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公开(公告)号:CN104266600B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410387837.6
申请日:2014-08-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司检修公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种基于支持向量回归的光纤复合架空地线光缆应变检测方法,首先检测光纤上的布里渊频移并将数据传给管理计算机;然后通过对标准差聚类分析分划光缆受力段;对于受力段上的频移分布,使用支持向量回归算法算出应变预测值。本发明基于支持向量回归的光纤复合架空地线光缆应变检测方法实现了光纤运行状态在低应变下的实时检测,避免了传统检测方法费时费力、准确度低的缺点,提高了电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN103968799A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410147010.8
申请日:2014-04-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明涉及一种输电线路杆塔形变三维监测方法,利用分布在杆塔上的拉力传感器采集杆塔的拉力数据,并以此来分析杆塔形变,并通过三维立体画面的展现杆塔的受力情况,实现对杆塔形变,外力破坏等情况的远程、实时、动态监测。在达到最大载荷之前发出报警,及时通知管理部门采取措施,有助于实现输电线路的状态检修。
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公开(公告)号:CN103033158A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210575063.0
申请日:2012-12-26
Applicant: 湖北省电力公司检修分公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种基于位移传感器的输电导线三维监测系统及其监测方法,监测系统包括输电导线,还包括设在输电导线上的多个位移传感器、多个设有无线通信装置的杆塔、监测中心服务器,输电导线的固定端点设在杆塔上,多个位移传感器分别与无线通信装置相连接,无线通信装置与监测中心服务器之间通过无线连接实现无线通讯。本发明能采集输电导线的位置偏移信息,通过无线通信装置将采集到的信息发送到监测中心服务器上,实现输电导线位移信息的远程实时在线监测。可以把输电导线的位移信息实时地反映在三维模型画面上,从而更直观和生动。而且在输电导线偏移太大时提前发出预警信号,实现线路的状态检修,提高检修效率。
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公开(公告)号:CN106646068A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710054177.3
申请日:2017-01-22
Applicant: 国网湖北省电力公司检修公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多参量信息融合的智能变电站二次系统缺陷诊断方法,它包括以下步骤:1)建立二次设备缺陷诊断的信息融合模型;2)建立二次设备缺陷诊断分析的专家库;3)采集二次设备的原始数据信息;4)进行信息融合;5)输出诊断结果输出。本发明参考已有的信息融合方法,结合已采集的基准数据和电力试验数据,利用自适应算法优化网络和信息归纳演绎技术,对电力二次设备缺陷进行综合诊断,它根据不同缺陷特征信息之间的逻辑关系,通过划分缺陷特征参数来构建关系网络,从不同侧面反映二次设备的缺陷原因,同时结合证据不确定推理的输出改进证据体的基本概率分配赋值,充分体现证据体对单个障模式识别的可信度。
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公开(公告)号:CN103968799B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410147010.8
申请日:2014-04-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司检修公司 , 国网电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明涉及一种输电线路杆塔形变三维监测方法,利用分布在杆塔上的拉力传感器采集杆塔的拉力数据,并以此来分析杆塔形变,并通过三维立体画面的展现杆塔的受力情况,实现对杆塔形变,外力破坏等情况的远程、实时、动态监测。在达到最大载荷之前发出报警,及时通知管理部门采取措施,有助于实现输电线路的状态检修。
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公开(公告)号:CN113408087A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110569520.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 国网湖北省电力有限公司检修公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06K9/00 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06Q50/06 , H04L29/08 , G06F111/02 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种基于云边系统和视频智能分析的变电站巡视方法,包括:建立变电站巡视的云边协同系统架构,由巡视主机、巡视边缘区块和巡视边缘节点构成;变电站巡视云边系统通过系统资源的实时占用情况,配置在巡视主机和巡视边缘节点之间的任务智能调度;巡视主机对当前接收的巡视流数据,采用基于DRFCN网络的目标智能识别方法来进行变电站监控目标的识别;巡视边缘节点采用基于轻量化深度网络的目标智能识别方法进行变电站目标识别,并计算异常值;巡视主机对云端和巡视边缘节点的数据进行协同处理,计算出综合异常指数。本发明减轻了变电站无人巡视大数据通信传输时延带来的实时性问题,提高了持续巡视数据流下的目标异常的检测精度。
