力。
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