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公开(公告)号:CN116562424B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310332330.X
申请日:2023-03-30
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供一种海上变电站的位置选择方法、系统、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取海上风电场中各个风机的坐标;根据所有风机的坐标确定变电站的初始位置;所述初始位置包括第一轴位置坐标和第二轴位置坐标;对所述第一轴位置坐标进行扰动,根据海缆成本的变化确定所述第一轴位置坐标下一次的扰动方向;对所述第二轴位置坐标进行扰动,根据海缆成本的变化确定所述第二轴位置坐标下一次的扰动方向;根据扰动后最终确定的第一轴位置坐标和第二轴位置坐标,确定海上风电场当前海缆拓扑连接方式对应的海上变电站的最优位置。本申请通过位置扰动提供了一种将海上变电站区域约束考虑在内的变电站位置优选方法。
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公开(公告)号:CN117424267A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311385496.4
申请日:2023-10-24
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种储能容量优化配置的电力系统调峰方法及装置,其中方法包括如下步骤:获取储能系统与配电网连接点的检测电压值和检测频率值;分别计算所述连接点的检测电压值与配电网母线电压值的第一差值和检测频率值与配电网母线频率值的第二差值;基于所述第一差值和所述第二差值,计算所述储能系统输出的功率偏差值;基于所述功率偏差值,通过下垂控制调整所述储能系统的输出功率,实现对所述配电网的调峰。通过从频率和PCC点电压两个角度对储能系统的功率进行控制,既能够实现对全系统的调峰需求的快速响应,又能够实现本地电源的功率平抑和功率平衡,同时考虑了储能系统的运行状态,对储能系统的调峰能力进行限制,从而保护储能系统运行。
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公开(公告)号:CN115544699A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211236585.8
申请日:2022-10-10
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/04 , G06F113/16
摘要: 本公开实施例中提供基于遗传算法的海缆布局优化方法、装置、设备及介质,方法包括:获取升压站及多个风机的位置、不同规格海缆的价格、海缆布局的约束条件以及遗传算法的计算参数;以适应度为优化目标,利用遗传算法的计算参数、升压站及多个风机的位置以及不同规格海缆的价格进行种群初始化操作、交叉操作、变异操作、比较操作、迭代操作,以得到满足所述约束条件的最优海缆布局样本,其中,所述适应度是根据不同规格海缆的价格、海缆布局样本和辅助点数据所对应的不同规格海缆的长度得到的,所述最优的海缆布局样本的适应度最高。利用遗传算法求解满足所述约束条件的最优的海缆布局样本,减少了计算时间,提高海缆线路规划效率。
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公开(公告)号:CN117967108A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410390854.9
申请日:2024-04-02
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种百万千瓦级别330kV紧凑型海上升压站,所述百万千瓦级别330kV紧凑型海上升压站自下而上具有第一层、第二层、以及第三层的结构,包括三台330kV主变压器、330kV配电装置、三台330kV高压并联电抗器、72.5kV配电装置、两台66kV站用变压器、三套66kV接地变压器和接地电阻成套装置、以及若干个辅助生产房间。本发明提高了海上升压站的空间利用率,布置方案同时适用于浮托法安装和船机吊装安装方法两种、无需调整布置,有效降低了海上升压站的建造成本。本发明中设置有330kV高压并联电抗器,既能抑制系统过电压,又能平衡海缆的容性充电功率,提高海缆的输送容量。
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公开(公告)号:CN117868227A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410277036.8
申请日:2024-03-12
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供的单桩基础桩顶法兰表面缺陷的现场修复方法,包括:单桩基础插桩完成后,检查并确认桩顶法兰平面度是否合格,若桩顶法兰出现表面缺陷,通过测量并获取桩顶法兰表面缺陷的参数。施工前准备,提供辅助工装,将辅助工装固定于桩顶法兰上,将桩顶法兰切削装置设置于辅助工装上;驱动桩顶法兰切削装置切割桩顶法兰,校验桩顶法兰是否达到预定要求;修复完成后,依次拆除桩顶法兰切削装置和辅助工装;检测塔筒与桩顶法兰对接后桩顶法兰的内倾度以及桩顶法兰与塔筒之间的垂直度,满足要求后,安装风电机组并进行安全监测。本发明有效降低桩顶法兰表面的修复成本,提高修复精度,保障风电机组的结构安全,同时提升风电机组安装效率。
