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公开(公告)号:CN117536187A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311503429.8
申请日:2023-11-10
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明提供一种伸缩式张力筋腱及其安装方法,包括张力筋腱主体和底部连接器,张力筋腱主体为伸缩结构,其包括多级依次嵌套的钢管和将张力筋腱主体锁定在收缩状态下的锁定装置;张力筋腱主体的最上方钢管为一级钢管,张力筋腱主体的最下方钢管为末级钢管;所述一级钢管的上端与张力腿平台的平台主体连接,所述底部连接器位于末级钢管的下端,用于与海底的锚固基础连接;在相邻两级钢管中,下一级钢管不能从上一级钢管的下端脱出;由于本申请的张力筋腱能收缩至较短的长度,以便于能在陆地上提前预装在平台主体上一起运输至目标安装点,不仅降低张力筋腱的运输成本和运输难度,而且也省略了张力筋腱与平台主体的海上连接作业,有效缩短海上施工周期。
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公开(公告)号:CN116734818A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210194677.8
申请日:2022-03-01
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于桩安装垂直度测量的测量装置,包括两个定位盘、水平定位机构、激光发射模块、光电传感器、以及地面检测设备,所述激光发射模块中具有激光发射器;所述定位盘的一侧端面设有安装平面,且安装平面上设有安装基准位,两个定位盘分别固定安装在等径直桩外侧壁的上端处和下端处,两个定位盘在等径直桩周向上的安装角度相同,所述定位盘与安装平台之间设有水平定位机构,所述水平定位机构用于使定位盘的安装平面与安装平台保持相平行,两个定位盘的安装平面上分别安装有激光发射模块和光电传感器,并且激光发射器和光电传感器都位于安装基准位上,所述激光发射器发射的激光垂直于安装平面,所述地面检测设备与光电传感器相连。
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公开(公告)号:CN115683008A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110838805.3
申请日:2021-07-23
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明涉及一种螺栓松动检测机构、风电场塔筒松动的监测系统及方法,螺栓松动检测机构用于检测紧固被连接件的紧固螺栓组,所述紧固螺栓组包括穿过被连接件的螺栓、以及螺母,所述螺栓松动检测机构包括固定在螺栓上安装块、以及安装于安装块中的线性位移传感器,所述安装块与螺母之间具有间隙,所述线性位移传感器具有检测头,且检测头与螺母的外侧端面相抵。所述监测系统包括所述螺栓松动检测机构、以及数据处理中心,在连接机构中的多个紧固螺栓组上安装有螺栓松动检测机构,所述螺栓松动检测机构中的线性位移传感器都与数据处理中心信号相连。
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公开(公告)号:CN217504802U
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202220432199.5
申请日:2022-03-01
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种用于桩安装垂直度测量的测量装置,包括两个定位盘、水平定位机构、激光发射模块、光电传感器、以及地面检测设备,所述激光发射模块中具有激光发射器;所述定位盘的一侧端面设有安装平面,且安装平面上设有安装基准位,两个定位盘分别固定安装在等径直桩外侧壁的上端处和下端处,两个定位盘在等径直桩周向上的安装角度相同,所述定位盘与安装平台之间设有水平定位机构,所述水平定位机构用于使定位盘的安装平面与安装平台保持相平行,两个定位盘的安装平面上分别安装有激光发射模块和光电传感器,并且激光发射器和光电传感器都位于安装基准位上,所述激光发射器发射的激光垂直于安装平面,所述地面检测设备与光电传感器相连。
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公开(公告)号:CN215865139U
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202121689985.5
申请日:2021-07-23
申请人: 上海勘测设计研究院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种螺栓松动检测机构、风电场塔筒松动的监测系统,螺栓松动检测机构用于检测紧固被连接件的紧固螺栓组,所述紧固螺栓组包括穿过被连接件的螺栓、以及螺母,所述螺栓松动检测机构包括固定在螺栓上安装块、以及安装于安装块中的线性位移传感器,所述安装块与螺母之间具有间隙,所述线性位移传感器具有检测头,且检测头与螺母的外侧端面相抵。所述监测系统包括所述螺栓松动检测机构、以及数据处理中心,在连接机构中的多个紧固螺栓组上安装有螺栓松动检测机构,所述螺栓松动检测机构中的线性位移传感器都与数据处理中心信号相连。
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公开(公告)号:CN109319057A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710648581.3
申请日:2017-08-01
