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公开(公告)号:CN215645815U
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202120680788.0
申请日:2021-04-02
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02B13/00 , H02B13/035 , H02B1/20
Abstract: 本实用新型公开了一种海上升压站高压设备连接结构,涉及新能源与电力系统领域。它包括主变进线开关柜,主变压器,GIS设备;主变进线开关柜与主变压器连接;GIS设备伸入主变室内,与主变压器连接;铜管母线包括铜管母线本体和终端;终端包括硅橡胶适配器和母线终端铜触头。本实用新型主变进线开关柜通过铜管母线与主变压器的低压侧连接,缩短了连接导体的长度,避免了安装电缆时的固定金具过多和电缆弯曲半径过大,难以施工等问题,可以在一定程度上降低主变压器的低压侧相间短路的几率,提高输电可靠性及降低了电能损耗。
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公开(公告)号:CN221151021U
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202322619129.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本实用新型提供一种海上升压站的过程层集成结构,将海上升压站过程层设备中相近间隔的合并单元通过级联连接方式串接,并采用冗余接线方式接入过程层交换机,实现电气量的合并和同步处理,不仅可以保障合并单元采样数据的可靠性,还可以减少光缆用量;将海上升压站过程层设备中低压配电装置的智能终端整合到对应间隔开关柜中,主变与高压配电装置的智能终端整合至控制柜中,通过与设备本体的集成实现对高压设备的就地智能控制,不仅可减少智能组件柜的设计与安装,还节省了二次电缆的用量,实现海上风电的降本增效开发。
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公开(公告)号:CN209112405U
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201821525330.2
申请日:2018-09-18
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: B63B35/44
Abstract: 本实用新型公开了一种超长耐候型水面光伏平台系统,所述系统包括连接浮体,连接浮体的上方设置有支架浮体和光伏组件,支架浮体的下端与连接浮体的挖空处插接配合,光伏组件的上、下两端分别通过上连接件、下连接件与支架浮体、连接浮体固定连接,连接浮体成行、成列布置,相邻行、列之间的连接浮体通过走道浮体连接。本实用新型提供的连接浮体,其中部进行挖空处理,在满足光伏组件支撑和电站运行浮力的前提下,增大了水体接触空气的面积,提高了整个浮体平台系统的透光性,保证了水生生物的正常生长,有利于水面光伏发电系统的推广。连接浮体的挖空处理还提高了光伏组件的亲水性,可有效对组件进行通风和降温,进而提高发电效率。(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:CN206075834U
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201621004200.5
申请日:2016-08-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G21C15/18 , G21C15/14 , G21C15/243
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本实用新型公开了一种地下核电站洞室群排水系统,对经排水斗流出的地下核电站洞室内的积水用放射性监测器进行监测,当监测到积水具有放射性时,控制器关闭第一隔离阀,并开启第二隔离阀,具有放射性的积水进入涉及放射性的排水支路,并经由放射物质处置室处置之后排入虹吸井;当未检测到积水具有放射性时,控制器关闭第二隔离阀,并开启第一隔离阀,不具有放射性的积水排入虹吸井;积水经虹吸井排放到山体外部河流中。利用虹吸管路和虹吸井构建非能动排水系统,虹吸装置内形成的负压使管道中的水进行有压流动,加快流动速度,排水效果好,无论是意外积水还是严重事故工况下,排水系统均能有组织地、高效地将积水排出地下洞室。
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公开(公告)号:CN205808157U
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201620657514.9
申请日:2016-06-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本实用新型公开了一种地下核电站冷却竖井,包括位于山体内的上方开口的圆台形竖井本体,竖井本体底部设置有集水池,集水池设置有冷却水出水管和排污管,竖井本体内腔下方设置有输送冷空气的送风系统,送风系统的上方设置有与汽轮发电机冷凝器连接的热水配水系统,热水配水系统将输入的热水雾化喷洒,竖井本体内腔中部设置有与地表外部连通的冷却通风廊道,竖井本体内腔上部设置有除雾器。本实用新型利用竖井结构取代冷却塔,通过喷雾降温原理使进入冷却竖井内的热水形成雾化微粒,增强了热水蒸发吸热过程,并通过送风系统在冷却竖井内形成螺旋旋风,加强热交换。同时摈弃了淋水填料设置,冷却竖井在结构上减小很多,有效地降低了建设和运行成本。
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