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公开(公告)号:CN120049830A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510043395.1
申请日:2025-01-10
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的基于物联网的光伏设备检测运维系统及方法,涉及光伏设备检测运维技术领域,包括传感性能监测模块、校准控制与分析模块、故障分析模块与传感调配模块;传感性能监测模块,用于监测并分析传感器的关键性能指标,得到关键性能指标中任一指标的评估值与指标评估列表;将关键性能指标中所有指标的评估值进行加权处理得到综指值。本发明通过多个模块协同工作,全面监测传感器的关键性能指标,实现了对光伏设备生产过程中的精确测量和监控以及运行过程中的性能评估和维护,实时监控和分析的能力有助于及时发现并校准传感器性能的细微变化,从而减少检测误差,提高光伏发电效率和设备质量,并采用自动化的校准和维护流程减少了人工干预。
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公开(公告)号:CN120023547A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510087093.4
申请日:2025-01-20
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: B23K37/003 , B23K37/04 , B23K31/02
Abstract: 本发明公开了一种光伏电路板框架焊接装置;涉及框架焊接用具技术领域,包括基座,基座顶面两侧安装有工作箱,工作箱内部设有顶升传动组件,两个工作箱之间设有转动定位组件,转动定位组件上端设有夹持组件,且转动定位组件下端设有吸附组件,本发明通过调节丝杆和连接座的配合,便于承托台的伸出和缩回,从而便于板材的安装和定位,提高了安装的便捷性;通过蜗轮和蜗杆的配合,便于转动板的转动,从而提高了板材的焊接效率;通过风扇和承托板的配合,便于吸收焊接产生的废气和加速焊接处的温度冷却,从而便于冷却;通过连接管和水箱的配合,便于过滤废气,避免吸入人体对人体造成危害。
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公开(公告)号:CN120034094A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510013866.4
申请日:2025-01-06
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了具有调节功能的新能源光伏板,涉及光伏板技术领域,解决了由于光伏电板在一天内的角度是不断变化的,还由于光伏板安装于室外,受室外灰尘风沙的影响较大,会加剧光伏电板与转盘之间铰接点的磨损,严重时可能会导致铰接点疲劳断裂的问题,包括光伏板本体,光伏板本体的外侧靠近其左端处固定安装有两个呈对称分布的定位轴,光伏板本体的下侧安装有机架,且定位轴通过轴承与机架转动连接;本发明通过安装输送组件和注射组件,能够定期对连接座和铰接座的连接处注油润滑,能够有效减小连接座与铰接座之间的摩擦,从而延长连接座与铰接座的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119777358A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411926490.8
申请日:2024-12-25
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于PHC管桩领域,提供了一种新型预制PHC管桩,包括:管桩本体;连接组件,其包括第一连接环和第二连接环,第一连接环和第二连接环分别固定于管桩本体两端,第一连接环底面固定连接有若干定位板,第二连接环上表面开设有若干定位槽,定位板与定位槽卡合;固定组件;本发明通过设置连接组件和固定组件,实现了两组PHC管桩之间的快速对齐和精确连接,使得管桩在对齐过程中能够迅速且准确地定位,提高了连接效率,还显著减少了连接过程中可能产生的误差。
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公开(公告)号:CN119641693A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411941291.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
IPC: F04D27/02
Abstract: 本申请涉及一种压缩空气储能离心压缩机多模切换防喘振控制方法,其中,方法包括:采集压缩机入口处压力与流量信息,并计算偏差值与偏差变化率,由微处理器确定控制方式;模糊控制部分通过查询模糊隶属表确定控制趋势,PID控制部分通过外环控制压力、内环控制流量,两者由切换函数分配权重,最终以输出电流信号控制防喘振阀开度,从而扼制喘振现象的发生。由此,解决了现有的防喘振被动控制方法主要停留在传统PI控制层面,但传统PID控制算法受扰动和模型失配的影响较大,极大影响防喘振控制应用的效果等问题,可应对风功率波动大、光照不确定性因素强现实等场景,适用于压缩空气储能大规模风光消纳。
