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公开(公告)号:CN119676705A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411724186.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏电站5G网络安全防护设备,涉及网络安全防护技术领域,该设备包括以下组成部分:数据采集模块、智能融合分析与验证系统和防护机制触发模块;本发明通过集成智能融合分析与验证系统,能够全面收集并深入分析光伏电站运行数据、5G网络特性参数、外部环境因素以及人员操作行为等多维度数据,精准挖掘出不同因素之间的潜在关联关系及相互影响机制,同时动态关联规则自适应更新机制能够根据新采集的数据和挖掘出的新关联关系,实时调整关联规则,确保分析结果的准确性和时效性,不仅提高了数据的可信度,还能够及时发现并应对网络安全风险。
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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:CN117333148A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202310456492.4
申请日:2023-04-25
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: G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06N3/047 , G06N3/092
Abstract: 本发明公开了一种分布式屋顶光伏发电的运维策略确定方法,包括:获取分布式屋顶光伏发电站的历史运行数据和历史环境数据,确定分布式屋顶光伏发电站的不确定性因素和维护难度;对分布式屋顶光伏发电站的不确定性因素和维护难度进行数学建模,并得到训练集和测试集;基于分布式屋顶光伏发电站的历史运行数据和历史环境数据对分布式屋顶光伏发电站相关设施进行数学建模,并形成虚拟环境;基于马尔科夫决策过程,根据虚拟环境和训练集训练深度Q神经网络智能体,得到分布式屋顶光伏发电站运维模型;根据测试集对分布式屋顶光伏发电站运维模型进行测试,确定分布式屋顶光伏发电站最优运维策略。维持较高的分布式屋顶光伏运维满意度。
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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:CN114883067A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210332071.6
申请日:2022-03-31
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 , 合肥工业大学 , 中国华能集团有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Inventor: 曹治 , 高跃 , 陈志才 , 潘宇峰 , 邓越 , 叶林 , 向念文 , 孟鹏飞 , 张华 , 曹云栋 , 杨峰 , 吴伯双 , 鲍捷 , 雷佳华 , 苑乾坤 , 倪嘉伟 , 叶寿洪
IPC: H01B17/38 , H01B17/42 , G01R19/17 , G01R19/165
Abstract: 本发明公开一种适用山区绝缘子一体化避雷器雷电流动作计数器装置,包括雷电流泄放系统和雷电流数据采集系统;雷电流泄放系统和雷电流数据采集系统都固定安装在杆塔上;雷电流泄放系统包括盆式绝缘子,限压组件,绝缘子和输电线;雷电流数据采集系统包括远传雷电流监视器和导线。本发明采用雷电流泄放系统对雷击时产生的雷电流进行泄放,雷电流数据采集系统通过远传雷电流监视器记录雷电流数据并传输。
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公开(公告)号:CN117824452A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311550097.9
申请日:2023-11-20
Applicant: 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本发明提供了一种风机塔筒上测量螺栓伸长量的辅助工装及其测量方法,涉及风机塔筒检测设备技术领域,辅助工装包括千分尺安装支架和千分尺,千分尺安装在千分尺安装支架上,千分尺安装支架安装在法兰裙座上,塔筒螺栓安装在法兰裙座上,千分尺安装支架上设有导向轮,导向轮滚动连接在法兰裙座内侧的导向轮滑轨内,千分尺包括尺架、测砧和调节螺杆,尺架安装在千分尺安装支架上,测砧安装在尺架一端,调节螺杆安装在尺架另一端。本发明通过导向轮带动千分尺安装支架在法兰裙座上运动,从而实现对千分尺位置的灵活快速调节,在此过程中单人即可操作,千分尺安装支架的设计节省了千分尺在测量调整过程中所需要的时间,提高了测量效率。
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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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公开(公告)号:CN116499402A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310265225.9
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 , 程世洪 , 涂越贞 , 向永兵
Abstract: 本发明涉及检测设备技术领域,特别是涉及一种基于超声波测长的检测装置及方法。包括:数据线,所述数据线用于传输温度数据;电阻,所述电阻与所述数据线的一端连接;保护套,所述保护套包覆设置于所述电阻上;还包括:检测单元,用于检测所述检测装置周围的环境温度T;计算单元,用于根据所述检测装置周围的环境温度T对所述伸长长度L进行修正。本发明通过加装陶瓷保护套,降低了测量螺栓伸长量时受测量环境温度的影响,适用于螺栓紧固后使用超声波设备双波探头测量螺栓伸长量,有效地减轻了操作人员工作量、提高了工作效率以及数据准确性。
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公开(公告)号:CN115912469A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211446588.4
申请日:2022-11-18
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: 本申请提出一种基于双边LCC复合补偿的光伏并网逆变器及其控制方法,所述光伏并网逆变器包括:高频逆变器、无线电能传输松耦合变压器、高频整流器、工频并网逆变器、第一补偿网络和第二补偿网络;所述第一补偿网络串联在所述高频逆变器与无线电能传输松耦合变压器间;所述第二补偿网络串联在所述无线电能传输松耦合变压器与高频整流器间。本申请提出的逆变器在电能传输的过程中可以降低电能的损耗、提高传输效率及抑制电压的波动。
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公开(公告)号:CN119729492A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411700902.6
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能源场站5G网络安全风险测评系统,涉及网络安全技术领域,该系统包括以下组成部分:包括数据采集模块、数据分析模块、威胁预测模块和预警模块以及数据库模块,本发明通过人工智能混合算法和预测模型,提高了对网络安全威胁的检测和预测准确性,通过多层感知机和模糊逻辑推理的混合模型,系统能够更精确地评估当前已发生的安全威胁,而基于时间序列分析和贝叶斯网络相结合的预测模型,则能够更准确地预测未来潜在的网络安全威胁。
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