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公开(公告)号:CN118465872A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410538254.2
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开一种沿海波浪预报方法、装置、设备及介质,属于波浪预报技术领域。其中方法包括:获取待预报区域的气象数据和边界波浪特征数据;将所述待预报区域的气象数据和边界波浪特征数据,输入至预先建立的波浪预报模型中,得到所述待预报区域在预设时间的波浪预报结果,所述波浪预报结果包括有效波高、波向角、波周期和谱峰周期;其中,所述波浪预报模型包括多个层,并且下一层的输入数据包括上一层的输出数据。本发明提出的沿海波浪预报方法通过建立基于风速和区域边界条件的集成机器学习波浪预报模型,同时通过引入K参数来抑制波浪预报结果中的有效波高的数值震荡,提升了波浪预报的准确性和全面性。
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公开(公告)号:CN111960614B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010840743.5
申请日:2020-08-20
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 河海大学
Inventor: 张洋 , 温茂增 , 任亚群 , 李一平 , 贾振宏 , 燕文明 , 王骢 , 王晓惠 , 张婷 , 石军 , 程春龙 , 徐君民 , 潘晓春 , 巫黎明 , 王鹏 , 沈旭伟 , 刘灿 , 赵菁蕾
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明公开了基于脚踏清洁的纳米集城市水体修复系统及其制备方法,该系统包括:漂浮植生带、悬浮增光同化吸收带、蜂窝状纳米覆盖修复集、生物牵引绳、脚踏清洁动力组、水体净化子系统通过悬索,所述漂浮植生带、悬浮增光同化吸收带、蜂窝状纳米覆盖修复集通过所述生物牵引绳从上至下依次垂向连接,所述生物牵引绳通过所述水体净化子系统通过悬索与所述脚踏清洁动力组5侧向连接;所述脚踏清洁动力组通过拉动所述水体净化子系统通过悬索收缩拉动所述生物牵引绳,进而拉动所述漂浮植生带、悬浮增光同化吸收带、蜂窝状纳米覆盖修复集来搅动水体,实现水体富氧。本发明利用纳米材料优异的吸附能力,结合水生植物与吸附材料高效地净化污染水体。
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公开(公告)号:CN110334406B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910500684.4
申请日:2019-06-11
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑风速特大值的极值风速重现期确定方法和装置。本发明方法在历年年最大10min平均风速序列中,检验并挑选序列中的特大值;通过构建含有特大值情况下的期望与均方差计算方法,在经验频率计算的基础上,估算耿贝尔极值分布模型的位置参数、尺度参数,并迭代试算特大值出现的重现期,直到符合误差要求,得出最终的重现期及分布模型参数。本发明方法可有效解决采用频率分布模型分析历年年最大10min平均风速序列时,特大值重现期估计不准确导致的设计风速取值不可靠的问题。本发明方法提供了可靠的特大值重现期估算方法,并在此基础上获得的设计风速可确保工程抗风可靠。
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公开(公告)号:CN113871111A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111097842.X
申请日:2021-09-18
Applicant: 国网江苏省电力有限公司建设分公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大跨越大吨位用的六联六挂悬垂串,包括两个三联三挂点悬垂串,三联三挂点悬垂串包括:低压端连接金具、绝缘子串、高压端连接金具、悬垂线夹联接组合件、悬垂线夹、护线条、招弧角、均压屏蔽环。本发明的六个挂点及六联绝缘子串采用顺线路方向依次排列的方式,这种联间独立的结构,进一步提高了低压端金具的安全可靠性;本发明所述的大跨越用大吨位的悬垂串,能在跨越塔高度高、导线截面大、导线分裂数多、导线垂直档距甚至达3000m的情况下安装并达到工程要求,且能够承载的荷载大,安全稳定性高。
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公开(公告)号:CN111547836B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010221934.3
申请日:2020-03-26
Applicant: 河海大学 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种脚踏式音乐休闲与旋转富氧耦合净化系统,包括脚踏音符区、高压喷水动力组、旋转富氧轮、透水修复集和植物净化支撑区,脚踏音符区与高压喷水动力组安装于岸边,透水修复集嵌入旋转富氧轮与植物净化支撑区置于水中。本发明曝气能量来源于行人踩踏时产生的机械能和太阳能;同时脚踏音符区能发出音乐,吸引游客踩踏;旋转富氧轮中的吸附材料与微生物吸附并降解水体有机物与营养物质,植物净化支撑区中的植物同化吸收水体中的污染物。本发明取材方便,对环境友好且无二次污染,具有清洁持续净化、结构合理、成本低廉的优点,同时兼具休闲娱乐功能。