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公开(公告)号:CN117144992A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311333878.2
申请日:2023-10-16
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种海上桩基础的水下干法施工防护装置及施工方法,所述防护装置包括防护罩、防护带和锁紧机构;所述防护罩和防护带均具有第一端和第二端;所述防护罩的第一端与防护带的第一端铰接,所述防护罩的第二端与防护带的第二端通过锁紧机构连接,以将海上桩基础夹紧于防护罩与防护带之间;所述防护罩朝向海上桩基础的一侧设有开口,且开口的四周与海上桩基础的外侧壁紧密贴合;所述防护罩的顶部设有供人员出入的进出口;使用时,所述进出口位于水平面之上;本发明通过可拆卸固定在海上桩基础的防护罩,营造出水下干法施工区域,以便于施工人员在防护罩内进行海上桩基础的水下修补作业,有效降低水下修补难度,并提高水下修补质量和效率。
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公开(公告)号:CN116562424A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310332330.X
申请日:2023-03-30
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供一种海上变电站的位置选择方法、系统、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取海上风电场中各个风机的坐标;根据所有风机的坐标确定变电站的初始位置;所述初始位置包括第一轴位置坐标和第二轴位置坐标;对所述第一轴位置坐标进行扰动,根据海缆成本的变化确定所述第一轴位置坐标下一次的扰动方向;对所述第二轴位置坐标进行扰动,根据海缆成本的变化确定所述第二轴位置坐标下一次的扰动方向;根据扰动后最终确定的第一轴位置坐标和第二轴位置坐标,确定海上风电场当前海缆拓扑连接方式对应的海上变电站的最优位置。本申请通过位置扰动提供了一种将海上变电站区域约束考虑在内的变电站位置优选方法。
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公开(公告)号:CN106555495A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510621470.4
申请日:2015-09-25
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种海缆固定支架,设于风机基础平台上,包括平行设置的两根立柱、设于两根立柱之间的若干横梁以及设于横梁上的海缆抱箍及抱箍固定件,所述横梁两端通过调节板与所述立柱连接,所述立柱沿高度方向设有多个第一调节孔,所述调节板沿圆周方向设有对称且呈弧形排列的两组第二调节孔。本发明将处于空间倾斜状态下的海缆,通过调整横梁的高度与倾斜度、抱箍在抱箍固定件上的横向位置及抱箍固定角度将海缆固定,从而减少海缆的扰动,保证海缆的正常运行,并且整个结构紧凑合理,经济性、实用性好,具有较好的通用性,有效提高施工效率,保证海缆安全。
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公开(公告)号:CN115544699B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211236585.8
申请日:2022-10-10
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F113/16
摘要: 本公开实施例中提供基于遗传算法的海缆布局优化方法、装置、设备及介质,方法包括:获取升压站及多个风机的位置、不同规格海缆的价格、海缆布局的约束条件以及遗传算法的计算参数;以适应度为优化目标,利用遗传算法的计算参数、升压站及多个风机的位置以及不同规格海缆的价格进行种群初始化操作、交叉操作、变异操作、比较操作、迭代操作,以得到满足所述约束条件的最优海缆布局样本,其中,所述适应度是根据不同规格海缆的价格、海缆布局样本和辅助点数据所对应的不同规格海缆的长度得到的,所述最优的海缆布局样本的适应度最高。利用遗传算法求解满足所述约束条件的最优的海缆布局样本,减少了计算时间,提高海缆线路规划效率。
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公开(公告)号:CN117868227B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410277036.8
申请日:2024-03-12
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供的单桩基础桩顶法兰表面缺陷的现场修复方法,包括:单桩基础插桩完成后,检查并确认桩顶法兰平面度是否合格,若桩顶法兰出现表面缺陷,通过测量并获取桩顶法兰表面缺陷的参数。施工前准备,提供辅助工装,将辅助工装固定于桩顶法兰上,将桩顶法兰切削装置设置于辅助工装上;驱动桩顶法兰切削装置切割桩顶法兰,校验桩顶法兰是否达到预定要求;修复完成后,依次拆除桩顶法兰切削装置和辅助工装;检测塔筒与桩顶法兰对接后桩顶法兰的内倾度以及桩顶法兰与塔筒之间的垂直度,满足要求后,安装风电机组并进行安全监测。本发明有效降低桩顶法兰表面的修复成本,提高修复精度,保障风电机组的结构安全,同时提升风电机组安装效率。
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