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公开(公告)号:CN104906725A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510333178.2
申请日:2015-06-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉一种海上升压站主变压器消防系统,包括雨水收集装置、设有主变压器的主变压器室、位于主变压器室内的消防水箱、喷淋嘴和火灾探测器、与火灾探测器电性连接的控制器,喷淋嘴位于主变压器的正上方,消防水箱设有与雨水收集装置连接的进水管道、与喷淋嘴连接的出水管道,出水管道上设有喷淋阀,喷淋阀与控制器电性连接。通过火灾探测器探测主变压器室内的火灾苗头,将收集到的信息发送至控制器,控制器驱动喷淋阀打开,雨水收集装置的雨水通过消防水箱进入喷淋嘴,并从喷淋嘴中喷出,实现火灾的早期扑灭,防止火灾事故的发生。且雨水为淡水,不会对各个装置产生腐蚀,保证海上升压站主变压器消防系统的使用寿命。
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公开(公告)号:CN102981104B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201210469917.7
申请日:2012-11-19
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 , 五邑大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供一种海底电缆在线监测方法,包括以下步骤:根据海底电缆故障时的压力场信息、温度场信息、电场信息以及故障类型,建立海底电缆故障判断模型;对海底电缆同轴布设分布式光纤传感器;通过所述分布式光纤传感器监测获取所述海底电缆的压力场信息、温度场信息和电场信息;根据所述压力场信息、温度场信息和电场信息,以及所述海底电缆故障判断模型,判断所述海底电缆是否发生故障,以及发生故障的类型。本发明能够对海底电缆进行准确的状态在线监测,随时获取海底电缆的状态参数进行故障判断,具有更好的辨识度。
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公开(公告)号:CN103607035A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310566307.3
申请日:2013-11-13
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
CPC classification number: Y02A30/62 , Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02P60/855
Abstract: 本发明公开了一种集约式光储热冷控制系统,包括用于将光能转换成电能的光伏组件、储能部件、升压逆变器,所述光伏组件通过所述升压逆变器与用电设备相连,所述用电设备与所述光伏组件均与所述储能部件相连。首先,光伏组件将光能转换成电能,电能不仅通过储能蓄电池储存起来,还通过升压逆变器传输给用电设备,当光伏组件产生的电能不足时,可以采用储能蓄电池将存储的电能通过升压逆变器来给用电设备供电。该系统简单,集成度高,便于操作管理,成本低廉。
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公开(公告)号:CN103532224A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310503336.5
申请日:2013-10-23
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
CPC classification number: Y02B10/72 , Y02E10/766
Abstract: 本发明公开一种海上风电场的UPS配置方法,其特征在于:将UPS系统划分为海上风电机组、升压站和集控中心三部分,所述升压站又按地理位置分为海上/海岛升压站和陆上升压站两种,按以上划分,分别进行UPS系统容量选择、备用时间选择、结构形式与冗余方式、UPS系统直流输入、设备布置和UPS系统接线方式配置;在UPS系统备用时间配置问题上,充分考虑了海上和陆上装置或系统的故障可能性及对应的故障修复时间,给出了备用时间推荐值;在UPS系统冗余方式配置上,则以海上风电场在电力系统中的地位为原则,给出了不同重要性的风电场适宜采用的冗余配置方式。本发明将海上风电场的UPS系统划分为四个部分,针对不同部分的选取合理的配置方式,形成了具体的配置方式。
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公开(公告)号:CN103326389A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310280427.7
申请日:2013-07-04
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
CPC classification number: Y02B10/72 , Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开基于功率预测的微电网储能系统及容量配置方法,采用快速启动发电设备和储能设备相配合作为微电网系统的备用电源,以平衡微电网系统中风力发电系统和光伏发电系统的功率波动;在单纯由微电网储能系统供电的情况下,测出多次快速启动发电设备的最长发电时间Δt,基于风力发电系统和光伏发电系统的功率预测技术,计算出在该最长发电时间Δt内风力发电系统和光伏发电系统的功率波动ΔP3,得出微电网系统中储能设备的最小容量配置W。本发明基于风力发电和光伏发电功率预测技术,得到储能设备的最小容量配置,从而减少储能系统以及相应配套设备的数量,降低了建筑成本,保证了电力系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN203218889U
