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公开(公告)号:CN117809315A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311820321.1
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06V30/18 , G06V30/148 , G06V30/19 , G06V10/774 , G06V20/70
Abstract: 本发明公开了一种通用仪表识别方法、装置及计算机设备,通过通用仪表的模板图片的第一关键点信息和基于预设的摄像点位所获取第二关键点信息,待识别仪表图像进行校正,从而通过第一识别模型和第二识别模型对待识别仪表图像的表盘读数进行识别,提高了仪表识别准确率,同时,通过提前确定各个通用仪表的关键点信息,使得可基于预设的摄像点位,对通用仪表进行拍摄识别,提高了仪表识别的适用范围。
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公开(公告)号:CN117576625A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311582428.7
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06V20/52 , G06V10/75 , G06V10/25 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明提供了一种变电站安全监测方法、装置、电子设备及存储介质,根据变电站内若干摄像头拍摄的拍摄画面,以及摄像头之间预设的关联关系,将各个拍摄画面中待检测目标的三维坐标,整合为已匹配目标、已匹配目标的三维坐标、以及已匹配目标的状态。根据所述已匹配目标的状态、以及所述已匹配目标的三维坐标能够准确地检测到变电站内待检测目标是否符合作业安全规范。因此,本发明通过设置在变电站内设置多个摄像头,不仅避免了基于单一摄像头画面的安全检测会出现的漏检和误检情况,还能够根据工作人员的空间三维位置以及工作人员的状态,判断工作人员是否符合作业安全规范,有效且全面地保障了变电站内的施工作业安全。
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公开(公告)号:CN110266106B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN201910553449.3
申请日:2019-06-24
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局 , 广东电网有限责任公司珠海香洲供电局
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种多端直流配网换流站无人化调控方法,包括:接收调度指令;通过解析所述调度指令生成若干控制指令;将所述控制指令对应分配到各换流站以控制各换流站运行。本发明能够自动完成电力系统的操作,节省在换流站现场配置运行人员的人力成本。
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公开(公告)号:CN116106770A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310167231.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G01R31/388 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种电池状态检测系统,包括:搭载有中央处理器的高精度计算设备、搭载有嵌入式处理器的低精度计算设备、数据采集设备以及待测电池;数据采集设备,用于采集各时刻下待测电池的基本信息;低精度计算设备,用于在当前时刻为初始时刻时,基于所述嵌入式处理器,根据当前时刻下待测电池的基本信息,计算当前时刻下待测电池的第一电池状态数据;在当前时刻不为初始时刻时,基于所述嵌入式处理器,根据当前时刻下待测电池的基本信息,以及由高精度计算设备所计算得到的上一时刻下待测电池的第二电池状态数据,计算当前时刻下待测电池的第一电池状态数据;根据当前时刻下待测电池的第一电池状态数据确定当前时刻下待测电池的电池状态。
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公开(公告)号:CN115313278A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210979381.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种直线杆塔,包括塔身、设于所述塔身顶部的塔头、设于所述塔头上部的±800kV直流双极部分、设于所述塔头中部的接地极部分及设于所述塔头底部的两回500kV交流回路部分;所述±800kV直流双极部分包括±800kV直流双极导线横担、分别设于所述±800kV直流双极导线横担两端的双极导线V型悬垂绝缘子串挂点、挂设于所述双极导线V型悬垂绝缘子串挂点上的双极导线V型悬垂绝缘子串、以及挂设于所述双极导线V型悬垂绝缘子串末端的双极导线挂线联板。本发明能够提高线路走廊的单位输送容量、有效节省线路走廊所占土地资源,满足了实际应用需求。
