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公开(公告)号:CN118842403A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410760718.4
申请日:2024-06-13
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: H02S20/00 , C04B28/32 , F24S25/40 , G06F30/23 , G06F30/17 , C04B111/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及光伏支架技术领域,提供了一种高强度且耐腐蚀光伏支架及其制备方法,包括建筑镀锌模网及保护层;所述建筑镀锌模网呈C型空腔模框结构;所述保护层采用菱镁胶凝材料包裹建筑镀锌模网形成C型空腔结构;所述C型空腔结构的尺寸以菱镁胶凝材料用料最少和光伏支架强度最大为目标,采用优化算法进行优化得到。不仅既具有耐腐蚀优点又兼一定韧性;而且在减少建设成本的基础上,增强了光伏支架的强度,进一步增强了抵御海风的能力,延长了光伏支架的使用寿命。
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公开(公告)号:CN119118612A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411362852.5
申请日:2024-09-27
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
Abstract: 本发明属于耐盐防腐技术领域,提供了一种防腐镁质管桩的制备配方确定方法、制备方法及镁质管桩,首先按照待制备管桩的预设施工场景,将待制备管桩分为水下区、浪溅区和大气区;然后按照不同区域制定制备管桩所需材料的配方,在水下区、浪溅区和大气区的制备配方均使用了镁质混凝土,保证了管桩的整体防腐蚀性,在水下区的配方中使用了防冻剂和防腐剂,降低了海水对管桩的直接破坏,在浪溅区的配方中使用了金刚砂和防水密实剂,在提高防腐蚀性的基础上,提高了抗冲击性,避免了海水对管桩的冲击破坏,在大气区的制备配方中加入防水密实剂,在提高防腐蚀性的基础上,提高了经济性;且不需要在管桩表层进行防腐剂的涂覆,降低了对制备工艺的要求。
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公开(公告)号:CN116402193A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310225421.3
申请日:2023-03-03
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0633 , G06Q10/10 , G06Q50/06 , G06F30/18 , G06F113/06
Abstract: 本发明提供了一种风力发电工程施工多工序流程优化方法及系统。通过分析工序内及工序间的约束关系,在满足工期要求条件下以最小化施工费用为优化目标,基于工序解耦,进行各工序逐个优化。本发明对多道工序的所有设备进行调度,以实现最优目标,不仅能够实现最优目标,还能够实现道路修建、风机基础浇筑、风机吊装的施工顺序的规划,确定风机吊装设备(吊车)的最佳数量及其进场时间。
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公开(公告)号:CN119358952A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411576870.3
申请日:2024-11-06
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F18/10 , G06F18/15
Abstract: 本发明属于风电场规划领域,提供风电场数字一体化规划平台及方法。其中,风电场数字一体化规划平台包括风资源智能分析处理模块采用两次检测及评估机制对设定区域项目集内的风资源数据进行处理,确定出异常数据及其类型,进而进行相匹配插补与修正;风电场宏观选址模块用于基于多图谱和敏感因素进行风电场规划宏观优化;风电场设备选型与布置优化模块用于对风电场设备进行选型与布置优化,得到风电场设备选型与布置优化方案;风电场后评估模块,其用于将实施风电场设备选型与布置优化方案后的运行阶段风资源数据与设计阶段的风资源数据进行比较,以评估风电场运行状态,且对异常状态进行预警及匹配生成对应解决措施。
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公开(公告)号:CN119358757A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411576854.4
申请日:2024-11-06
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/126
Abstract: 本发明属于风力发电技术领域。提供了一种利用原风机位置上大压小的优化方法及系统,对风电场进行网格化,以一种风机布置方案作为单一个体,用字符串表示所述单一个体,其中,第一字符代表网格内机位的风机需拆除,第二字符代表不拆除网格内机位的风机,第三字符代表网格内需要新建风机;设定初始边界条件,随机生成设定数量的所述单一个体,构成初始种群;以发电量全周期收益为适应度值对初始种群中的每个个体进行评估,根据适应度值最大为目标选择所述单一个体用于繁殖下一代,到达迭代终止条件后得到最终的风机布置方案。本发明优化了上大压小技改方案,实现了风电场上大压小方案确立时的流程化、明确化和规范化。
