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公开(公告)号:CN118309876A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410422678.2
申请日:2024-04-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本申请涉及建筑工程设备领域,提供了一种隧洞勘探装置,该隧洞勘探装置可以包括:主体部、多个滚轮组件和多个伸缩杆组件,主体部设有扫描装置,多个滚轮组件围设于主体部的周向外侧,滚轮组件与隧洞的内壁抵接;多个伸缩杆组件设在主体部的周向侧壁,并沿主体部的周向依次布置,多个伸缩杆组件与多个滚轮组件一一对应,伸缩杆组件包括第一伸缩杆,第一伸缩杆包括第一固定端和第一活动端,第一固定端与主体部连接,第一活动端与滚轮组件连接。根据本实施例提供的隧洞勘探装置,可以适应隧洞的复杂状况、保证扫描装置稳定,进而保证扫描装置的扫描数据的准确性。
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公开(公告)号:CN117735495A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311390084.X
申请日:2023-10-24
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C01B21/064
Abstract: 本发明涉及无机纳米粒子制备技术领域,公开了一种超薄氮化硼纳米片的制备方法。该方法通过对特定的六方氮化硼粉末依次进行尖端型超声处理以及三次离心处理,能够较高产量地制备得到不同尺寸的高品质超薄氮化硼纳米片。具体地,通过采用特定的六方氮化硼粉末和溶剂,有效提高了超薄氮化硼纳米片的产量;通过三次特定转速的离心处理,能够在一次制备过程中制备得到不同尺寸规格的超薄氮化硼纳米片,且每种尺寸规格的超薄氮化硼纳米片的片层粒径分布均匀。
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公开(公告)号:CN117220286B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311468431.6
申请日:2023-11-07
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H02J3/00 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及电力系统规划技术领域,公开了一种水风光多能互补系统风险评估方法、装置及介质,本发明利用风电光伏预测出力数据集,运用时间序列预测方法进行预测,并通过构建的预设水风光多能互补联合调峰模型得到对应的水电出力计划方案。进一步,在量化分析风电、光伏出力预测不确定性的基础上,得到对应的风电、光伏出力场景,进一步,结合获取的水电出力计划方案和预设负荷曲线,采用风险量化方法对水风光多能互补系统的调峰风险进行量化评估。因此,通过实施本发明,考虑了风电光伏出力随机性对水风光多能互补系统的影响,量化评估了水风光多能互补系统的调峰风险,可以为决策者提供科学的决策支持。
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公开(公告)号:CN117154725A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311426072.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/38
Abstract: 本发明涉及电力调度技术领域,公开了水风光多能互补的调度方法、装置、计算机设备及介质,水风光多能互补的调度方法包括:对风力发电站和光伏电站进行集群划分,得到多个集群组;基于多个集群组的第二历史出力数据,得到集群系统的第三历史出力数据;确定集群系统的出力概率分布特性信息和电网日负荷概率分布特性信息;确定集群系统的出力随机性分布信息和电网日负荷随机性分布信息;构建水风光多能互补短期调峰模型,得到第一调节结果;构建水电站群短期优化调度模型,得到第二调节结果;根据第一调节结果和第二调节结果,生成水风光多能互补的调度结果。本发明融合了对网源多维不确定性因素的考虑,调度结果更具统计显著性意义。
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公开(公告)号:CN116512169A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310526810.X
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及扳手技术领域,公开了一种扭矩扳手,包括:主体结构,包括与紧固件形状相适配的套筒,紧固件具有第一状态和第二状态,第一状态为磁化状态和消磁状态的其中之一,第二状态为磁化状态和消磁状态的其中另一;磁处理模块,能够将紧固件由第一状态转换成第二状态;控制器,设置于主体结构,能够控制磁处理模块工作。本发明当主体结构对紧固件施加预定的扭矩后,即可将紧固件拧紧,在拧紧后或拧紧的瞬间,控制器可控制磁处理模块来使紧固件由第一状态转换成第二状态,也即对紧固件打上终拧标记,因此可以使终拧的记录更客观、准确。
