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公开(公告)号:CN106207821A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610767863.0
申请日:2016-08-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种模块集成化光伏电站输电系统和方法,数个光伏组件串输出的低压直流电接入一个汇流箱进行汇流,数个汇流箱输出的经汇流之后的低压直流电接入一个箱式逆变压器,箱式逆变压器将低压直流电进行变频升压转换为中压工频电力并输出,数个箱式逆变压器分别将输出的中压工频电力接入一个集成变电站;集成变电站通过中压配电设备将中压工频电力输入电网。本发明简化了光伏发电输电所涉及的环节,减少了设计采购工作量,缩短了工期,降低了工作造价,提高了系统效率;能够减少变压器的环境污染;便于箱式变压器与逆变器的集成。
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公开(公告)号:CN106128526A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610651437.0
申请日:2016-08-10
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种椭球式地下核电站安全壳系统,包括位于地面上的地面水池和位于地下的安全壳,安全壳通过管道与地面水池连接,安全壳中包括压力容器,安全壳为椭球形,安全壳内部上方设置有安全壳大气换热组件,安全壳内部下方设置有堆腔冷却组件,堆腔冷却组件围绕压力容器布置。通过使用本发明提供的椭球式地下核电站安全壳系统可极大地提高地下核电站安全壳稳定性,同时利用地下核电站布置特点结合地面地下设施非能动地排出严重事故下安全壳的热量,此外通过堆腔结构、安全壳以及堆腔引流板构成严重事故下压力容器的循环散热通道,迅速将压力容器的热量分散至整个安全壳内。
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公开(公告)号:CN106024082A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610489755.1
申请日:2016-06-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G21D3/04
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站密封门系统,包括依次连接的高放射性水平腔室、隔离过渡腔室和低放射性水平腔室,高放射性水平腔室与隔离过渡腔室之间设置有第一气密门;隔离过渡腔室与低放射性水平腔室之间设置有第二气密门;第一气密门上方设置有分别与高放射性水平腔室和隔离过渡腔室连通的第一贯穿件管,第二气密门上方设置有分别与隔离过渡腔室和低放射性水平腔室连通的第二贯穿件管。本发明能在保证正常连通的同时,有效的隔离不同放射性水平腔室空间的放射性污染。同时,能监测隔离腔室空间的温度、压力、空气湿度、放射性水平等参数,为事故期间的监测及救援提供环境参考依据。
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公开(公告)号:CN105953605A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610488795.4
申请日:2016-06-28
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。本发明利用竖井结构取代冷却塔结构,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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公开(公告)号:CN104300375B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410510212.4
申请日:2014-09-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 晶硅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(5)间线路压降应趋于一致的配置原则,包括:根据光伏串列(1)与汇流箱(3)间距离的不同选用不同截面汇流电缆,距离汇流箱近的组件串使用小截面电缆,距离汇流箱远的光伏串列(1)使用大截面电缆;根据汇流箱(3)与直流配电柜(5)之间距离的不同选用不同截面汇流电缆,距离直流配电柜(5)近的使用小截面电缆,距离直流配电柜(5)远的使用大截面电缆。本发明能够改善最大功率跟踪的效率,降低接至同一个汇流箱或直流配电柜进线端的电缆上的压降差,使光伏串列的输出电压尽可能一致,有利于逆变器进行最大功率跟踪控制,显著提高光伏阵列输出功率。
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公开(公告)号:CN104281741B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201410457821.8
申请日:2014-09-10
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02E40/76 , Y02E60/76 , Y04S10/545 , Y04S40/22
Abstract: 本发明光伏组件倾角和阵列间距交叉反馈多因素综合计算方法,依次包括以下步骤:(1)、组件倾角初算,(2)、阵列间距初算,(3)、阵列间距优化,(4)、组件倾角优化等四个步骤。本发明综合考虑组件全年时间的阴影损耗、光伏发电单元直流电缆用量、直流电缆线损、光伏阵列占地面积,确定组件最佳倾角和阵列前后间距,并提出了一种以追求发电效益最大化的合理确定组件倾角和阵列间距的综合计算方法。
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公开(公告)号:CN103311951B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310179720.4
申请日:2013-05-15
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种基于中频或高频变压器变压的风电场输电方法,包括步骤:(一)风力发电机发出的低频电力经一级整流器连接至方波调制器,一级整流器将低频电转换为直流电,方波调制器将直流电调制为高频方波,再连接至中频或高频变压器,将低频电力转换为高频电力;(二)中频或高频变压器经二级整流器连接至逆变器,二级整流器将高频电转换为直流电,逆变器将直流电转换为工频交流电,将高频电力转换为直流电力再转换为工频电力;(三)工频电经由工频电缆输送至工频升压变压器,进行升压后的高压电输送至电网。本发明改善了风电场接入电网处的电能质量和提高了系统的稳定性;减小了风电机组发电机与箱式变压器之间的传输损耗。
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公开(公告)号:CN104064229A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410264280.7
申请日:2014-06-13
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中国核动力研究设计院
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种反应堆及带放射性的辅助厂房置于地下的大型核电站,包括核岛和常规岛,所述核岛利用核裂变能产生蒸汽,所述常规岛利用核岛所产生的蒸汽发电,其特征在于:所述核岛设置在坚硬岩体人工开挖的地下洞室群中,所述常规岛设置在地面。洞室群上部设置有非能动水池,洞室群外侧还设置有核素迁移防护系统。符合第三代核电技术的非能动理念,有效的防止了事故下核辐射的扩散,且抗震性好,避免海啸台风对涉核建筑物的毁坏,安全性良好,还能抵挡恐怖袭击。
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公开(公告)号:CN104051032A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410265413.2
申请日:2014-06-13
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中国核动力研究设计院
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明公开了一种地下核电站乏燃料池非能动持续冷却系统,包括位于地下洞室内的乏燃料池,乏燃料池中盛放冷却水,冷却水将乏燃料组件淹没,还包括两端封闭、内腔充入工作溶剂的冷却热管,冷却热管的下端为吸热端、上端为冷凝端,其吸热端浸入冷却水中、冷凝端伸入岩体内。本发明采用非能动设计理念,通过液体受热蒸发吸热、冷凝放热、重力回流等自然物理过程实现乏燃料池的冷却过程,不需要额外提供外界电源,因此没有因失去冷却电源引起的乏燃料池冷却水蒸干和乏燃料烧损的潜在危害。冷却热管和事故应急热管的分级设置保证了乏燃料池安全运行及事故状态下都不存在放射性泄漏的危险。
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公开(公告)号:CN103311951A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310179720.4
申请日:2013-05-15
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
CPC classification number: Y02E10/763 , Y02E60/60
Abstract: 本发明涉及一种基于中频或高频变压器变压的风电场输电方法,包括步骤:(一)、风力发电机发出的低频电力经一级整流器连接至方波调制器,一级整流器将低频电转换为直流电,方波调制器将直流电调制为高频方波,再连接至中频或高频变压器,将低频电力转换为高频电力;(二)、中频或高频变压器经二级整流器连接至逆变器,二级整流器将高频电转换为直流电,逆变器将直流电转换为工频交流电,将高频电力转换为直流电力再转换为工频电力;(三)、工频电经由工频电缆输送至工频升压变压器,进行升压后的高压电输送至电网。本发明改善了风电场接入电网处的电能质量和提高了系统的稳定性;减小了风电机组发电机与箱式变压器之间的传输损耗。
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