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公开(公告)号:CN116733340A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310481268.0
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Inventor: 汪林 , 田源泉 , 李妮婷 , 任刚 , 夏建华 , 李辉 , 徐龙 , 丁萁琦 , 万鹏 , 刘超 , 王杰飞 , 王登贤 , 王义辉 , 高玲 , 明星宇 , 薛云蛟 , 段锐波 , 谭帅 , 周智敏 , 范有为 , 李月萌 , 李得菘 , 王文浩 , 王萍
IPC: E05F15/70 , G05B19/04 , E02B9/00 , F15B21/02 , F15B19/00 , E05F15/77 , E05F15/79 , F03B15/00 , F03B13/00
Abstract: 本发明涉及大型水电站快速门落门控制方法,所述方法对五路落门控制信号进行逻辑或运算,得到作用于大型水电站快速门完成落门的输出信号;第一路落门控制信号为落快速门按钮信号或落快速门继电器信号或模拟返回屏紧急落快速门按钮信号;第二路落门控制信号为一类机械事故停机的机组停机信号;第三路落门控制信号为快速停机流程启动信号;第四路落门控制信号为紧急停机流程启动信号;第五路落门控制信号为机组调速器液压系统低油压、低油位信号。本发明大幅提高落门保护动作的可靠性,消除传统单一信号出口或信号抖动误落快速门潜在的隐患,彻底消除了单点误动出口风险隐患,能有效防范水淹厂房事故的发生、重大人员伤亡和设备设施的损坏。
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公开(公告)号:CN116540081A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310464071.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G01R31/327 , H01H9/16 , H01H31/02
Abstract: 本发明公开了一种利用激光与位置节点综合判断GCB隔离开关分合状态的方法及GCB隔离开关,该GCB隔离开关包括隔离开关外壳,所述隔离开关外壳内设置静触头连接导体,所述静触头连接导体一端连接静触头触指,还包括设置在所述隔离开关外壳内的动触头管,所述隔离开关外壳内还设置有两组激光对射光电开关,每组所述激光对射光电开关包括发射端和接收端。本发明主要是利用激光检测隔离开关动触头的位置结合隔离开关传动机构位置节点联合判断隔离开关的分合闸状态,通过激光对射光电开关与隔离开关传动轴上的位置节点共同构成控制回路双重节点确认,确保对隔离开关分、合闸状态的准确性,提高了安全水平。
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公开(公告)号:CN115305881B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211151394.1
申请日:2022-09-21
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种配重杠杆式闸门锁定梁自动投退装置及方法,它包括加速机构、投退机构、摆臂和跟随滚,通过投退机构和摆臂与加速机构连接并以加速机构为支点形成杠杆,投退机构的臂架上设置锁定梁和配重梁,加速机构的齿轮座固定于闸门口两端的基础面上,跟随滚固定与闸门侧面,摆臂向闸门口上部延伸并呈倾斜状,跟随滚随闸门上下运动,加速机构配合投退机构对闸门自动投入锁定,且在退出锁定后不影响闸门的闭门和启门,自动完成锁定和退出,无需电力驱动设备,有效克服恶劣环境,不易导致系统故障,提高设备运行效率。
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公开(公告)号:CN116148709A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211696145.0
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 大型发电机定子接地故障分支判定方法,步骤一、单相接地故障后等值回路计算出基波零序电压与故障位置和故障过渡电阻之间的关系;步骤二、根据同相不同之分电势分布推导出任意故障位置和故障过渡电阻的组合工况下基波零序电压向量分布区间;步骤三、根据基波零序电压向量分布区间的是否独立判断故障分支位置。当单相接地故障发生后,提取故障后基波零序电压向量,根据基波零序电压向量所在区间可判断故障分支,该方法灵敏度高,计算简单,可快速判定故障分支。
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公开(公告)号:CN119349374A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411584705.2
申请日:2024-11-07
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于多种环境工况具备防坠功能的爬升装置及使用方法,主要由轨道系统、载人行走装置、防坠落制动系统和安全监控系统四部分组成。轨道系统由高强合金钢或不锈钢制成,包括直段轨道系统和转角轨道系统,均为标准件并通过对接连接件加长安装,固定在需要攀爬或通行的区域。载人行走装置分为行走驱动装置和载乘装置,前者提供动力,后者供人员站立。防坠落制动系统集成在载人行走装置上,与轨道防坠台配合,在驱动机构故障时制动装置,防止坠落。安全监控系统监测装置状态、人员姿势及环境,确保运行安全并预报故障。该装置结构简单、重量轻,拆装使用便捷,适合垂直攀爬、斜坡通行、水平临边通行或多工况组合环境,为作业人员提供安全可靠的省力通行防护,适用于不同工况下的安全使用。
