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公开(公告)号:CN103510534B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310482170.3
申请日:2013-10-15
Applicant: 广州电力设计院
Abstract: 一种杆塔桩基础露头升高结构和施工方法,杆塔桩基础露头升高结构包括桩基柱、支撑桁架和露头柱;支撑桁架包括多根支撑柱、第一横杆、第一斜杆、第一连接杆、第二斜杆、第二连接杆,支撑柱与桩基柱一一匹配,上端与杆塔连接,下端与桩基柱连接。每一露头柱包裹一支撑柱,并部分包裹与支撑柱匹配的桩基柱,露头柱上端与支撑柱的上端平齐,下端延伸至桩基柱。杆塔桩基础露头升高的施工方法包括:将杆塔和桩基柱分离;将所述支撑桁架的支撑柱下端固定于所述桩基柱,上端固定于所述杆塔;在所述支撑柱和桩基柱外施造露头柱。上述的杆塔桩基础露头升高结构和施工方法,内部结合紧密,结构稳固,能有效的升高杆塔桩基础露头,降低了施工成本。
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公开(公告)号:CN103997037A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410223102.X
申请日:2014-05-23
Applicant: 广州电力设计院
Abstract: 本发明公开了一种用于电力系统的负荷调控方法和系统,包括:分别在各用户端获取其对应的各用电设备在各负荷调控级别下的最大备用容量;将各用电设备在各负荷调控级别下的最大备用容量转换为各用电设备在各负荷调控级别下的实际备用容量;获取各负荷调控级别下各用电设备的实际备用容量的总和,生成各负荷调控级别的总备用容量;接收电力系统的负荷调控信号,根据接收的负荷调控信号和各负荷调控级别下的总备用容量,获取用于调控各用户端对应的用电设备的用电量的负荷调控导则;根据所述负荷调控导则,调控各用户端对应的用电设备的用电状态。实施本发明,可快速有效地调控电力系统的负荷,提高电力系统的安全性,同时提高电力系统的可扩展性。
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公开(公告)号:CN105864526B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610326324.3
申请日:2016-05-17
IPC: F16L5/02
Abstract: 本发明公开了一种隧道管道的密封安装结构及隧道管道的安装方法,安装结构包括:工作井、隧道管道、安装槽体、及环形囊体。工作井壁设有洞口。隧道管道通过洞口插入土壤层中。安装槽体可拆卸装设在工作井壁上,安装槽体的侧壁与工作井壁紧贴。安装槽体具有环形槽,安装槽体套设在隧道管道外。环形囊体装设在环形槽中、并套设在隧道管道外部,环形囊体与环形槽底部、隧道管道侧壁相抵触。本发明能放宽工作井壁洞口的开口尺寸误差容许值,减少隧道管道顶入过程中径向偏移,避免洞口与其它安装组件的磨损,且对隧道管道安装过程中起到密封作用,可防止隧道管道顶进施工时注入的减阻泥浆流失,能形成完整有效的泥浆套,从而能润滑减阻以及洞口防水。
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公开(公告)号:CN104265306B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201410369723.9
申请日:2014-07-30
Applicant: 广州电力设计院
Abstract: 本发明公开了一种市政盾构隧道,包括多个串联连接的预制管、拱形钢环梁,所述预制管内壁沿圆周方向预埋有多个安装孔,所述钢环梁紧贴于所述预制管内壁,所述钢环梁具有朝向所述隧道轴心的安装边框,所述安装边框圆周方向均布连接有多个第一支架和/或第二支架,所述第二支架安装在与隧道腰部位置对应的安装边框处,所述第二支架比所述第一支架长。本发明所述市政盾构隧道在预制管内预埋安装孔以取代现有技术焊接或钻孔方式,更方便于施工人员在隧道内安装拱形梁,同时拱形梁紧贴于预制管,增强了隧道的承载能力,并在拱形梁上平均分布用于放置电缆、管道、附属设施的第一支架与第二支架,合理利用空间,且大大节约了隧道管容。
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公开(公告)号:CN103982969B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410235422.7
申请日:2014-05-29
Applicant: 广州电力设计院
IPC: F24F5/00
Abstract: 一种变电站恒温装置,主变室内的变压器运行时产生的热量散发到室内,室内空气温度升高;高温气体进入热交换机构;热交换机构以低温水作为制冷剂,释放的热量被低温水部分吸收,变成低温气体;低温气体排出热交换机构,且接触变压器表面,在变压器表面进行强制对流换热,低温气体再吸收变压器散发的热量变成高温气体,并进入到热交换机构降温,如此循环;热交换机构的低温水吸收热量之后变成高温水,由水泵加压经管道进入到水冷机构,高温水经水冷机构的作用排热变成低温水,低温水经管道流进热交换机构再次变成制冷剂,如此循环;整个过程不受到风向和外部环境温度的影响,可达到主变室内散热高效、全面,并保持主变室内温度恒定的作用。
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公开(公告)号:CN103986165B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410232513.5