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公开(公告)号:CN109165861A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811037474.8
申请日:2018-09-06
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种无辐射资料地区太阳能总辐射量估算方法,包括计算各辐射代表站太阳能总辐射月经验系数a、b值,划分日照百分率变化区;计算各日照百分率变化区内的辐射代表站的a、b值和计算各无辐射观测气象站历年逐月太阳能总辐射量;提高了无辐射资料地区太阳能总辐射量估算精度,同时能够为无辐射资料地区光伏发电工程设计提供直接支持。
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公开(公告)号:CN104036121B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410214140.9
申请日:2014-05-20
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于概率分布转移的测风数据风速订正方法。首先,通过Weibull分布函数对风速作统计描述;然后,分别计算第i序号对应的实测年长期气象站、实测年风场观测站、代表年长期气象站以及代表年风场观测站风速概率分布估计值;最后,对于逐时风速数据及概率分布估计值,由第i序号对应的实测年风场观测站实测风速,通过概率分布同差值转移法或概率分布同倍比转移法,计算得出第i序号对应的代表年风场观测站订正风速。本发明提出的风速订正的概率分布转移法,克服了现行相关分析类方法常见的相关系数过低但又不得不用于订正的弊端,可以适用于例如近海或海上风电场之类的工程地点和长期气象参证站距离较远或现行方法相关性较差等情形下的风速订正。
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公开(公告)号:CN104036121A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410214140.9
申请日:2014-05-20
Applicant: 江苏省电力设计院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于概率分布转移的测风数据风速订正方法。首先,通过Weibull分布函数对风速作统计描述;然后,分别计算第i序号对应的实测年长期气象站、实测年风场观测站、代表年长期气象站以及代表年风场观测站风速概率分布估计值;最后,对于逐时风速数据及概率分布估计值,由第i序号对应的实测年风场观测站实测风速,通过概率分布同差值转移法或概率分布同倍比转移法,计算得出第i序号对应的代表年风场观测站订正风速。本发明提出的风速订正的概率分布转移法,克服了现行相关分析类方法常见的相关系数过低但又不得不用于订正的弊端,可以适用于例如近海或海上风电场之类的工程地点和长期气象参证站距离较远或现行方法相关性较差等情形下的风速订正。
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公开(公告)号:CN114428986B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202011180540.4
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种无实测风速资料地区的设计风速分析方法和装置,基于实测获取的风速数据模拟生成设定年限每日设定时间间隔的设定时距平均风速数据样本;从设定时距平均风速数据样本中选取日最大样本形成日最大设定时距平均风速序列;从日最大设定时距平均风速序列中选取大于预设阈值的风速样本,形成超阈值序列;采用广义Pareto分布模型拟合超阈值序列,确定尺度参数σ;基于尺度参数σ和超阈值序列每月的平均样本数获取重现期为R年的设计风速VR;对设计风速VR的取值进行合理性分析确定特定工程地区无实测风速资料地区的设计风速。本发明解决了无实测风速资料地区的设计风速取值问题,为无实测风速资料地区的工程结构抗风设计提供了支撑。
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公开(公告)号:CN118446128A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410565654.2
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/13 , G06F113/08 , G06F113/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于海流各向设计流速的海床基础局部冲刷防护范围确定方法和系统,方法包括:获取海流观测数据、工程海域现场测风数据以及设计波要素;根据所述海流观测数据确定16个方向上的潮流最大流速;根据所述工程海域现场测风数据确定16个方向上的风海流流速;根据所述设计波要素计算16个方向上的波生流设计流速;根据各方向上的潮流最大流速、风海流流速与波生流设计流速计算得对应方向上的海流设计流速;根据各方向上的海流设计流速确定海床基础局部对应方向上的最大冲刷深度、最大冲刷半径,根据16个方向上的最大冲刷半径确定海床基础局部冲刷防护范围。
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