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原文传递 智能化城市电力照明物联网管理系统
专利名称: 智能化城市电力照明物联网管理系统
摘要: 本发明公开了智能化城市电力照明物联网管理系统。属于发电供电技术领域,能降低抽水蓄能发电站的管道水击作用破坏。包括抽水蓄能发电站;抽水蓄能发电站包括水库、水轮机、以及两端分别对接连接在水库出水口上和水轮机的进水口上并能将水库的水引到水轮机的管道;管道包括一号管和直径大于一号管的二号管;二号管的下端对接连接在水轮机进水口上,二号管的上端一体对接连接在一号管的下端口上,一号管的上端口对接连接在水库出水口上;抽水蓄能发电站还包括管道水击破坏降低策略装置,在二号管上设有一号侧壁孔。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 浙江;33
申请人: 浙江中新电力工程建设有限公司自动化分公司
发明人: 陈思浩;邱海锋;孙可;李国庆;余彬;翁利国;陈杰
专利状态: 有效
申请日期: 2019-06-19T00:00:00+0800
发布日期: 2019-10-18T00:00:00+0800
申请号: CN201910529940.2
公开号: CN110344378A
代理机构: 杭州融方专利代理事务所(普通合伙)
代理人: 沈相权
分类号: E02B9/00(2006.01);E;E02;E02B;E02B9
申请人地址: 311201 浙江省杭州市萧山区新塘街道陈端路678号
主权项: 1.智能化城市电力照明物联网管理系统,包括抽水蓄能发电站;抽水蓄能发电站包括水库、水轮机、以及两端分别对接连接在水库出水口上和水轮机的进水口上并能将水库的水引到水轮机的管道;其特征在于, 管道包括一号管和直径大于一号管的二号管;二号管的下端对接连接在水轮机进水口上,二号管的上端一体对接连接在一号管的下端口上,一号管的上端口对接连接在水库出水口上;抽水蓄能发电站还包括管道水击破坏降低策略装置,在二号管上设有一号侧壁孔;管道水击破坏降低策略装置包括仓腔上端开口的水仓、连通管和水浪消除装置;连通管的两端分别对接连接在水仓底部的出水口上和二号管的一号侧壁孔上;水浪消除装置包括水平间隔两端固定连接在仓腔内上侧壁上的若干根横杆;在每根横杆上竖直向下设有若干根振荡消除竖直管,在每根振荡消除竖直管的侧管壁上设有若干个振荡消除侧管孔;一号管与水平面的夹角为θ; 在水库的库底面上设有水库出水口,在水库出水口处的水库内底面上设有中间有板孔的库底密封板,一号管的上端口对接密闭固定连接在库底密封板的板孔上;在库底密封板的板孔处向上设有一号竖直管,并且一号竖直管的管心线与库底密封板的板孔的孔心线均落在同一条竖直直线上;在一号竖直管内上下滑动设有二号竖直管,在二号竖直管的上管口上固定连接有进水罩,在进水罩的上表面上分别设有辅助孔、竖直罩孔和若干进水孔;在进水罩的侧表面上固定套设有圆环板,在圆环板的上表面上沿着圆环板的周面设有齿轮,在圆环板的四周朝外均布设有四根水平杆,在每根水平杆的外端固定连接有压力板,并且压力板的两端均向上翘起;一根三号竖管的上端竖直固定连接在竖直罩孔内;在三号竖管的侧管壁上设有侧壁孔,一根斜管的两端分别密闭固定对接连接在辅助孔上和三号竖管的侧壁孔上;一根一号转轴的下端水平转动设置在三号竖管内,并在位于竖直罩孔上方的一号转轴上套紧固定连接有圆环块,在圆环块的下表面上设有能在进水罩的上表面上滚动的滚珠;一根二号转轴的上端固定连接在一号转轴的下表面上,并在二号转轴上设有螺旋叶片;二号转轴的直径小于一号转轴的直径,并且螺旋叶片位于三号竖管的侧壁孔的下方;一号转轴的下端位于三号竖管的侧壁孔的上方;在位于圆环块上方的一号转轴上设有一号齿轮,在位于一号转轴右方的进水罩上竖直向上设有三号转轴,在位于