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公开(公告)号:CN119677076A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411700913.4
申请日:2024-11-26
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本发明公开了一种新型的防电磁干扰方法,涉及防电磁干扰技术领域,包括通过更改逆变器安装朝向,改变磁场穿过逆变器的方向,转动逆变器主面板朝向,本发明通过更改逆变器安装朝向,与现场磁场形成对吸,减少外部磁场对设备内部器件的干扰,制成并优化屏蔽罩,通过采用电能质量分析仪器测量逆变器交直两侧电能质量,分析数据对比,通过改进软件优化控制两侧分量,利用以上不同测试方法进行试验,以解决项目磁场干扰问题,提升设备稳点性,使设备稳定可靠运行,增加发电效率,通过构建防电磁干扰系统对防电磁干扰数据及相应的分析结果进行管理、可视化和存储,有助于通过互联网云管控实现防电磁干扰管理,提高防电磁干扰管理的智能化水平。
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公开(公告)号:CN119526437A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411628854.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本发明涉及一种具有硬盘锁止功能的巡检机器人,属于电力线巡检技术领域,包括巡检车,所述巡检车顶端通过调节装置可活动的安装有安装盒;所述安装盒包括盒体,所述盒体内安装有用于供电的电源模块、用于储存数据的储存硬盘以及与上位机电连接的控制器,所述盒体顶端开口设置,且所述盒体顶端盖设有顶盖,所述盒体内部顶端设置有若干个下锁紧柱,所述顶盖底端设置有与各下锁紧柱一一对应的上锁紧柱,所述下锁紧柱和上锁紧柱可拆卸的锁紧连接。本发明能够很好地保护硬盘,且稳定性好,能够适用于不同的路况环境。
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公开(公告)号:CN115940437A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211475317.1
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本申请关于一种串联‑串联型补偿无线电能传输系统及参数配置方法。具体方案为:该系统包括多个无线电能传输模块,多个无线电能传输模块并联连接,多个无线电能传输模块均包括高频逆变器、发射侧补偿模块、接收侧补偿模块、耦合线圈和整流器,多个高频逆变器的输入端之间并联连接;多个整流器的输出端之间并联连接;高频逆变器的输出端与耦合线圈的输入端连接,耦合线圈的输出端与整流器的输入端连接;高频逆变器的输出端与耦合线圈的输入端之间的线路上连接有补偿模块;耦合线圈的输出端与整流器的输入端之间的线路上连接有补偿模块。本申请满足了无线电能传输系统的大功率输出需求,减小了单个耦合线圈的尺寸。
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公开(公告)号:CN117249981A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310678385.6
申请日:2023-06-08
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种风电机组高强螺栓紧固测定方法,包括步骤一,选取若干台风电机组作为判定例;步骤二,抽取判定例设置自反作用垫圈;安装自反作用垫圈的判定例分别采用屈服极限控制法和扭矩‑转角控制法进行紧固测定;未安装自反作用垫圈的判定例采用扭矩控制法进行紧固测定;步骤三,实时获取螺栓预紧力的变化趋势和松动情况;步骤四,设定批次,每批次增加判定例的数量;步骤五,汇总全部批次的紧固数据,选择最优的紧固方式作为该机组的紧固方式;本发明提供的风电机组高强度螺栓紧固测定方法,通过验证在同一机组中不同方法对螺栓的紧固程度,以及长时间后的松动情况进行监测,选择最优方法,保证了螺栓紧固过程中的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN116720426A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310483781.3
申请日:2023-04-28
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司 , 华能新能源股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及光伏电站电力交易技术领域,更具体地,涉及一种基于深度强化学习算法的光伏电力信息确定方法,包括:通过对光伏电站的不确定因素进行数学建模,利用场景生成法得到所述不确定因素中预设数量的训练集和测试集;根据实际所述光伏电站鸟瞰图像生成虚拟仿真环境,将初始数据输入到所述虚拟仿真环境中进行迭代训练,得到强化学习过程;根据所述训练集和所述虚拟仿真环境训练深度学习算法模型,得到训练好的所述深度学习算法模型,所述测试集对所述深度学习算法模型进行测试,通过测试的所述深度学习算法模型确定为最优光伏电力交易策略,通过建立深度学习算法模型可实时提供光伏电站参与中长期电力市场的最优交易策略且使交易收益最大化。
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公开(公告)号:CN119677077A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411700916.8