申请日:2014-05-28
Applicant: 广州电力设计院 , 上海千贯节能科技有限公司
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222
Abstract: 本发明提供一种电力系统中负荷精细化控制方法,包括:控制中心检测当前用户群需调整的负荷量;控制中心获取所述用户端中所述用电器的备用容量和预设的负荷调控级别;控制中心根据所述用电器的备用容量和所述负荷调控级别,计算所述用户群中不同负荷调控级别的可调控负荷;控制中心根据所述当前用户群需调整的负荷量和所述用户群不同负荷调控级别的可调控负荷,生成负荷调控信号并发送给所述用户端;其中,所述负荷调控包括本次调控级别及调控比例;所述用户端接收所述负荷调控信号,根据所述本次负荷调控级别及调控比例调整所述用电器的负荷。本发明还提供对应的系统,能大幅降低电力系统的处理负担,提高负荷调控速度。
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公开(公告)号:CN104265306A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410369723.9
申请日:2014-07-30
Applicant: 广州电力设计院
CPC classification number: E21D9/0607 , E21D11/08 , E21D11/18
Abstract: 本发明公开了一种市政盾构隧道,包括多个串联连接的预制管、拱形钢环梁,所述预制管内壁沿圆周方向预埋有多个安装孔,所述钢环梁紧贴于所述预制管内壁,所述钢环梁具有朝向所述隧道轴心的安装边框,所述安装边框圆周方向均布连接有多个第一支架和/或第二支架,所述第二支架安装在与隧道腰部位置对应的安装边框处,所述第二支架比所述第一支架长。本发明所述市政盾构隧道在预制管内预埋安装孔以取代现有技术焊接或钻孔方式,更方便于施工人员在隧道内安装拱形梁,同时拱形梁紧贴于预制管,增强了隧道的承载能力,并在拱形梁上平均分布用于放置电缆、管道、附属设施的第一支架与第二支架,合理利用空间,且大大节约了隧道管容。
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公开(公告)号:CN103982969A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410235422.7
申请日:2014-05-29
Applicant: 广州电力设计院
IPC: F24F5/00
Abstract: 一种变电站恒温装置,主变室内的变压器运行时产生的热量散发到室内,室内空气温度升高;高温气体进入热交换机构;热交换机构以低温水作为制冷剂,释放的热量被低温水部分吸收,变成低温气体;低温气体排出热交换机构,且接触变压器表面,在变压器表面进行强制对流换热,低温气体再吸收变压器散发的热量变成高温气体,并进入到热交换机构降温,如此循环;热交换机构的低温水吸收热量之后变成高温水,由水泵加压经管道进入到水冷机构,高温水经水冷机构的作用排热变成低温水,低温水经管道流进热交换机构再次变成制冷剂,如此循环;整个过程不受到风向和外部环境温度的影响,可达到主变室内散热高效、全面,并保持主变室内温度恒定的作用。
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公开(公告)号:CN103510534A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310482170.3
申请日:2013-10-15
Applicant: 广州电力设计院
Abstract: 一种杆塔桩基础露头升高结构和施工方法,杆塔桩基础露头升高结构包括桩基柱、支撑桁架和露头柱;支撑桁架包括多根支撑柱、第一横杆、第一斜杆、第一连接杆、第二斜杆、第二连接杆,支撑柱与桩基柱一一匹配,上端与杆塔连接,下端与桩基柱连接。每一露头柱包裹一支撑柱,并部分包裹与支撑柱匹配的桩基柱,露头柱上端与支撑柱的上端平齐,下端延伸至桩基柱。杆塔桩基础露头升高的施工方法包括:将杆塔和桩基柱分离;将所述支撑桁架的支撑柱下端固定于所述桩基柱,上端固定于所述杆塔;在所述支撑柱和桩基柱外施造露头柱。上述的杆塔桩基础露头升高结构和施工方法,内部结合紧密,结构稳固,能有效的升高杆塔桩基础露头,降低了施工成本。
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公开(公告)号:CN107037374A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710308354.6
申请日:2017-05-04
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 上海交通大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明实施例公开了一种锂离子电池的SOC和SOH联合估计方法,用于解决现有技术在实施SOC和SOH联合估计时,其可用容量状态模型通常较为简单,较难刻画可用容量复杂的衰减规律,精度难以保证;采用的卡尔曼滤波类和递归最小二乘方法本质上属于线性化方法,对具有复杂动态运行工况的非线性电池模型,稳定性较差,收敛速度较慢的技术问题。本发明实施例方法包括:构建锂离子电池的离线等效电路模型;根据离线等效电路模型构建锂离子电池的滚动时域SOC估计优化模型;基于滚动时域SOC估计优化模型对锂离子电池的SOC和可用容量进行在线联合估计。
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