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公开(公告)号:CN115173435A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210860933.2
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性直流输电系统的高频振荡抑制方法、系统及介质,包括:构建包括滤波电容、谐振电容、谐振电感和阻尼电阻的C型滤波器;滤波电容的第一端与谐振电容的第一端、以及阻尼电阻的第一端连接,谐振电容的第二端与谐振电感的第一端连接,谐振电感的第二端与阻尼电阻的第二端连接并连接地;根据柔性直流输电系统的参数和C型滤波器的元件连接关系,确定C型滤波器中各元件对应的参数值,将已确定各元件对应的参数值的C型滤波器中滤波电容的第二端并联在柔性直流输电系统的交流母线处,实现对柔性直流输电系统的高频振荡抑制。本发明通过由谐振电容和谐振电感构成的串联谐振支路,以减小流过阻尼电阻的电流和C型滤波器的功率损耗。
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公开(公告)号:CN115085071A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210765143.6
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种直流背靠背换流站和交流变电站的联合系统,涉及换流站领域。该联合系统包括交流变电站、直流换流站、进站主路和站用配电装置,交流变电站与直流换流站并列布置,进站主路位于交流变电站和直流换流站之间;直流换流站包括沿进站主路的延伸方向依次布置的控制楼、阀厅、启动回路区域、联接变压器区域和GIS室;启动回路区域与联接变压器区域之间设置有检修道路,联接变压器区域与GIS室之间设置有运输道路,检修道路、运输道路分别与进站主路相通;交流变电站设有各级配电装置,换流站站用配电装置的接入端连接于交流变电站低压侧配电装置。两个站区的功能划分更合理,节省了工地和工程造价,同时也满足了便于运行维护的要求。
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公开(公告)号:CN114725978A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210510715.6
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明提供的一种采用C型滤波器的柔性直流输电系统高频振荡抑制方法,包括以下步骤:S1.构建C型滤波器,S2.采集柔性直流输电系统参数,并根据柔性直流输电系统参数确定C型滤波器中各元件参数值;S3.按照步骤S2中确定的C型滤波器的各元件的参数值设定C型滤波器,并将C型滤波器接入柔性直流输电系统的目标接入点;通过上述方法,能够有效抑制高频振荡,且在宽频率范围内均较好振荡抑制效果,避免了现有方法宽频率范围振荡效果差的问题。同时,由于所提方法在基频下发生串联谐振,避免基波电流流过电阻,因此具有基波损耗低的特点。
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公开(公告)号:CN113193585A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110448669.7
申请日:2021-04-25
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: H02J3/36
Abstract: 本发明公开了一种背靠背系统及模块化柔性互联系统,涉及电力系统技术领域。所述背靠背系统,包括第一AC/DC变换器、第二AC/DC变换器和至少一个第一DC/DC变换器;所述第一AC/DC变换器或所述第二AC/DC变换器的其中一端连接交流电网,另一端连接一个所述第一DC/DC变换器的一端;所述第一AC/DC变换器和所述第二AC/DC变换器用于构造中压直流母线段;所述第一DC/DC变换器用于调整所述第一AC/DC变换器和所述第二AC/DC变换器之间的电压大小。本发明的第一AC/DC变换器和第二AC/DC变换器可构造出中压直流母线段,供未来远期扩展接口,能够接入到其它中压交流配电系统形成多端互联配电系统或接入到低压直流配用电系统形成多级直流配用电系统。
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公开(公告)号:CN108695797B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810588462.8
申请日:2018-06-08
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种直流穿墙套管保护装置及方法,直流穿墙套管保护装置包括加热件、户外温度传感器、管内温度传感器和控制器。加热件设于直流穿墙套管内,用于加热直流穿墙套管内的绝缘介质。户外温度传感器用于检测户外环境温度值To。管内温度传感器用于检测直流穿墙套管内的温度值Tt。加热件、户外温度传感器和管内温度传感器均与控制器电性连接,控制器用于比较To和Tt以判断是否启动加热件。该直流穿墙套管保护装置及方法能使得穿墙套管即使在户外温度极低以及户内外温差极大的情况下,仍能保持直流穿墙套管内部的温度稳定,使得直流穿墙套管内的电气元件能够正常运行,从而保证严寒地区的直流输电设备在极低气温下的安全、稳定运行。
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