申请日:2024-11-26
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本发明公开了一种新型的防电磁干扰控制器安装结构,涉及防电磁干扰控制器设备技术领域,包括控制器电控仓:所述控制器电控仓的一侧安装有显示屏,本发明的有益效果:本发明设置有控制器电控仓、支撑底座和缓冲定位机构,通过连接柱对第一安装法兰盘和防电磁干扰仓安装时进行密封处理,通过防电磁干扰杆进行防电磁干扰处理;本发明设置有第一定位机构和第二定位机构,通过多个第一定位螺栓对安装顶板和连接板进行定位安装、通过第三定位螺栓对安装底板和支撑底座进行定位安装,从而达到对缓冲定位机构与防电磁干扰仓定位安装效果,通过第二定位螺栓对支撑底座和安装位置进行三次定位处理,实现了多重定位,提高了整体设备的安装稳定性。
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公开(公告)号:CN117013596A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310784917.4
申请日:2023-06-28
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本发明涉及光伏电站的低成本控制技术领域,更具体的说是涉及一种集中式光伏电站的低成本控制方法,包括:在箱式变压器高压侧的断路器设置自动投切控制装置;对电站的运行进行监测,根据监测信息对断路器的投切进行控制;在升压站内设置蓄电池组,在光伏组进行发电时对蓄电池组进行充电,在光伏组停止发电后进行放电,提供电站内的负载用电;对电厂并网输出电量进行监测,根据输出电量对箱式变压器的运行方式进行调节;通过设置自动投切装置,利用历史数据对光伏电站的并网和退网时间进行预测,对箱式变压器高压侧断路器的投切时间进行自动控制,减少了箱式变压器的空载损耗,降低了光伏电站的运行成本。
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公开(公告)号:CN119472756A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411647991.2
申请日:2024-11-18
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
IPC: G05D1/49 , G05D1/46 , G05D1/648 , G05D101/10 , G05D109/20
Abstract: 本发明公开了一种光伏场区无人机巡检定位系统,涉及无人机巡检技术领域,该系统包括无人机本体、环境感知模块、自适应飞行控制模块、定位模块以及数据采集与传输模块。本发明通过先进的环境感知传感器和自适应飞行控制模块,能够精准探测环境状况,自适应飞行控制模块依据环境变化实时调整飞行参数,在极端高温下,避免无人机部件因过热受损,低温时保障关键设备正常运行,强风时可调整飞行姿态与参数,确保稳定飞行不偏离路线,沙尘环境中防止沙尘对设备的侵害并优化飞行路径,使得本发明的无人机在高温、低温、强风、沙尘等恶劣环境下保持飞行稳定性,大大减少了因恶劣环境导致的飞行事故和巡检中断情况,提高了巡检任务的完成率。
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公开(公告)号:CN119298826A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411627454.1
申请日:2024-11-14
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本发明涉及一种具有合拢防护功能的光伏装置,包括底板、安装板、安装框以及光伏板,光伏板固定在安装框内,两安装板竖直固定在水平的底板左右两侧上端;安装框底部覆盖固定有防护壳;安装板上部的前后两端分别开设横向贯穿且镜像对称的两钝角滑动槽;安装框的两外侧底部分别固定一滑块,同一安装框的两滑块分别滑动设置在两安装板位于同一端的钝角滑动槽内;安装板内侧固定有收合组件;收合组件上部与安装框连接,并能够控制安装框的滑块沿钝角滑动槽滑动。通过收合组件将光伏板向上翻转收折,防护壳对光伏板的前后两侧进行保护,在将雨水挡在外侧的同时,也减小防护壳在遭受暴雨侵袭时受击面积,提高使用寿命。
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公开(公告)号:CN117191247A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310265279.5
申请日:2023-03-17
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
Inventor: 叶林 , 刘宇 , 张时 , 高跃 , 张华 , 余罡 , 张玖林 , 周盛龙 , 曹云栋 , 徐志伟 , 陈志才 , 王启江 , 田震 , 杨帅 , 冯斌 , 姚绍飞 , 杨崇焜 , 王楠 , 李春廷 , 陈日浩
Abstract: 本发明公开了一种高强螺栓紧固力检测方法及方法,包括:将高强螺栓材料制成标准拉伸试样,获取不同温度下不同压力下标准拉伸试样的长度变化量;基于所述压力和长度变化量确定所述标准拉伸试样的弹性模量;根据不同温度下标准拉伸试样的弹性模量,确定弹性模量‑温度模型;获取所述高强螺栓的形状数据,基于所述弹性模量‑温度模型确定所述高强螺栓的紧固力。通过确定温度对高强螺栓弹性模量的影响,进而确定所述温度对高强螺栓的紧固力的影响,便于选择合适的紧固力。
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