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公开(公告)号:CN210669448U
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201921844996.9
申请日:2019-10-30
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及电缆架设结构技术领域,具体地指一种适用于电缆跨越的基础支架结构。包括位于河道两侧河岸上的支架;两组支架之间设置有用于支撑电缆的承载结构;所述承载结构为两端分别固定在两侧河岸支架上且跨越整个河道的电缆支撑构件。本实用新型的支架结构极为简单,取代了传统塔结构的支撑,施工成本低廉,施工效率高,对电缆的稳定性更好,电缆安全性更高,杜绝了水流对电缆的影响,具有极大的推广价值。
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公开(公告)号:CN114084282A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111614704.4
申请日:2019-10-30
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明公开一种悬垂式自适应锚固系统及方法,涉及水面漂浮体锚定技术领域,包括水面列阵浮体和多个固定的水下锚固装置,水面列阵浮体上连接有多个上锚固装置,上锚固装置包括定滑轮和悬垂活动锚块,水面列阵浮体的边缘连接有定滑轮浮体,定滑轮浮体和水面列阵浮体之间通过刚性连接件连接,刚性连接件两端分别与定滑轮浮体和水面列阵浮体铰接连接,定滑轮浮体上连接有定滑轮支架,定滑轮连接在定滑轮支架上,水下锚固装置固定连接牵引绳一端,牵引绳另一端绕过定滑轮与悬垂活动锚块连接。本发明采用固定的下锚固点和动态的上锚固点,同时上下锚固点均设在水面列阵浮体投影区域之外,形成更加稳定的锚固体现,保证水面列阵浮体的安全。
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公开(公告)号:CN108104152A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201710993108.9
申请日:2017-10-23
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司
IPC: E02D27/44
Abstract: 本发明公开了一种光伏基础定位辅助装置,包括光伏锚栓和圆盘,光伏锚栓上固定连接有第一圆环,圆盘的下表面与第一圆环的上表面接触,光伏锚栓上依次套有圆盘、第二圆环和压紧装置,第二圆环的上表面与压紧装置接触,圆盘的周向开有圆环形凹槽,圆环形凹槽中添加有标记材料。本发明还公开了一种光伏基础定位辅助装置的定位方法。本发明定位锚栓的根部为尖端,可与GPS点重合形成点接触,套在定位锚栓上的圆盘的盘面可根据不同光伏基础的直径设计尺寸,定位锚栓的根部、GPS点位置重合,当圆环形凹槽中的标记材料落在地表时,地表形成的圈内为光伏基础的施工范围,光伏基础的中心为GPS点,施工定位准确,定位精度高,施工进度快。
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公开(公告)号:CN110136257B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201910363410.5
申请日:2019-04-30
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司
Inventor: 谈宏力 , 邓少平 , 舒磊 , 张永炜 , 何文俊 , 康慨 , 张科奇 , 王伟 , 张超 , 陈世强 , 徐文杰 , 洪敏 , 李华锋 , 李錾 , 毛雪东 , 杨柳 , 王雪 , 张梁 , 丁磊
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明公开了一种山地光伏电站的自动化三维建模方法,过程为:根据山地的实际地形数据建立三角网地形高程模型,在三角网地形高程模型中适当的位置布置光伏阵列的平面布置图,根据三角网地形高程模型对每一个光伏阵列的位置进行旋转调整,生成光伏阵列三维布置模型,在三角网地形高程模型中适当的位置布置电气设备和电缆的平面布置图,确定电气设备和电缆的平面定位和高程定位,生成电气设备模型和电缆模型。本发明根据山地的实际地形建立三角网地形高程模型,并在此模型基础上完成山地光伏工程中光伏电站三维建模,该建模方法简单、效率高。
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公开(公告)号:CN113565067B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110751228.4
申请日:2021-07-02
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明公布了一种渔光互补光伏预应力管桩防撞防冻保护装置,它安装在管桩(1)上;还包括套筒(2)、气压监测系统(3)、气囊(4)、增强带(5)和浮力调节模块(6),所述的套筒(2)套在管桩(1)上并可沿管桩(1)上下滑动,所述的气囊(4)环绕套在所述的套筒(2)外部,所述的气囊(4)的外表面固定有增强带(5),所述的套筒(2)上端固定有气压监测系统(3),下端固定有浮力调节模块(6)。它克服了现有技术中光伏管桩在水面设置较为密集,非常容易发生碰撞问题造成管桩损坏的缺点,具有过在管桩上安装具有弹性的气囊可以有效缓冲船只等水面浮体对管桩的碰撞作用力,增加了整体的结构安全性的优点。
