电网企业应急能力评估方法

    公开(公告)号:CN103955785A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410137868.6

    申请日:2014-04-08

    CPC classification number: Y02E40/76 Y04S10/545

    Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,尤其涉及一种电网企业应急能力评估方法,具体的讲就是为电网企业开展应急能力评估提供一个通用准则,提供一个科学简便地评价识别方法,建立电网企业应急能力评估方法辅助系统。本发明包括建立指标体系、分配指标赋分和评估辅助系统。本发明便于持续改进企业应急管理工作,确保电网企业应急管理工作的有效性;可以帮助提高各级电网企业应急救援组织的专业化水平,便于评估各级电网企业应急管理工作的一体化程度和正确认识构成电网企业应急管理底线的应急管理能力及其发展趋势。便于在危险来临之前审查应急准备情况,以便预防和减少重大事故造成的影响和损失,在重大事故发生时能够高效有序地开展应急活动。

    基于贝叶斯模型的电网操作人因可靠性评估方法及装置

    公开(公告)号:CN103745080A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310634789.1

    申请日:2013-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于贝叶斯模型的电网操作人因可靠性评估方法及装置,评估方法包括:确定电网操作人员操作行为涉及的、影响电网操作人因可靠性的变量因素在贝叶斯模型中的根节点和子节点,并确定根节点的先验概率分布和其子节点的条件概率分布,以及将根节点的先验概率分布作为父节点的联合概率分布;将父节点的联合概率分布和其子节点的条件概率分布代入公式中,计算出子节点的联合概率分布;将计算出的子节点的联合概率分布作为父节点的联合概率分布,重复执行上述步骤,直到计算出电网操作人因可靠性的概率为止。本发明的技术方案,能够在电网操作人员执行某个操作行为之后,便能够量化该操作行为的电网操作人因可靠性。

    自动防雨防晒推车
    117.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109649454A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910103922.8

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本发明属于推车技术领域,具体涉及一种自动防雨防晒推车。本发明的目的是为解决现场检修工具及试验设备因遭遇暴雨暴晒后导致损坏的技术问题,提供一种自动防雨防晒推车。本发明包括底盘、车轮、手扶架、支撑杆、防雨蓬、翻杆、传动机构和控制系统,底盘的底部四角分别设有一个车轮,所述底盘的右侧设有手扶架;传动机构包括双侧同轴对称的齿轮机构、传动轴、电机和减速机,所述齿轮机构包括主动齿轮、从动齿轮、齿轮轴、转盘、轴承座Ⅰ和轴承座Ⅱ,在所述底盘上表面一侧的两边设有一对限位开关,所述控制系统与所述电机连接以控制电机工作。本发明操作简单,安全可靠,可以达到防雨防晒的目的,有效解决仪器因受到雨水淋湿和太阳暴晒后导致损坏的问题。

    基于序列学习的电力铁塔变形分析与决策方法

    公开(公告)号:CN104915534B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201410683386.0

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明提供一种基于序列学习的电力铁塔变形分析与决策方法,先使用卡尔曼滤波算法进行原始数据筛选,其次使用一元线性回归和最小二乘法进行筛选后数据的校核,再次使用小波分析理论对校核后数据进行滤波分析;然后建立自回归滑动平均(Auto‑Regressive and Moving Average简称ARMA)模型进行初步预测,最后建立组合模型分析铁塔形变状态。本发明利用序列学习理论,建立组合模型,以用于电力塔形变分析,该方法解决了传统电力塔变形监测方式存在的建模单一粗糙,人工判断精度不高、效率低等问题。

    一种自适应广域阻尼控制器及控制方法

    公开(公告)号:CN108365615A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810126049.X

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种自适应广域阻尼控制器及控制方法,控制器包括:自适应时滞补偿器、移相单元以及GrHDP单元;自适应时滞补偿器用于对广域测量信号进行自适应的时滞补偿,得到信号x(t);移相单元用于对信号x(t)进行放大和移相,得到并行移相信号X(t);GrHDP单元基于自适应动态规划根据并行移相信号X(t)得到与电力系统当前运行工况相适应的控制信号u(t);控制方法包括:(1)对广域测量信号进行自适应时滞补偿;(2)通过放大和移相得到并行移相信号;(3)利用GrHDP神经网络得到与电力系统当前运行工况相适应的控制信号u(t)。本发明在不同运行工况和不同通信时滞下,均能有效抑制系统的低频振荡,改善系统的暂态稳定性。

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