三号转轴右方的进水罩上竖直向上设有四号转轴,在位于四号转轴右方的进水罩上水平朝右设有五号转轴;在三号转轴上设有直径大于一号齿轮且与一号齿轮相互咬合驱动连接的二号齿轮;在位于二号齿轮下方的三号转轴上设有直径小于一号齿轮的三号齿轮;在四号转轴上设有直径大于二号齿轮且与三号齿轮相互咬合驱动连接的四号齿轮;在位于四号齿轮下方的四号转轴上设有一号锥形齿轮;在五号转轴的左端固定设有与一号锥形齿轮相互咬合驱动连接的一号转向齿轮;在五号转轴的右端竖直固定设有竖直转动盘,在竖直转动盘的二分之一的外圆周面上设有能与圆环板上的齿轮相互咬合驱动连接的齿轮;竖直转动盘的其余外圆周面为不与圆环板上的齿轮想接触的光滑圆弧面。 2.根据权利要求1所述的智能化城市电力照明物联网管理系统,其特征在于,在每个振荡消除侧管孔上方的振荡消除竖直管上固定设有外端朝下的消振荡块。 3.根据权利要求1所述的智能化城市电力照明物联网管理系统,其特征在于,在同一根振荡消除竖直管上的这若干个振荡消除侧管孔呈螺旋状布置。 4.根据权利要求1所述的智能化城市电力照明物联网管理系统,其特征在于,所述管道水击破坏降低策略装置的管道水击降低最优策略实现方法如下: (一)、根据牛顿第二力学定律,即有 其中,ρ为水的密度,L为一号管长,s1一号管截面积,y为一号管内的水流速度,m2为一号管下端出水口处水的压强,m1为一号管上端入水口处水的压强,g为重力常量,θ为一号管与水平面的夹角,c为粘滞系数; y(t)为一号管内在时间t时的水流速度,m2(t)为一号管下端出水口处在时间t时水的压强; 水库水位不变,所以一号管上端入水口处水的压强m1为常数; 水与一号管均无弹性,单位长度管壁对水流的阻力与水流速度的平方成反比,比例常数c称为粘滞系数; (二)、因为水仓进水口在仓底部,仓内水柱的重力ρs0hg形成底部与顶部压力之差s1m2-s0m1,于是水仓的静力学方程为 s1m2-s0m1=ρs0hg (A2) 其中,h为水仓水位高度,s0水仓截面积; (三)、根据能量守恒定律,水仓进出水量之差等于仓内水量的变化,即有 其中,s2为二号管横截面积,w(t)为水仓出水口在时间t时的水流速度; 当水仓出水口的水流速度w(t)改变时,仓内水位h(t)的变化规律,从(A1)-(A3)式中消去m2和y(t),可得 其中,h(t)为水仓在时间t时的水位高度; 当w(t)在稳定状态w0附近有微小变化时,h(t)也在稳定状态h0附近变化;在(A4)式中令h(t)=h0和w(t)=w0,h0和w0都为常数,得到 其中,m0为顶部大气压, 设w(t)=w0+εw1(t),h(t)=h0+εh1(t) (A6) 其中,ε很小,将(A6)式代入(A4)式并略去含ε以及ε2的项可得 或记作 方程(A8)的初始条件可设为 对于给定的各种形式w1(t),(A8)-(A10)式很容易求解,(A8)式的通解为 其中ξ0、是任意常数;当呈现振荡,由(A9)式振荡条件可表示为 在实际工程中,s1、s0、L、s2参数受到各种条件限制,但工程修建完成后s1、s0、L、s2均为已知参数,粘滞系数c很小,η不大,在条件(A12)式下形成衰减很慢的震荡,又因为s0>s1,L较大,故k很小,ω很小,导致水仓内水的振荡周期长,这是不希望的,因此通过在水仓内设置管道水击破坏降低策略装置来消除水仓内水的振荡就是管道水击降低最优策略实现方法。 5.根据权利要求1所述的智能化城市电力照明物联网管理系统,其特征在于,在位于横杆上方的水仓的仓腔内壁上固定设有下限位块,在位于下限位块上方的水仓的仓腔内设有能上下密闭滑动的密闭滑板,在位于密闭滑板上方的水仓的仓腔内设有固定加强杆,一根弹簧的两端分别固定连接在固定加强杆的下表面上和密闭滑板的上表面上。
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