基于DS证据理论的OPLC故障定位方法

    公开(公告)号:CN107908598A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711187374.9

    申请日:2017-11-24

    CPC classification number: G06F17/18

    Abstract: 一种基于DS证据理论的OPLC故障定位方法,属于智能电网检测技术领域。本发明的目的是针对电缆和光缆在同一地点同时出现故障时,利用DS证据理论进行置信度的融合,融合后的置信度取得峰值处为最可能故障位置的基于DS证据理论的OPLC故障定位方法。本发明利用电缆和光缆进行故障定位获取定位结果,利用电缆检测与光缆检测测量OPLC故障位置,得到其各自的真实值分布,根据DS证据理论,进行置信度数据融合,得到故障位置区间。本发明DS证据理论融合方法可以在电缆和光缆在同一位置同时发生故障时,单独检测电缆或光缆不能准确判断故障位置的情况下,能够解决因为定位误差导致的电缆和光缆定位结果不一致,给检测人员带来的难以决策的问题,有效提高这种情况下OPLC故障定位的精度。并可以大大降低判断的不确定性。

    一种电压互感器在线精度检测系统

    公开(公告)号:CN101762799B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN200910172275.2

    申请日:2009-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种电压互感器在线精度检测方法和系统,其特征在于:包括电容分压回路、信号采集处理器和数据处理系统,电容分压回路的输出端与第一信号采集处理器的输入端连接,被测电压互感器的输出端与第二信号采集装置的输入端连接,第一信号采集处理器与第二信号采集处理器的输出端与数据处理系统连接,输电导线上的电压信号和被测互感器的电压信号均由各自的信号采集处理系统采集并进行计算处理,得出被测电压互感器的误差情况。在带电运行情况下对被测电压互感器进行数几十小时的不间断测量,接入和退出时均不会对电网运行造成影响,从而可以实现电压互感器不同运行工况和环境特性下的评价,灵活实现电压互感器精度的在线评估。

    基于DS证据理论的OPLC故障定位方法

    公开(公告)号:CN107908598B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201711187374.9

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 一种基于DS证据理论的OPLC故障定位方法,属于智能电网检测技术领域。本发明的目的是针对电缆和光缆在同一地点同时出现故障时,利用DS证据理论进行置信度的融合,融合后的置信度取得峰值处为最可能故障位置的基于DS证据理论的OPLC故障定位方法。本发明利用电缆和光缆进行故障定位获取定位结果,利用电缆检测与光缆检测测量OPLC故障位置,得到其各自的真实值分布,根据DS证据理论,进行置信度数据融合,得到故障位置区间。本发明DS证据理论融合方法可以在电缆和光缆在同一位置同时发生故障时,单独检测电缆或光缆不能准确判断故障位置的情况下,能够解决因为定位误差导致的电缆和光缆定位结果不一致,给检测人员带来的难以决策的问题,有效提高这种情况下OPLC故障定位的精度。并可以大大降低判断的不确定性。

    一种直升机调度终端及其与机载微波设备的组合体

    公开(公告)号:CN204810435U

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201520394775.1

    申请日:2015-06-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种直升机调度终端,包括:视频编解码设备、音频编解码设备、管理模块设备、网络通信设备以及供电设备,还包括:集成机箱,集成机箱的箱体的第一侧板上开设有SDI接口孔、音频输入输出接口孔、网线接头孔、卫星接口孔以及电源插头孔;视频编解码设备、音频编解码设备、管理模块设备、网络通信设备以及供电设备均设置于集成机箱内。集成机箱上开设的接口孔用于实现集成机箱内部设备与外部设备的通信连接,另外,由于所需设备集中设置于集成机箱内,这就大大缩减了所需设备的占用空间,同时规避了连接线缆的外露,消除了安全隐患,还降低了维修工作的复杂度。本实用新型还公开了一种直升机调度终端与机载微波设备的组合体。

    一种机载通信终端
    27.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204669539U

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201520393559.5

    申请日:2015-06-09

    Abstract: 本实用新型公开一种机载通信终端,包括:编解码器、卫星通信设备、微波传输设备、无线通信设备和控制设备;编解码器的数据输入端与图像采集设备的输出端连接;卫星通信设备的数据输入端、微波传输设备的数据输入端、以及无线通信设备的数据输入端均与编解码器的数据输出端连接;控制设备分别与卫星通信设备、微波传输设备和无线通信设备的控制端连接,控制设备还与编解码器的数据输出端连接。本实用新型公开的机载通信终端具有多个通信设备,从而提升了直升机与指挥站之间的可用网络带宽,当直升机向指挥站传输需占用较大带宽的数据时,能够提高数据传输的稳定性。

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