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公开(公告)号:CN108111097B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201810015877.6
申请日:2018-01-08
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: H02S20/00 , F24S25/11 , F24S25/632 , F24S20/70 , B63B35/44
Abstract: 本发明公开了一种离散型运维通道独立支撑式水面光伏发电系统。它包括四周连续运维通道;所述四周连续运维通道由长度方向的长通道和宽度方向的宽通道组成,所述长通道由多个走道浮体沿两端方向依次组装而成,所述宽通道由走道浮体和连接浮体沿两侧方向交替组装而成;所述四周连续运维通道内沿长度方向上间隔设置有多条宽度方向运维走道,所述运维走道由连接浮体和走道浮体沿两侧方向交替组成,且所述运维走道两端的连接浮体均安装在走道浮体的侧壁上;所述运维走道将四周连续运维通道分割成若干光伏发电区。具有透光率高、亲水性好、结构稳定的优点。本发明还公开了离散型运维通道独立支撑式水面光伏发电系统的安装方法。
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公开(公告)号:CN116070774A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310175487.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G06Q10/04 , H02J3/00 , H02J3/28 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F17/18 , G06F18/213 , G06F18/23213
Abstract: 本发明提供计及高维相关性的风储系统容量优化配置方法,包括步骤:S1、将同一地区多个风电场的输出功率和预测输出功率转化为出力序列和预测出力序列并进行核密度估计得到出力边缘分布函数和预测出力边缘分布函数;S2、将出力边缘分布函数和预测出力边缘分布函数代入藤Copula函数,利用极大似然估计法得到藤Copula函数每个藤节点对应的相关系数α,建立高维联合出力模型;S3、将预测出力序列代入联合出力模型,形成低维联合分布模型,对联合分布模型依概率抽样生成多个出力场景并聚类,选择具有代表性的典型场景;S4、以期望净利润最大为目标计算储能电站最优容量。该方法保留了风电场输出功率原始统计特性,生成的场景更加符合风电场特征,提高了拟合优度。
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公开(公告)号:CN113955607A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111113199.5
申请日:2021-09-23
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提出了一种地下核电厂的箱体式垂直逃生方法,包括以下步骤:人员轿厢在牵引机构的牵引下向下穿过屏蔽隔离区进入人员密集厂房的内部;逃生人员进入人员轿厢中;人员轿厢在牵引机构的牵引下向上穿过屏蔽隔离区;人员轿厢在牵引机构的牵引下上升到逃生竖井最高处,将逃生人员往上运送至地面安全区域。逃生人员可通过人员轿厢内放置的防辐射药物及消防用品进行物资补给;当地下核电厂电源正常工作时,牵引机构通过动力机构进行驱动,当地下核电厂电源失效时,牵引机构通过配重轿厢进行驱动。该逃生方法针对有无电源的事故情况均设置了安全快速的逃生路径,减小了逃生时间,提高了事故情况下的逃生概率。
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公开(公告)号:CN113381411A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110625110.7
申请日:2021-06-04
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电场非工频输变电系统,涉及电力系统输变电技术领域。它包括多组风机和箱式变压器、海上升压站、海底电缆、岸上变电站和电网;风机与箱式变压器连接;箱式变压器均与海上升压站连接;海上升压站与海底电缆连接;海底电缆与岸上变电站连接;岸上变电站与电网连接。本发明采用中频交流变压技术实现风电升压,能有效减小风机和海上升压站的主变压器的体积和重量,减少风机和海上升压站的桩基础的承载力,便于实现风机和海上升压站的紧凑化设计,提升海上风电厂经济性。本发明还涉及这种海上风电场非工频输变电系统的输电方法。
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公开(公告)号:CN112937785A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011552631.6
申请日:2020-12-24
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司
IPC: B63B35/44
Abstract: 本发明涉及光伏发电技术领域,公开了一种高寒地区漂浮式水面光伏阵列多维柔性连接系统,包括用于安放光伏组件的阵列单元,还包括将任意两个相邻的阵列单元连接的柔性连接件,阵列单元上均匀布置有若干根横向底梁及与横向底梁垂直的纵向底梁,纵向上两个相邻的阵列单元之间的柔性连接件安装在两个阵列单元前后对应的纵向底梁上,横向上两个相邻的阵列单元之间的柔性连接件安装在两个阵列单元左右对应的横向底梁上,柔性连接件具有两个方向上的自由度。本发明高寒地区漂浮式水面光伏阵列多维柔性连接系统,能释放两个自由度上的弯曲应力,实现多维柔性连接。
