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公开(公告)号:CN117284434A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311252218.1
申请日:2023-09-26
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种张力腿式基础结构,包括上部平台、下部平台和连接立柱,上部平台和下部平台均从中心部分向外侧环向等间隔延伸出三个以上外伸端,上部平台的顶部中心与风机塔筒的底部垂直连接,连接立柱的顶端与上部平台的底部中心垂直连接、底端与下部平台的顶部中心垂直连接,且向下部平台所在平面的正投影中,上部平台的任一外伸端正投影位于下部平台的相邻两外伸端正投影之间,下部平台完全浸入海中,且下部平台内设有多个压载水舱,每个压载水舱内均填充有压载水,上部平台位于海面之上并在底部的每个外伸端尾部位置分别设置有张力筋腱,每束张力筋腱均以绷紧状态与固定在海底的基础部连接。该张力腿式基础结构用钢量小,且能够保证稳性。
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公开(公告)号:CN116767428A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310951328.0
申请日:2023-07-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 一种漂浮式海上风电平台的系泊系统,包含静态系泊系统和动态系泊系统;静态系泊系统包含有三个系泊缆束;立柱及系泊缆束的中心一致;动态系泊系统包括动力单元、推进器单元和控制单元;动力单元包括原动机、发电机组、配电盘和电缆;推进器单元包括支撑转轴、螺旋桨、转动电机和万向接头;控制单元包括定位系统、传感器、计算机系统、控制界面、控制策略模块和电源管理模块;平台的立柱下方安装一组推进器单元,每组推进器单元包括1‑4个推进器单元;平台监测系统对平台进行实施监测,获取平台实时运动水平和系泊张力,根据实时运动状态下平台对于偏移倾斜以及系泊张紧要求,计算推进器单元所需的功率,由推进器单元执行。
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公开(公告)号:CN116275809A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310298779.9
申请日:2023-03-24
Applicant: 三峡新能源阳江发电有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
IPC: B23K37/04
Abstract: 本发明属于海上风电基础建造技术领域,公开了一种单柱复合筒批量建造装置和建造方法,建造装置包括环向定位机构和分舱模板机构,环向定位机构包括中心筒和伸缩杆,分舱模板机构包括环状体、限位夹板、滑轨、滑动体;建造方法为先将中心筒固定,并通过调节伸缩杆将下部环状体固定;然后再调节伸缩杆进行中心筒的建造;通过滑轨和滑动体将上部环状体调节位置并固定;将分舱板逐块插入上下对应的限位夹板之间,并将分舱板与中心筒焊接;接着将筒壁与分舱板焊接,最后将顶盖与分舱板焊接。本发明通过环向定位机构和分舱模板机构协助建造单柱复合筒,实现了单柱复合筒批量制造的可行性,并在一定程度上增强了结构的整体强度。
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公开(公告)号:CN119637015A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411788865.9
申请日:2024-12-06
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中葡新能源技术中心(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及海上风电技术领域,公开了一种漂浮式海上风电平台。漂浮式海上风电平台包括:立柱组件、第一支撑组件和系泊组件;立柱组件包括:中间立柱和多个侧立柱,多个侧立柱绕中间立柱周向间隔设置,且每个侧立柱设置有月池结构;中间立柱通过第一支撑组件与侧立柱连接;系泊组件一端连接立柱组件,另一端连接海床。这种海上风电平台通过设置月池结构来抵消部分波浪和风引起的附加载荷,降低风电平台的整体载荷,增加整个平台对波浪和风等外部激励的阻尼,减少平台的运动响应,有效地控制了风电平台在垂荡、横摇和纵摇等方向的运动幅度,优化运动性能。提高平台的稳定性,使风力发电机组稳定运行,提升发电效率,降低度电成本。
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公开(公告)号:CN116834898B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202310873284.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种浮式风机基础的海上拖拽系统及海上拖拽方法,浮式风机基础包括呈正三角形分布的三个立柱、位于各个立柱底部的垂荡板及用于连接三个立柱顶部的人字形甲板;海上拖拽系统包括主拖船、主拖缆、副拖船和副拖缆;主拖缆为Y型缆,用于连接主拖船与浮式风机基础中的一个垂荡板或用于连接主拖船与浮式风机基础中的两个立柱;当主拖缆用于连接主拖船与浮式风机基础中的两个立柱时,副拖缆将浮式风机基础中的剩余立柱与副拖船连接在一起;当主拖缆用于连接主拖船与浮式风机基础中的垂荡板时,副拖船处于闲置状态;本申请根据浮式风机基础的状态,灵活选择主拖船的连接方式及是否配备副拖船,以保证浮式风机基础的湿拖效率和湿拖安全性。