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公开(公告)号:CN118504087B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410616662.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , E02B1/00 , E02B3/10 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供了一种拱坝体形的确定方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:如果确定坝址区存在承压含水层,则确定库水的水位变化是否影响承压含水层的孔隙水压,如果影响则基于库水的水位变化,确定由承压含水层导致的拱坝的地基变形,将由承压含水层导致的拱坝的地基变形和预设拱坝设计规范对应的水工建筑物荷载,作用于拱坝的基本体形对应的拱坝结构,确定拱坝结构的应力和变形,如果确定拱坝结构的应力和变形满足预设拱坝设计规范的应力和变形的安全控制指标,则将拱坝的基本体形作为拱坝的体形。可见,本公开在确定拱坝的体形时,考虑了由承压含水层导致的拱坝的地基变形对拱坝结构的影响,提升了拱坝结构的安全性。
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公开(公告)号:CN119382110A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411519603.2
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及电子技术领域,公开了多组虚拟电厂综合优化调度方法、装置、设备及存储介质,方法通过各组虚拟电厂与电网交互的电量和电价、风电站售出总电量以及光伏电站售出总电量信息对优化调度模型求解进行求解,得到各组虚拟电厂的优化调度信息,基于优化调度信息对多个虚拟电站进行综合优化调度。本发明提供的方法,将多组虚拟电厂视为一个整体进行优化调度,通过对预先构建的优化调度模型求解,得到优化调度策略,基于优化调度策略对多个虚拟电厂进行优化调度,在调度过程中考虑了虚拟电厂与电网系统、负荷之间的相互影响,提高了整个系统的运行效率和经济效益,还通过优化储能系统的充放电策略和可再生能源的利用,提高了能源利用效率。
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公开(公告)号:CN118611183B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411079754.0
申请日:2024-08-07
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种源网协调需求下的厂内经济运行方法,包括以下步骤:S1,制定日前厂内机组开停机计划;S2,获得日前厂内各机组负荷分配方式;S3,更新厂内机组开停机计划;S4,更新余留期厂内各机组负荷分配方式。此调度方法将网侧转动惯量需求,融入到水电机组开停机计划编制,并将其进一步反映在厂内经济运行中,并考虑网侧转动惯量变化的紧急情况下,实时调整机组运行方式,满足网侧关于频率稳定性需求的同时,兼顾了水电站源侧的经济性、安全性等需求;通过该方法获得的厂内运行方案,更能够适应大规模新能源不断馈入电网背景下的新型能源体系运行模式,具有更广泛的优越性。
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公开(公告)号:CN118710840A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411193561.8
申请日:2024-08-28
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种滑坡物源区处于斜坡位置的刻画方法、装置、设备及介质,涉及滑坡定位技术领域。该方法包括:获取待刻画滑坡物源区的边界数据和待刻画滑坡所处区域的数值高程模型数据;通过对数值高程模型数据进行多次处理得到多个斜坡单元;基于边界数据和数值高程模型数据,获取待刻画滑坡物源区边界的高程数据和第一坐标范围;获取多个斜坡单元中每个斜坡单元的边界的高程数据和每个斜坡单元的第二坐标范围;基于第一坐标范围和第二坐标范围将待刻画滑坡物源区归入目标斜坡单元;基于待刻画滑坡物源区边界和目标斜坡单元的边界的高程数据,确定第一参数、第二参数和第三参数,以精准确定待刻画滑坡物源区在所述目标斜坡单元中的位置。
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公开(公告)号:CN118611183A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411079754.0
申请日:2024-08-07
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种源网协调需求下的厂内经济运行方法,包括以下步骤:S1,制定日前厂内机组开停机计划;S2,获得日前厂内各机组负荷分配方式;S3,更新厂内机组开停机计划;S4,更新余留期厂内各机组负荷分配方式。此调度方法将网侧转动惯量需求,融入到水电机组开停机计划编制,并将其进一步反映在厂内经济运行中,并考虑网侧转动惯量变化的紧急情况下,实时调整机组运行方式,满足网侧关于频率稳定性需求的同时,兼顾了水电站源侧的经济性、安全性等需求;通过该方法获得的厂内运行方案,更能够适应大规模新能源不断馈入电网背景下的新型能源体系运行模式,具有更广泛的优越性。
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