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公开(公告)号:CN110949631A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911045428.7
申请日:2019-10-30
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明公开一种悬垂式自适应锚固系统。它包括水面列阵浮体,及多个固定的水下锚固装置,所述水面列阵浮体上连接有多个上锚固装置,所述上锚固装置包括定滑轮和悬垂活动锚块,水下锚固装置固定连接牵引绳的一端,牵引绳的另一端绕过定滑轮与悬垂活动锚块连接。由于采用上下两个锚固点,下锚固点是固定的,上锚固点是动态的,同时上下锚固点均设在水面列阵浮体投影区域之外,形成更加稳定的锚固体现,保证水面列阵浮体的安全。
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公开(公告)号:CN110991839B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201911149764.6
申请日:2019-11-21
Applicant: 中国电建集团国际工程有限公司 , 湖北省电力勘测设计院有限公司
Inventor: 严晓彬 , 吴庆礼 , 施念 , 康慨 , 孙振宇 , 邓少平 , 乔健 , 王玉辉 , 倪文斌 , 宋明明 , 房静 , 熊亮 , 张思愚 , 何文俊 , 张超 , 熊力 , 王涌
Abstract: 本发明公开了一种电‑气综合能源系统整体脆弱性的评估方法。过程为:采集电‑气综合能源系统的基础数据,获取电‑气综合能源系统的所有关键节点和关键支路,计算配电网和天然气管网中任意两个节点之间的最短路径数,计算配电网和天然气管网的所有关键节点和关键支路的归一化脆弱性指标,根据所有归一化脆弱性指标计算电‑气综合能源系统的脆弱性基尼系数,以脆弱性基尼系数评估电‑气综合能源系统的整体脆弱性。本发明能综合全面的反映电‑气综合能源系统的整体脆弱性,解决了配电网脆弱性、天燃气管网脆弱性对电‑气综合能源系统整体脆弱性影响的评估问题,避免了采用系统最脆弱点来代表电‑气综合能源系统整体脆弱性所带来的风险。
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公开(公告)号:CN113205218A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110495787.3
申请日:2021-05-07
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及风电开发技术领域,特别涉及一种基于无人机摄像成图的风电场微观选址方法。通过低空无人机采集航空影像数据,根据无人机的镜头畸变参数进行畸变差纠正,将项目参数与镜头畸变参数导入图像处理模型后得到预处理图像;预处理图像结合pos数据与地面RTK布点数据完成空中三角测量;通过DSM点云数据和DOM点云数据导入成图软件得到DLG数据;基于DSM点云数据和DOM点云数据进行精细化处理得到DSM模型和DOM模型,生成三维地图;结合DSM模型与流体力学进行分析模拟,在三维地图上进行风电机组叠加初步选定布局位置;初步选定的布局位置结合环境敏感因素,再次进行风电机组叠直到确定设计方案。优化了风电机组安装位置,提高了风电场微观选址的整体收益。
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公开(公告)号:CN107794902B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710891609.6
申请日:2017-09-27
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明专利公开了一种滩涂光伏电站优化施工方法,包括以下步骤:1)将滩涂地块分区进行平整,在控制各区的最大填方厚度≤0.4m的前提下使各区平整的高程值尽量重复;2)根据平整后各区地块高程值和设计洪水位的高差确定各区地块所需支架基础的长度;3)在平整后的各区地块上引孔,然后将型钢插入孔洞逐区进行支架基础现浇,同区地块采用相同长度型钢。本发明利用将滩涂地块分区进行平整的方式,使得支架基础长度规格可控,降低了支架基础的生产和施工难度,进而在保证光伏设备受防洪安全的前提下,大幅降低了施工成本,提高了施工质量;本发明节约了支架基础预制成本、满足结构荷载要求,同时可最大程度降低行洪时对河道下泄流量的影响。
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公开(公告)号:CN112769150A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110156434.0
申请日:2021-02-04
Applicant: 湖北省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种调频用混合储能装置的功率分配方法、系统和介质,包括获取混合储能装置的总调频功率指令值以及每个储能电池的约束条件集;根据总调频功率指令值和所有约束条件集,得到满足约束条件集的功率分配方案集;获取每个储能电池的寿命损耗特性集,并在每个功率分配方案下,分别计算出每个储能电池的实际寿命损耗;根据每个功率分配方案下的所有储能电池的实际寿命损耗,得到混合储能装置在每个功率分配方案下的总运行成本,并根据所有总运行成本获取目标功率分配方案。本发明考虑了各储能电池的精细化的储能寿命,充分考虑寿命损耗对功率分配的影响,将寿命损耗转化为运行成本,选择最优的目标功率分配方案,有效提升了效率与经济性。
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