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公开(公告)号:CN202167810U
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201120304892.6
申请日:2011-08-19
Applicant: 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 , 中国电力科学研究院 , 浙江省电力设计院
Abstract: 本实用新型提供了特高压直流输电线路F型直线塔。本实用新型的F型直线塔包括包括塔头、塔身和塔腿,其中,F型直线塔包括上横担、下横担;上横担位于所述塔头的顶部,并且上横担包括用于悬挂地线的地线横担和悬挂输电导线的导线横担;下横担位于所述塔头的中部或下部,用于悬挂输电导线;上横担和下横担被平行地设置于塔体的同一侧;和所述的上横担、下横担及塔体呈F型。本实用新型能够节省线路通道,有效减少房屋拆迁量,具有较好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN202153629U
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201120305112.X
申请日:2011-08-19
Applicant: 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 , 中国电力科学研究院 , 辽宁电力勘测设计院
Abstract: 本实用新型提供一种特高压直流输电线路F型耐张塔。所述的耐张塔包括塔头、塔身和塔腿,其中,所述的F型直线塔包括:上横担,所述的上横担位于所述塔头的顶部,用于悬挂地线和跳线;下横担,所述的下横担位于所述塔头的下部,用于悬挂跳线;位于塔头中部的上导线挂点和位于塔身中部的下导线挂点,用于悬挂导线;所述的上横担和下横担被设置于塔体的两侧。本实用新型能够节省线路通道,有效减少房屋拆迁量,具有较好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN104452661A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410637295.3
申请日:2014-11-13
IPC: E02B3/06
CPC classification number: E02B3/06
Abstract: 一种用于海岸柔性直流换流站和变电站的复合防浪防渗墙及建造方法,所述的复合防浪防渗墙是将防浪墙与围墙合建构成一兼做围墙的重力式防浪墙,该重力式防浪墙的底部或者外侧设置自然地面至基岩的复合防渗体,该复合防渗体由完全封闭的约3m宽的防冲防渗地下连续墙构成;所述复合防渗体的建造方法是:(1)将易冲刷的回填土及淤泥进行强夯或强夯置换密实处理;(2)在强夯的基础上进行防冲、防渗的连排式灌注桩封闭处理;(3)在换流站或变电站内侧采用预灌浓浆、高压注浆的附加止水措施;它具有结构简单,施工方便可靠,牢固,安全性好且相对经济、占地面积小等特点。
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公开(公告)号:CN104533114A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410512181.6
申请日:2014-09-29
CPC classification number: E04H5/04 , E04C3/11 , E04C2003/0486 , E04D7/00
Abstract: 一种海岸柔性直流换流站阀厅联合建筑结构体系,它主要包括:阀厅联合建筑结构型式、阀厅吊车布置、屋面及围护结构;所述的阀厅联合建筑结构型式是:采用“横向钢结构实腹式柱+钢桁架梁以及纵向钢结构排架”的结构型式;屋架上弦取消水平支撑由刚性层代替,屋架下弦取消水平系杆由吊车轨道代替;纵向布置有柱间支撑;所述的阀厅吊车布置是:阀厅区域采用S型连续单轨吊通长布置,配合吊装阀塔;将单轨吊轨道同时代替屋架下弦系杆布置,间隔布置水平支撑传递吊车动荷载,使吊车轨道与整个结构体系融为一体;所述的屋面及围护结构是:屋面结构层采用轻集料钢筋混凝土现浇结构,底模采用焊接钢筋桁架模板,且屋面刚性层直接取代屋架上弦水平支撑,阀厅联合建筑的围护体系采用砖墙围护,通过可靠构造措施将水平力传至主体结构。
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公开(公告)号:CN104533114B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201410512181.6
申请日:2014-09-29
Applicant: 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 , 国网浙江省电力公司
Abstract: 一种海岸柔性直流换流站阀厅联合建筑结构体系,它主要包括:阀厅联合建筑结构型式、阀厅吊车布置、屋面及围护结构;所述的阀厅联合建筑结构型式是:采用“横向钢结构实腹式柱+钢桁架梁以及纵向钢结构排架”的结构型式;屋架上弦取消水平支撑由刚性层代替,屋架下弦取消水平系杆由吊车轨道代替;纵向布置有柱间支撑;所述的阀厅吊车布置是:阀厅区域采用S型连续单轨吊通长布置,配合吊装阀塔;将单轨吊轨道同时代替屋架下弦系杆布置,间隔布置水平支撑传递吊车动荷载,使吊车轨道与整个结构体系融为一体;所述的屋面及围护结构是:屋面结构层采用轻集料钢筋混凝土现浇结构,底模采用焊接钢筋桁架模板,且屋面刚性层直接取代屋架上弦水平支撑,阀厅联合建筑的围护体系采用砖墙围护,通过可靠构造措施将水平力传至主体结构。
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公开(公告)号:CN107069700A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611087287.1