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公开(公告)号:CN119945297A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411970312.5
申请日:2024-12-30
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏板支撑装置,涉及光伏板领域,解决了现有的光伏板支撑装置在对光伏板折叠时,易造成光伏板挤压破碎的问题,包括:装置外壳与设置于装置外壳顶部的光伏板一,装置外壳的顶部设置有四个呈等距分布的光伏板二,光伏板一的底部固定安装有两个呈对称分布的支板一,光伏板二的底部固定安装有两个呈对称分布的支板二,装置外壳的顶部固定安装有支撑底架,装置外壳的底部设置有防护底板;还包括:防护机构,用于在恶劣天气为光伏板一与光伏板二提供防护,防护机构安装于装置外壳的内侧;本发明通过防护机构,使光伏板一与光伏板二呈倾斜且平行状态,防止冰雹直接砸在光伏板一与光伏板二的表面,从而达到了安全防护的效果。
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公开(公告)号:CN119939152A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411941463.8
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
IPC: G06F18/20 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06N7/01 , G01R31/56 , H02J15/00
Abstract: 本申请涉及一种压缩空气储能系统透平设备故障诊断分析方法,其中,方法包括:采集透平机组在不同工况下的多个关键运行数据,并对其进行特征提取和相关性分析操作,以得到标准分类数据;确定透平机组在不同工况下的安全运行区间和故障概率阈值,并基于多个关键运行数据,构建对应的故障本体模型;根据安全运行区间将故障本体模型转换为对应的BN诊断模型,并通过标准分类数据训练BN诊断模型,以生成故障诊断模型,以在在线检测阶段利用所述故障诊断模型诊断压缩空气储能系统透平机组在不同工况下的故障信息。由此,解决了现有的压缩空气储能系统透平设备故障诊断方法在机组变工况运行时容易发生误判等现象,使得故障诊断的可靠性较低等问题。
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公开(公告)号:CN119801977A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411941406.X
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
IPC: F04D27/00
Abstract: 本申请涉及压缩空气储能技术领域,特别涉及一种压缩机功率跟踪与背压调节协同控制方法,该方法包括:识别压缩机的运行模式和运行参数;将其转换为MIMO问题,若运行模式为第一运行模式,则目标功率跟踪与背压调节协同控制方式为:根据出口节流阀开度调节压缩机背压和功率;若运行模式为第二运行模式和第三运行模式,则目标功率跟踪与背压调节协同控制方式为:根据转速、进口导叶角度和出口节流阀开度的多个调节压缩机背压和功率;基于目标功率跟踪与背压调节协同控制方式调节压缩机背压与功率。由此,解决了传统方式的单一的出口节流方式难以实现压缩环节在大压比范围下的宽工况灵活调控及功率跟踪的问题。
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公开(公告)号:CN119812981A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411952758.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于预制舱技术领域,提供了一种新能源升压站电气设备预制舱装置,包括:集装箱式框架,集装箱式框架前端面安装有舱门,且集装箱式框架侧壁处开设有通风槽,集装箱式框架内部阵列布置有若干开关柜;工业空调,工业空调安装于通风槽处;散热组件;本发明通过设置散热组件和工业空调,冷空气均匀吹向开关柜,确保了冷空气能够全面、均匀地覆盖开关柜的各个部位,使得开关柜整体温度更加均衡,极大地提高了散热效率,降低了因局部过热引发设备故障的风险。
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公开(公告)号:CN119766100A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411974760.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于光伏支架技术领域,提供了一种沙漠光伏支架,包括底座,底座上安装有支撑组件,支撑组件上安装有光伏组件,底座上还安装有防护组件;防护组件包括安装在底座上的固定板,固定板活动连接有连接凸柱,连接凸柱连接有连接板,光伏组件下表面连接有防护主板,连接板转动连接有防护副板,防护主板与防护副板活动连接;本发明通过设置支撑组件和防护组件,在光伏组件俯仰调节时,随着光伏组件一端下降,另一端上升,一侧的防护副板被压迫向内收,另一侧的防护副板在重力作用下向外展开,防护主板和防护副板设置的方向根据当地风向设置,通过防护主板和防护副板迎风来保护内部装置,防止风沙直吹调节结构,增加装置的使用寿命。
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