申请人: 中交第三航务工程局有限公司 , 中交上海三航科学研究院有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明提供一种用于漂浮式风电的张力腿连接器,包括套筒、球头轴、以及连接座,球头轴与连接座由球面副连接,连接座通过至少一组连接组件可拆装地安装在套筒中;每组连接组件都包括固设在连接座外壁上的承载凸台和突出于承载凸台的导向凸台、固设在套筒内壁上的承载块和多块导向筋板、形成在承载块和导向筋板外侧的拆装通道、以及设在每块导向筋板上且面向拆装通道的导向面,导向凸台能够在拆装通道中移动,拆装通道中具有一段形成在相邻两块导向筋板之间的凸台保持段,承载块位于凸台保持段的端部处。通过张力腿连接器实现了TLP漂浮式风电中张力腿与底部基础的快速、可靠连接,并实现张力腿相对于底部基础能够任意方向摆动。
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公开(公告)号:CN106503341A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610929546.4
申请日:2016-10-31
申请人: 上海电力学院 , 上海绿色环保能源有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种风电场风机叶片选型优化方法,包括以下步骤:1)获取风电场机组容量,根据所述容量获得可选风电机组类型及其对应风电机组叶片长度;2)以风电场全寿命周期度电成本最低为目标,以离散的风电机组叶片长度为约束,建立目标函数;3)通过遗传算法对所述目标函数进行求解,获得最优风电机组类型组合。与现有技术相比,本发明综合考虑了风电场的风速分布、风向分布和机组之间的尾流效应以及风电场全寿命周期成本,能够在相同风电场容量的条件下降低风电场的度电成本,为陆上风电场及海上风电场的风机叶片选型提供依据。
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公开(公告)号:CN108016575B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201810004986.8
申请日:2018-01-03
申请人: 中交第三航务工程局有限公司 , 中交三航(上海)新能源工程有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明提供了一种浮式风机及TLP平台运输安装一体船及其运输安装方法,包括船体,所述船体的甲板上设有一塔架,所述塔架的高度方向上设有两个垂直于塔架的抱桩机构,抱桩机构用于夹持浮式风机的筒体;所述船体的首部设有一U型开口,U型开口用于容纳TLP平台,U型开口上方位于船体的甲板上设有至少1个定位装置,定位装置用于将TLP平台固定在U型开口内。本发明浮式风机在码头前沿与TLP平台安装好后,一体船直接靠近浮式风机及TLP平台,完成起运和安装;一体船通过自身的抱桩机构和定位装置保证在运输安装过程中有足够的稳性和系固强度;本发明能够一次性完成基地装船、拖航运输和系泊安装等问题,节省船机设备及人工成本,从而提高风机安装的效率。
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公开(公告)号:CN108016575A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201810004986.8
申请日:2018-01-03
申请人: 中交第三航务工程局有限公司 , 中交三航(上海)新能源工程有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司
摘要: 本发明提供了一种浮式风机及TLP平台运输安装一体船及其运输安装方法,包括船体,所述船体的甲板上设有一塔架,所述塔架的高度方向上设有两个垂直于塔架的抱桩机构,抱桩机构用于夹持浮式风机的筒体;所述船体的首部设有一U型开口,U型开口用于容纳TLP平台,U型开口上方位于船体的甲板上设有至少1个定位装置,定位装置用于将TLP平台固定在U型开口内。本发明浮式风机在码头前沿与TLP平台安装好后,一体船直接靠近浮式风机及TLP平台,完成起运和安装;一体船通过自身的抱桩机构和定位装置保证在运输安装过程中有足够的稳性和系固强度;本发明能够一次性完成基地装船、拖航运输和系泊安装等问题,节省船机设备及人工成本,从而提高风机安装的效率。
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公开(公告)号:CN110611327A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910794434.6
申请日:2019-08-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网福建省电力有限公司 , 许继集团有限公司 , 上海绿色环保能源有限公司 , 上海电力学院 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明提供了一种海上双馈风电机组故障穿越控制方法和系统,包括:当发生故障时,根据采集到的海上双馈风电机组的机端电压,判定机端电压是否越限:若是,海上风电并网系统进入低电压持续期间,执行预先设定的有功无功功率协调控制;否则,当机端电压恢复正常的时间在时间阈值内时,海上风电并网系统进入故障清除后阶段,执行无功支撑退出控制。该方法和系统考虑了海上风电高压交流输电交流电缆引起的暂态特性变化,在低电压期间执行有功无功功率协调控制,故障清除后执行无功支撑退出控制,提高了海上风电并网系统的故障穿越能力,增强了海上风电并网系统的稳定性。
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