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公开(公告)号:CN119578036A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411576850.6
申请日:2024-11-06
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06T17/00 , G06F113/06
Abstract: 本发明涉及风电场技术领域,提供了一种基于三维模型的风电场选址方法及系统,包括:获取三维模型以及三维模型中的多个场址区域;对于每个场址区域,进行风机机型匹配,并结合地形和风资源图谱,确定最大风机数量和最大风机布设方案,将最大风机布设方案展示在所述三维模型中;获取在三维模型中选中的风机,基于选中的风机的位置,生成边界区域,根据边界区域内的地形和风机分布情况,计算得到缓冲半径,并基于缓冲半径对边界区域进行外扩,得到最优场址区域。确保了风电场选址的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119358794A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411576858.2
申请日:2024-11-06
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: G06Q10/047 , G06Q50/06 , G06F16/29
Abstract: 本发明属于风力发电技术领域。提供了一种风电场道路选线方法、系统、介质、程序产品及设备,根据目标风电场地图数据,在起始点与目标点之间插入多个顶点以得到多个路段;根据各个路段的道路建设成本、道路纵坡系数、道路纵坡坡度、道路转弯半径系数、道路土石方成本系数、填方量、挖方量、单位挖方成本以及单位填方成本,构建加权道路建设总成本的目标函数,以所述目标函数最小进行优化得到风电场道路最优选线结果。本发明在考虑最大坡度、最小转弯半径等约束条件下,以风电场道路建设总成本为优化目标,自动进行选线布置,能够更高效和更高精度的得出风电场道路最优方案。
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公开(公告)号:CN119353167A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411576853.X
申请日:2024-11-06
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: F03D17/00 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06Q10/20 , G06N20/00
Abstract: 本发明属于风力发电技术领域。提供了一种风电场后评估方法、系统、介质、程序产品及计算机设备,分别从风资源、发电量、运行情况三方面对风电机组运行状态进行全面评估,从中发现问题,生成预警信息,并提出技术可行、经济合理、实际可落实的解决方案,极大的提高了风电场评估的全面性和精确性;本发明从机组度电成本、技改净利润、发电量提升和成本回收期等各个角度,对各技改方案进行评估,最终能够更精准的高效的指导技改方案的优化生成。
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公开(公告)号:CN118882896A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410960397.2
申请日:2024-07-17
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
Abstract: 本发明涉及预应力索索力检测技术领域,提供了一种风机塔筒体外预应力索的索力检测方法及系统,包括:获取预应力索的第一阶频率实测值;基于所述第一阶频率实测值,结合最优参数,计算预应力索的索力;其中,参数通过标定得到,在参数的标定过程中,基于采样得到的第一阶频率实测值和第一阶频率计算值的比值,计算目标函数值,采用粒子群优化算法最小化所述目标函数值,得到所述最优参数;所述粒子群优化算法对每个粒子进行速度更新时,采用个体最优位置、局部最优位置和全局最优位置,某个粒子的局部最优位置为该粒子的邻域内的最优粒子。避免了钢索的参数造成的索力计算误差,且有利于提高参数的标定的精度。
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公开(公告)号:CN119358835A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411576861.4
申请日:2024-11-06
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/06
Abstract: 本发明涉及风电场技术领域,提供了一种考虑前期风场尾流的风能资源评估方法及系统,包括:基于地理信息数据,进行后期风场的定向计算,得到后期风场的定向计算结果;将前期风场的定向计算结果和后期风场的定向计算结果进行拼接,得到拼接的定向计算结果;基于拼接的定向计算结果,引入尾流模型,结合测风数据和风机数据,进行综合计算;对综合计算结果进行分析,评估后期风场性能。综合考虑了前期风场尾流对后期风场风资源的影响,使得仿真结果更接近实际情况,提高了后期风场选址的效率和准确性。
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