申请日:2016-12-01
Applicant: 国网浙江省电力公司经济技术研究院 , 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 , 国家电网公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种柔性直流输电网络可靠性评估方法,步骤如下:(1)获取元件失效频率和恢复时间;(2)对网络拓扑进行建模,内点法计算直流潮流,得到初步可靠性结果;(3)对元件先验信息、拓扑进行敏感性分析,列举先验信息和拓扑范围空间;(4)批量计算敏感性分析结果,得到失电量数学期望值。本发明有益的效果是:本发明通过柔性直流系统的可靠性建模的计算结果与综合投资年值及运维、损耗的综合年费用值合并考虑,以同量纲值的量化结果提供了不同方案柔性直流输电网络的综合可靠性和经济性比较手段,对于造价水平很高的柔直输电网络系统具有很大的现实优化作用。具有显著的经济效益及社会效益。
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公开(公告)号:CN120033717A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411939496.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抑制暂态压升的新能源场站无功电压响应控制方法及系统,属于新能源并网技术领域。本发明方法,包括:建立新能源场站群低压故障穿越响应控制模型、SVG低压故障穿越无功电压响应控制模型及新能源机组暂态压升阈值;基于故障扰动的时域仿真结果,获取新能源机端暂态压升随低穿无功电流系数变化的拟合曲线;建立本次迭代下抑制暂态压升的线性优化模型并求解确定SVG低穿无功电流系数的优化解;基于新的SVG低穿无功电流系数进行时域仿真,以确定校核新能源场站暂态压升是否满足预设要求,循环迭代进行线性优化模型的建立及求解,直至得到与新能源机组相协调的新能源场站SVG无功电压响应控制参数优化解。本发明可促进新能源接纳。
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公开(公告)号:CN119813241A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411655994.0
申请日:2024-11-19
Applicant: 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及电力系统支撑能力评估技术领域,特别涉及一种高比例新能源系统电压支撑能力的评估方法及装置,其中,方法包括:获取高比例新能源系统的网架结构参数数据、设备参数数据和功率数据;基于网架结构参数数据、设备参数数据和功率数据计算高比例新能源系统中每个新能源并网点的MRSCR指标值;基于不同新能源并网点的MRSCR指标值计算高比例新能源系统的MRSCR整体性指标值、均衡性指标值和安全性指标值;根据MRSCR整体性指标值、均衡性指标值、安全性指标值与对应的权重生成高比例新能源系统的电压支撑能力综合量化结果。由此,解决了相关技术中,没有考虑新能源并网支路之间的相互影响,导致高比例新能源系统的电压支撑能力时准确性较低等问题。
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公开(公告)号:CN108345569B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201810124276.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国网西藏电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/11
Abstract: 本发明公开了用于计算高压直流导线起晕场强的方法:确定计算高压直流导线合成电场的参数;计算高压直流导线的表面电场和周围的标称电场;确定利用电子崩头部电子数量计算表面电场的方法;确定不同海拔高度下的高压直流导线起晕场强的计算原理;根据Peek公式和不同海拔高度下的高压直流导线起晕场强的计算原理,拟合出导线半径与Q值的关系式;利用不同海拔高度下的高压直流导线起晕场强的计算原理和导线半径与Q值的关系式构建不同海拔高度下的高压直流导线起晕场强的理论计算方法,计算出电子崩头部电场、电子崩头部电子数量、电子崩长度、电子崩头部电子数量与表面电场的关系、导线半径与Q值的关系、不同海拔高度下的高压直流导线的起晕场强。
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公开(公告)号:CN108345569A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810124276.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国网西藏电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F17/11
CPC classification number: G06F17/11
Abstract: 本发明公开了用于计算高压直流导线起晕场强的方法:确定计算高压直流导线合成电场的参数;计算高压直流导线的表面电场和周围的标称电场;确定利用电子崩头部电子数量计算表面电场的方法;确定不同海拔高度下的高压直流导线起晕场强的计算原理;根据Peek公式和不同海拔高度下的高压直流导线起晕场强的计算原理,拟合出导线半径与Q值的关系式;利用不同海拔高度下的高压直流导线起晕场强的计算原理和导线半径与Q值的关系式构建不同海拔高度下的高压直流导线起晕场强的理论计算方法,计算出电子崩头部电场、电子崩头部电子数量、电子崩长度、电子崩头部电子数量与表面电场的关系、导线半径与Q值的关系、不同海拔高度下的高压直流导线的起晕场强。
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