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201220453864.5
申请日:2012-09-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 , 清华大学
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E10/58
Abstract: 本实用新型涉及一种通用的并网式光伏发电系统的机电暂态模型,其特征在于:它包括光伏电池PV单元、最大功率跟踪MPPT单元、DC变换单元、直流链接单元、含电流内环控制的逆变器单元、逆变器外环控制单元和保护单元;光伏电池PV单元输入端输入光照强度S、光伏电池温度参数T,其输出端向DC变换单元输出功率PV1、向最大功率跟踪MPPT单元输出最大功率点电压VPVM;DC变换单元向光伏电池PV单元输出端电压VPV1;最大功率跟踪MPPT单元输出功率点电压VPVM1;直流链接单元输入来自DC变换单元的直流侧功率PPV3。本实用新型可为现实中结构多样、形式各异和内部参数保密的并网光伏发电系统提供通用型的适用于机电暂态分析的数学模型,有利于在微网系统整体中分析、设计和控制各类并网光伏发电系统。
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公开(公告)号:CN211908807U
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202020539410.4
申请日:2020-04-13
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种海上风电场施工船舶无线通信系统,包括船舶、交换机、用于发射无线网络信号的船载无线基站以及用于接收微波信号的船载微波天线;所述交换机、所述船载无线基站、所述船载微波天线均安装于所述船舶;所述船载微波天线与所述交换机连接;所述船载无线基站与所述交换机连接。本实用新型提供了一种海上风电场施工船舶无线通信系统,通过连接和安装卫星传输设备、无线基站、交换机、无线终端等设备,组成海上施工船舶的无线通信系统,实现施工船舶和船舶附近区域的无线网络的全覆盖。
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公开(公告)号:CN208209526U
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201820391863.X
申请日:2018-03-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种海上风电场与海岛微电网联合监控系统,包括包括连接电网调度模组、风电功率预测模组的陆上集控模组,连接陆上集控模组的海岛微电网能源管理模组、连接陆上集控模组的海上升压站监控模组以及连接风机SCADA系统、陆上集控模组的海上风机群监控模组,统一规划和配置海上风电场和海岛微电网的监控系统,为海上风电场和海岛微电网提供了一体化监控系统,解决了海上解决海上风电场和海岛微电网联合发供电的协调控制和能源调度的问题,实现海上风电场与海岛微电网统一协调管理,使得海上风电场与海岛微电网的能源配置最优化。(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:CN207847858U
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201721875500.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: F03D17/00
Abstract: 本实用新型涉及一种海上风电场风机辅控系统,包括风机基础监测模组、数据采集终端、连接海上升压站风机辅控工作站的网络交换机以及风机及塔筒状态监测模组;风机及塔筒状态监测模组、风机基础监测模组分别通过数据采集终端连接网络交换机,风机及塔筒状态监测模组采集风机和塔筒的运行状态数据,风机基础监测模组采集海上风电场平台结构的运行状态数据,数据采集终端将收集的数据通过网络交换机传输给海上升压站风机辅控工作站,构建成一个完整海上风电场风机辅控系统,对整个海上风电场进行在线持续不间断地监控,充分分析风机组的运行状态,有效地防范潜在的故障,及时处理正常发生的故障,从而为海上风电场的运营提供良好且有效的支持。
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公开(公告)号:CN204402760U
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201520012687.0
申请日:2015-01-07
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本实用新型公开了一种风力发电机应对强风的辅助系统,风力发电机包括轮毂、多块叶片和制动器,叶片与轮毂相连,制动器用于使叶片变桨或轮毂减速,该系统包括用于使叶片断裂的捣毁装置、用于测量叶片上应力情况的应力传感器和控制器,捣毁装置、应力传感器都设置在风力发电机叶片上并分别与控制器电性连接或电讯联接,控制器通过与风力发电机的控制主机电性连接,控制器上设有报警器。它能使风力发电机在面对强风时具有更灵活的应对方式,也能提升风力发电机应对强风的能力并提升安全系数。
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