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公开(公告)号:CN117195576A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311206565.0
申请日:2023-09-18
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/06
Abstract: 一种漂浮式海上风电系统一体化设计校验方法,步骤1:机组参数与支撑结构设计参数联合得到一体化设计模型,并得到一体化分析结果;步骤2:通过风电机组参数输出机组载荷参数及尺度重量基本参数、典型工况塔筒顶端处的机组载荷时程曲线;步骤3:在仿真软件内建立支撑结构模型和机组模型,并赋予实际重量及重心;步骤4:将步骤2中的时程载荷施加在步骤3中的塔筒模型顶部,进行仿真计算,得到各典型工况塔筒底部载荷、系统运动响应;步骤5:对比步骤1与步骤4得到的结果,若对比结果在一定限值或限值百分比内,则可以校验一体化设计结果的准确性;否则重新校验相关参数、计算过程并进行修正,直到对比结果在一定限值或限值百分比内。
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公开(公告)号:CN116220096A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310298782.0
申请日:2023-03-24
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 三峡新能源阳江发电有限公司 , 天津大学
Inventor: 校建东 , 许新鑫 , 刘俊峰 , 乐丛欢 , 姜娟 , 倪道俊 , 黄绍幸 , 丁红岩 , 张浦阳 , 肖瑶瑶 , 余洪晨 , 王李吉 , 陈鹏飞 , 李嘉隆 , 聂焱 , 林宇
Abstract: 本发明属于海上风电基础技术领域,公开了一种海上风电复合筒型基础运输安装保护装置及其施工方法,包括与船板相连接的伞形支撑机构和套在伞形支撑机构外部的气囊,伞形支撑机构和气囊成套设置在各个分舱室内部;伞形支撑机构包括底端固定于船板的立柱,立柱下部与船板之间设置底部支撑;立柱中部设置可移动和可伸缩的中部支架,立柱顶部设置可移动和可折叠的顶部支架;气囊预先固定在组装好的复合筒型基础各个分舱室内,各个分舱室与各个伞形支撑机构对应落位后,向气囊充气至刚好将复合筒型基础从船板上顶起,能够在运输过程中对各个分舱室形成保护,避免分舱板产生晃动以及产生弯曲变形;并且运输后向气囊充气可以提供顶升力,提升安装效率。
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公开(公告)号:CN112339924A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011360582.6
申请日:2020-11-27
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种半潜式海上风力发电机组的平台基础结构,包括至少三个平台主体,每个平台主体包括甲板、立柱和垂荡板;每个立柱的上端与相应的甲板的外侧端连接,每个平台主体中,甲板的长度方向与立柱的长度方向同向;每个柱体外侧面上安装有系泊系统;每个垂荡板的上表面与相应的立柱的下端连接,甲板的长度方向与垂荡板的长度方向同向,沿着垂荡板的长度方向,垂荡板的相对的两个侧面为板体内侧面和板体外侧面;柱体外侧面为竖直平面,板体外侧面为竖直平面,柱体外侧面和板体外侧面共面。该平台基础结构避免了现有的半潜式基础结构中系泊系统的锚链与垂荡板发生干涉的问题。
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公开(公告)号:CN119982359A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510225449.6
申请日:2025-02-27
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于海上发电技术领域,具体公开了一种用于海上风机平台与海底连接的万向节型连接装置。通过在张力型漂浮式风电平台主体的底部安装十字万向节型连接结构,并以十字万向节型连接结构作为摆动中心,在遭遇强风或海浪时,平台可以顺应风浪的作用发生摆动,并在浮力的作用下实现漂浮,同时,通过将漂浮式平台与海底连接,使得平台主体受到的作用力可以该万向节传递至海底,避免出现使用系泊缆时发生扭转的现象,提高平台主体和海底的连接稳固程度,对风力发电设备提供有效支撑,使得风电机组可以保持稳定的迎风作业。
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公开(公告)号:CN119664590A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411771168.2
申请日:2024-12-04
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 中葡新能源技术中心(上海)有限公司
Abstract: 本发明涉及海上风电技术领域,公开了海上风电机组阻尼系泊系统及海上风电机组,海上风电机组阻尼系泊系统包括基础平台、滑筒、阻尼板和系泊索,基础平台适于漂浮在海上,若干滑筒竖直设置在基础平台内,滑筒内为空腔,基础平台底部设有过孔,阻尼板活动设置在滑筒内,系泊索一端适于固定在海底,另一端穿过过孔与阻尼板连接,本发明将阻尼板活动设置在基础平台上的滑筒中,当基础平台受风、浪、流等环境综合影响发生侧倾时,海水在滑筒内流动产生的阻力可减少滑筒的动能,降低系泊索系泊张力变化速率,提高系泊索的疲劳能力,提高基础平台侧倾后的恢复能力及运动性能,优化了基础平台的运动响应。
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