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公开(公告)号:CN113076385A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110278701.1
申请日:2021-03-15
Applicant: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F16/29 , G06F16/2458 , G06F16/22
Abstract: 本发明提供一种自动获取电网特殊区域分布图等级信息的方法,包括查找待求杆塔对应点的坐标经纬度数据;依次读取存储有不同特殊区域信息的文件;从文件中读取一条记录,即一个面所对应的坐标点集;将记录中的坐标点集合分割成不同子集,不同子集代表不同封闭多边形;根据待求点坐标经纬度数据,判断待求点是否在封闭多边形内,记录包含待求点的封闭多边形数量;如确定待求点在该记录对应的面内,则该面对应的特殊区域等级即为待求点的特殊区域等级;否则对下一记录重复上述过程,直到确定待求点特殊区域等级。本发明可实现电网雷区、冰区、风区等十余种特殊区域分布图等级信息的自动批量提取,无需绘图环境支持,大幅提升工作效率,适用性强。
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公开(公告)号:CN114825252B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110506929.1
申请日:2021-05-10
Applicant: 国网湖北省电力有限公司检修公司
Inventor: 宋一鸣 , 李文胜 , 雷鸣 , 刘远超 , 陆潇 , 牟京亚 , 邓皓元 , 刘晓华 , 吴颖俐 , 喻启俊 , 何涛 , 刘园媛 , 马文杰 , 梅春晓 , 陈虎 , 刘珍 , 徐晶 , 吕勤 , 陈舟
IPC: H02H1/00
Abstract: 本发明提供了一种可防止误操作的智能压板,该智能压板包括:压板本体,压板本体包括压板基座以及压板拉手,压板拉手以能够直线运动和旋转运动的方式与压板基座相连接;导轨套筒,导轨套筒的侧壁上设有滑动导轨,滑动导轨在导轨套筒的纵截面上的投影呈“ㄇ”形,压板拉手上设有可滑动地嵌设在滑动导轨内的导向柱;驱动机构,与压板拉手相连接;锁定机构,与导向柱以及驱动机构相连接;状态检测机构,检测压板拉手的投退状态。本发明通过导向柱可滑动地嵌设滑动导轨内,通过驱动机构驱动压板拉手,压板拉手沿滑动导轨进行直线运动和旋转运动;通过状态检测机构检测导向柱的定位位置以及运动方向,检测压板拉手的投退状态。
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公开(公告)号:CN113128753A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110311709.3
申请日:2021-03-24
Applicant: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于深度强化学习的操作票操作顺序智能生成方法,首先使用“断路器刀闸组”和“设备刀闸组”的概念对电力网络进行建模,其次根据电力安全制度建立智能算法的网络评估函数、立即回报函数,使用深度强化学习算法建立操作顺序学习智能体,根据操作员选择的操作任务,确定网络评估函数和立即回报函数的相关参数,操作顺序学习智能体通过深度强化学习然后输出操作顺序,再由操作员审核并决定是否需要修改,然后成为正式操作顺序。本发明基于随机方差减小的DDPG算法(SVRG‑DDPG)智能生成操作票操作顺序,可开出高准确率的满足电网调度需要的操作票。
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公开(公告)号:CN106090604B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610415551.3
申请日:2016-06-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC: F17C11/00
Abstract: 本发明公开了一种降低六氟化硫钢瓶内部微水的方法,该方法包括如下步骤:准备好六氟化硫专用钢瓶,并在瓶内第一次灌入氮气;抽取六氟化硫专用钢瓶内第一次灌入的氮气,并第二次在瓶内灌入氮气;抽取六氟化硫专用钢瓶内第二次灌入的氮气,并第三次在瓶内灌入氮气,抽取钢瓶内第三次所灌入的氮气;利用加热器来保持钢瓶表面温度在75℃;退出钢瓶加热器,立即用抽真空装置抽取钢瓶内置换出微水的氮气,并保持空钢瓶内部为‑3MPa大气压30分钟以上;灌装合格的六氟化硫气体、液体到钢瓶内。该方法操作方便,投资少和产品成品率高等优越性,满足六氟化硫钢瓶灌装行业的需求,能够显著的提高钢瓶使用的合格率,有着良好的推广价值和应用前景。
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