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公开(公告)号:CN110517800A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910842619.X
申请日:2019-09-06
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G21C19/20
Abstract: 本发明涉及地下核电站技术领域,公开了一种地下核电辐射免疫型救援平台,包括通过气动管相连的控制台和执行平台,控制台包括与气动管连接的气源设备及控制气源设备供气的操作模块,执行平台包括行进模块和设在行进模块上的装载平台,装载平台上设有与气动管连接的气动控制模块、接收气动控制模块信号输出的气电转化控制模块及机械操作手。本发明一种地下核电辐射免疫型救援平台,从设计原理上克服强核辐射的影响,增加连续作用时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN110492643A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910533003.4
申请日:2019-06-19
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种适合海水抽水蓄能电站的发电电动机,包括定子和转子,其特征在于发电电动机的定子上有两套独立的绕组,分别为定子功率绕组和定子控制绕组,定子功率绕组作为直接发电的电端口,定子控制绕组作为与变流器连接的电端口;转子同时耦合定子上的定子功率绕组和定子控制绕组的两种磁场。本发明的目的就是针对现有技术的缺陷,提供一种适合海水抽水蓄能电站的发电电动机。
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公开(公告)号:CN109927856A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910294139.4
申请日:2019-04-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种组件支撑浮体交叉拼接式水面光伏发电系统。该光伏发电系统,包括组件支撑浮体装置和设备浮体装置,组件支撑浮体装置包括交叉拼接在一起的多排组件支撑浮体,相邻两排组件支撑浮体之间的相应的组件支撑浮体交替拼接在一起,形成了牢固的网状结构,避免了现有技术中多排组件之间无横向约束容易造成碰撞损坏的问题,整体稳定性更优;组件支撑浮体之间的连接方式相比现有组件的连接方式,连接点更少,稳定性更好,安装更为方便。本发明可实现水面光伏电站光伏组件、电气设备、电缆敷设、锚固系统和维护通道等重要功能,并在功能性增强的同时降低了浮体用量,节约了光伏电站造价,为推动水面光伏市场早日实现平价上网提供了技术保证。
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公开(公告)号:CN109585042A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811551033.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G21C13/02 , G21C13/028 , G21C13/093 , G21C13/10 , G21F9/20
Abstract: 本发明涉及一种地下核电站防渗岩洞型安全壳。该安全壳,位于地下岩层内,包括由外向内依次设置的混凝土喷锚层、外层疏水盲管、外层防水幕、防渗混凝土层、内层防水幕、内层疏水盲管、钢筋混凝土保护层和钢衬里,通过安全壳的外层疏水盲管和外层防水幕,隔绝安全壳外层地下水,防止外层地下水渗入安全壳;通过安全壳的内层疏水盲管和内层防水幕,屏蔽严重事故中安全壳内放射性废水,防止其渗出安全壳。将安全壳及防渗排水结构相结合,通过设置多层输排水结构,使地下核电站安全壳结构既可防止外界地下水进入核岛,又可防止严重事故中安全壳内放射性废水污染外界地下水,同时,因输排水结构与安全壳一体化设置,增加了安全壳结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN106347596B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610979513.0
申请日:2016-11-08
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了环形浮管式水面光伏发电系统及安装方法,该系统包括平台单元,平台单元包括环形浮管组、底支架、光伏元件支撑组件、光伏板和连接件;环形浮管组为若干个不同曲径的环形浮管同心布置,环形浮管组的上方布置底支架,底支架与环形浮管组通过连接件固定,底支架由正交布置于环形浮管组上方的主支架和相互平行布置于主支架之间的副支架组成,主支架和副支架上固定连接光伏元件支撑组件,光伏板与光伏元件支撑组件嵌入式卡合。该光伏系统采用高度模块化思想,通过将浮管连接成若干不同半径的同心圆环形状,作为模块主浮体,该设计减少了连接件,可实现在陆地安装后吊装入水中,极大减小了安装难度,增加了整体和局部稳定性。
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