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公开(公告)号:CN118758588A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410767781.0
申请日:2024-06-14
Applicant: 哈尔滨大电机研究所有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: G01M13/003
Abstract: 本发明提出了一种锥形阀过流能力测试方法及系统,涉及锥形阀过流能力测试技术领域,所述方法包括:获取锥形阀对应的测试开度值;在每个开度值对应的测试初始时刻,对所述述锥形阀的入口压力和出口压力进行目标压力调节,并启动测试运行和数据记录,获取第一数据信息;升高锥形阀的出口压力,直至锥形阀的腔内空化空泡消失,并获取第二数据信息;增大所述锥形阀的入口压力并记录所述锥形阀的入口压力增加状态下的第三数据信息;根据所述第一数据信息、第二数据信息和第三数据信息对锥形阀的过流能力进行评估,并获得评估结果,本发明通过对锥形阀的过流能力进行评估和改进,可以提高锥形阀的性能稳定性和可靠性,从而提升产品的质量。
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公开(公告)号:CN118166697A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410190809.9
申请日:2024-02-21
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明采用的技术方案是:一种利用架空线路IGBT分压调压电阻网格化干渠融冰扰冰系统,包括开敞式明渠、架空输电线路、移动式接触电弓、IGBT可控分压调压装置、漂浮式电阻网络;架空输电线路位于开敞式明渠的一侧;漂浮式电阻网络漂浮于开敞式明渠的水面;移动式接触电弓与架空输电线路相接触;移动式接触电弓通过IGBT可控分压调压装置与漂浮式电阻网络电连接。本发明的提供对下游渠道上控制性设施的安全保护,还能提高干渠输水效率。
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公开(公告)号:CN118132132A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410272204.4
申请日:2024-03-11
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本申请涉及信息交互方法领域,具体公开了一种面向能效服务业务的信息交互方法,其包括步骤1:建立项目‑服务‑计量‑数据标准化信息模型;步骤2:分析待交互数据与所述项目‑服务‑计量‑数据标准化信息模型构建模式之间的对应关系;步骤3:将待交互数据与所述项目‑服务‑计量‑数据标准化信息模型构建模式相对应的部分进行信息模型验证;步骤4:通过数据接口服务和数据库服务实现信息交互。本申请设计了基于项目‑服务‑计量‑数据标准化信息模型构建模式的信息模型验证和信息交互方法,可以灵活、快速、按需地管理能效服务业务模型,无需硬编码即可验证交互数据与标准化信息模型的兼容性。
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公开(公告)号:CN110306517B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201910628871.0
申请日:2019-07-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: E02C5/00
Abstract: 本发明涉及船舶烟气控制与通风除尘技术领域,公开了一种升船机船舶用升降式排烟装置,包括通风井道,通风井道顶部设有屋顶排烟机,通风井道内设有牵引升降装置,牵引升降装置包括设在通风井道前道壁内的前导槽及设在后道壁内的后导槽,前导槽内安装有前传动链,后导槽内安装有后传动链,前传动链和后传动链首尾相接形成传动环链,传动环链上设有驱动机构,前导槽开有与外部连通的外开口及与风道连通的内开口,前传动链上设有伸出外开口的对外接口,对外接口内端与风道连通,外端连有排烟管路。本发明升船机船舶用升降式排烟装置,让排烟罩随着船舶在升船机上大高差升降,定点局部排出船舶烟气,防止船舶烟气对升船机箱体周围环境造成污染。
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公开(公告)号:CN113765214A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111113198.0
申请日:2021-09-23
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及变电站技术领域,具体涉及一种基于四段母线供电的站用电系统及其控制方法。包括第一母线~第四母线、第一变压器、第二变压器和备用发电机,第一变压器通过第一进线断路器连接至第一母线,第二变压器和备用发电机分别通过第二进线断路器、第三进线断路器连接至第二母线,第一母线与第二母线之间通过第一联络断路器连接,第一母线与第三母线之间通过第二联络断路器连接,第二母线与第四母线之间通过第三联络断路器连接,第一母线和第二母线上分别连接有重要负载,第三母线和第四母线上分别连接有非重要负载。
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公开(公告)号:CN111412702A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010296875.6