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公开(公告)号:CN119003497A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410952651.4
申请日:2024-07-16
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
Abstract: 本发明涉及换电中台数据治理技术领域,尤其涉及基于新能源重卡换电中台的数据治理方法。其技术方案包括:基于新能源重卡换电中台的数据治理方法,包括以下步骤:S1、采集与整合;S2、存储与管理;S3、数据质量;S4、数据安全;S5、数据分析;S6、治理架构;S7、数据共享。本发明在提升数据处理效率、增强数据安全性、优化决策支持能力以及支持开放和可扩展性方面表现出明显的优势,适用于新能源重卡换电中台等需要高度实时性和数据安全保障的复杂应用场景。
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公开(公告)号:CN118798682A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410952647.8
申请日:2024-07-16
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06N5/04 , G06N7/01
Abstract: 一种基于非合作博弈的电动重卡换电调度方法,包括以下步骤:S1、由云端系统采集换电预约信息和换电站信息,以全体电动重卡的行驶距离总和为目标函数,建立集中式调度模型,结果作为非合作博弈模型的初始解;S2、以每辆电动重卡为博弈主体,以其换电价格、行驶距离和排队时间为目标函数,建立非合作博弈模型;S3、建立基于Jacobi最优响应方法的非合作博弈求解框架。S4、基于历史数据设计并训练深度神经网络,结合分支‑切割法求解每次迭代中各电动重卡的最优策略。本发明所要解决的技术问题是提供一种基于非合作博弈的电动重卡换电调度方法,通过Jacobi最优响应算法进行重卡间最优策略的迭代以达到纳什均衡,并利用深度神经网络结合分支‑切割法来加速每次迭代中各电动重卡的最优策略的求解,以实现换电过程的高效运行,减少司机换电等待时间。
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公开(公告)号:CN117791656A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311836362.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 三峡电能有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面向多场景应用的共享储能优化控制方法,所述方法包括:获取光伏预测出力数据、风电预测出力数据、传统机组出力以及预测负荷;调度中心根据所述获取的数据,制定各新能源场站与传统机组的日前调度出力计划;计算因新能源波动以及负荷波动造成的频率偏差;对比计算得到的频率偏差与系统频率偏差死区,判断频率波动是否超过电网允许的频率波动范围,选择共享储能的工作模式,制定共享储能控制策略;以新能源场站与共享储能联合出力的约束、共享储能参与调频的性能指标约束作为控制策略下的约束条件,建立共享储能优化运行控制模型,根据模型求解得到共享储能在各场景下的最优出力。
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公开(公告)号:CN115434292B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211026500.3
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种高水头电站充压式水封现场拆装施工方法,主要通过前期准备、流道排水后、水封压板拆除后、新水封吊装后和水封验收后的多个步骤,其中主要通过新水封粘接步骤和新水封吊装步骤,研究出了水封现场拆装施工工艺,该施工工艺操作流程简单方便,提高了劳动效率,成本低廉,实用性好,在同类型电站尤其是在高水头泄洪设施充压式水封现场拆装作业中有很高的推广和借鉴意义,具备在水电行业中广泛推广价值。
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公开(公告)号:CN116698301A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310543962.0
申请日:2023-05-15
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G01M3/24 , G06Q10/0635
Abstract: 本发明公开了基于声振信号的隧道渗漏水监测及数据分析方法,包括以下步骤:安装导流槽和接水棚,利用导流槽和接水棚将隧道渗漏水导流至蓄水池内,再通过声振采集器采集渗漏水产生的声振,然后功率放大器将采集的信号进行放大后传输至分析仪进行分析;交换机将分析仪输出的数据传递给计算机;计算机数据,与隧道渗水状态变化曲线进行比较,分析渗漏情况;发讯器渗漏情况发送至设备管理人员。本发明能够实时监测隧道内渗漏水情况,并可自动识别判断即时渗漏水情况属于安全范围还是危险范围,以供管理人员采取相应的处理措施和应急预案,提高了渗漏水监测准确性和即时性,也提高了监测效率,降低了管理人员对隧道渗漏水监测的体力强度。
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