申请日:2020-04-15
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC: F25B47/02 , F24F5/00 , F24F12/00 , F24F13/30 , F24F11/64 , F24F11/89 , F24F11/42 , F24F11/84 , F24F11/85 , F24F11/61
Abstract: 本发明涉及空调设备技术领域,公开了一种空调风能提效化霜装置,包括空调室外外机,还包括蓄热装置,空调室外外机内设有第一热交换管、第二热交换管及换热风机,第二热交换管和蓄热装置之间的管路上设置有循环泵,蓄热装置的入口处设有第一阀门,蓄热装置包括蓄热装置主体和摩擦缸体,蓄热装置主体上安装有机械风力叶轮转子装置,叶片朝向换热风机的气流出口,转柄末端通过弹簧件连接有至少两个摩擦块,摩擦块在弹簧件的支撑作用下抵在摩擦缸体的内壁上。本发明还公开了一种空调风能提效化霜装置的提效化霜方法。本发明空调风能提效化霜装置及其提效化霜方法,在确保空调室内机供热量的同时,不额外消耗电能,高效环保,节约能源。
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公开(公告)号:CN110518607A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910942306.1
申请日:2019-09-30
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明涉及水力发电技术领域,具体涉及一种水电站自消纳氢电联供厂用电系统及方法。包括0.4KV母线供电端、直流用电系统、交流用电系统、AC/DC装置、DC/AC装置、电解制氢装置、储氧装置、储氢装置和氢燃料电池,0.4KV母线供电端通过AC/DC装置与直流用电系统和电解制氢装置供电端电连接,电解制氢装置的氧气输出端和氢气输出端分别与储氧装置和储氢装置连接,储氧装置的氧气出口和储氢装置的氢气出口均与氢燃料电池的燃气入口连接,氢燃料电池的电源输出端通过DC/AC装置与交流用电系统电连接。提升了厂用电系统设备利用率。采用本系统之后,设备将长期处于满负荷运行状态,用电过程的损耗比率低,经济性大大提升。
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公开(公告)号:CN116169654A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310345610.4
申请日:2023-03-31
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MCR预励磁变压器电源侧合闸涌流危害辨识和抑制方法。它包括如下步骤,步骤一:建立电磁暂态仿真模型;步骤二:记录合闸后的过电流幅值Iy和过电压的幅值Uy;步骤三:设置电流、电压的临界阈值;当Iy和/或Uy超过临界阈值,则进入步骤四;否则,跳转至步骤六;步骤四:增加励磁涌流抑制附加电路;步骤五:在电磁暂态仿真模型中接入励磁涌流抑制附加电路;步骤六:预励变压器电源侧设备可以安全运行。本发明具有可有效且准确辨识出MCR合闸涌流危害是否会传播至预励磁变压器电源侧,并抑制相应的合闸涌流危害传播至低压侧所造成的过电压和/或过电流问题,确保预励磁变压器电源侧柴油发电机等电气设备的安全的优点。
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公开(公告)号:CN115853791A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211574944.0
申请日:2022-12-08
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种适用于高扬程水泵压水启动的控制系统及方法,该控制系统包括制气存储系统和工作系统;所述制气存储系统包括串联的空压机和气罐,所述空压机用于向气罐内充入压力气体,所述气罐与工作系统连接用于向工作系统中输出压力气体;所述工作系统包括水泵以及分别与水泵连接的压气管路和排水管路,所述水泵通过压气管路与气罐连接,所述压气管路上设置有用于将压入水泵的气体排出的排气管路;所述压气管路包括第三压气管路和第四压气管路,所述第三压气管路和第四压气管路分别连接至水泵的前盖板和后盖板处。使用该控制系统及方法能有效克服了水泵机组因没有活动导叶而在水泵压水时压水体积远大于抽水蓄能电站机组的难题。
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公开(公告)号:CN114447973A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210030906.2
申请日:2022-01-12
Applicant: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了海上风电柔直系统主动能量回收与交流耗能装置协调方法,属于电力系统输配电领域。本发明在交流电网发生故障后,首先抬升直流电压,并在岸上换流站电容能量达到预警值后,控制海上换流站电容能量抬升至预设最大值。若故障清除在交流断路器开断之前,则依次控制直流电压、岸上和海上换流站的电容能量下降至额定值;否则,投入交流耗能装置,将岸上换流站切换为能量‑交流电压控制。断路器重合闸后,退出耗能装置,将岸上换流站切换回初始控制,并依次控制直流电压、岸上和海上换流站电容能量降至额定值。本发明可减小盈余功率以热量耗散产生的浪费;相比于直流耗能装置,本发明还可大大降低耗能装置的成本和控制复杂度。
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