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公开(公告)号:CN105515828A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510844161.3
申请日:2015-11-26
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司信息通信公司 , 北京创铭科技有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04L12/24
CPC classification number: H04L41/12 , H04L41/5032
Abstract: 本申请提供一种基于互信息的节点评估方法,包括如下步骤:步骤S1、将网络抽象为网络拓扑图;步骤S2、基于业务重要度计算各个节点归一化的链路权值;步骤S3、基于归一化的链路权值采用互信息法计算节点重要性;步骤S4、根据节点的重要性,对所有节点进行排序。本申请基于互信息评估节点的重要度,并使用业务重要度作为链路权值来综合计算节点重要度,从而改善了现有评价方法的缺陷,使节点重要度计算更全面、更准确。
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公开(公告)号:CN106408007A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610808042.7
申请日:2016-09-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司信息通信公司 , 北京创铭科技有限公司 , 北京邮电大学
IPC: G06K9/62 , H04L12/851
CPC classification number: G06K9/6268 , G06K9/6218 , H04L47/2441
Abstract: 本申请提供一种电力通信网流量分类方法,包括如下步骤:步骤S1、对IP分组进行预处理获得流包,流包中包含网络流;步骤S2、对流包里的网络流进行特征提取和离散化,获得互相关性较小的流属性集合;步骤S3、根据流属性集合对获得的流包进行分类、聚合。本申请提出的方法改进了流聚合朴素贝叶斯分类方法,在该分类方法基础上改进聚合相关流前的单流分类算法-朴素贝叶斯算法,提出采用隐朴素贝叶斯方法取代之,考虑了流属性间的相关性,使得在较小训练数据集的条件下获得更大的分类性能增益。
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公开(公告)号:CN206096890U
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201621070254.1
申请日:2016-09-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司信息通信公司 , 北京创铭科技有限公司 , 北京邮电大学
IPC: G05B19/05
Abstract: 本实用新型公开了新型智能电力通信设备,涉及电力通信技术领域,有利于实现对多个家电设备的智能控制。该新型智能电力通信设备包括壳体,壳体内部设有中央控制处理器,中央控制处理器的上侧设有温湿度传感器,温湿度传感器的右侧设有亮度传感器,温湿度传感器的左侧设有红外感应传感器,红外感应传感器的下方设有串口WIFI模块,壳体的右侧设有高清摄像头,高清摄像头上端设有WIFI信号发射天线,壳体的左侧设有WIFI信号接收天线,壳体的外面一侧设有IPS显示屏,中央控制处理器与串口WIFI模块连接,串口WIFI模块与WIFI信号接收天线和WIFI信号发射天线连接。该实用新型用于与家电设备进行通信。
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公开(公告)号:CN206004680U
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201621042137.4
申请日:2016-09-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司信息通信公司 , 北京创铭科技有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04L12/26
Abstract: 本实用新型提供一种移动流量统计器箱,所述移动流量统计器箱,包括箱本体;所述箱本体里面依次设有电源、变压器以及流量统计器;其中,所述变压器和流量统计器连接到所述电源;所述箱本体的一面设有第一箱门,和所述第一箱门相对的一面设有第二箱门;所述流量统计器包括微处理器,信号监测器,包计数器,电源和显示器;所述微处理器分别连接信号监测器,包计数器,电源和显示器。本申请可提供具有移动形式的流量统计器箱,实现以硬件形式可移动的统计网络节点的流量。
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公开(公告)号:CN106596846B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201610947907.8
申请日:2016-10-26
Applicant: 国网浙江兰溪市供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及变电站SF6泄露在线监测系统,包括绝缘转动体,绝缘转动体上设有主控芯片,主控芯片上连接有检测空气中SF6浓度的气体传感器,且气体传感器设置在绝缘转动体上,绝缘转动体转动实现气体传感器同时对变电站的多区域进行实时检测,且气体传感器能同时对SF6气体高压电弧剧毒分解物进行检测,主控芯片上连接有PC机,气体传感器检测的数据通过主控芯片采集后通过PC机显示并存储,主控芯片上设有报警组件和风机控制器;本发明的优点:通过气体传感器在检测空气中的SF6浓度的同时检测SF6气体高压电弧剧毒分解物,实现了变电站内环境的实时监控,保证了检测的精确可靠,达到了全面的安全保障目的,能确保设备正常运行。
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公开(公告)号:CN104092298A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410287505.0
申请日:2014-06-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国网浙江兰溪市供电公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种变电站智能巡检方法,其包括步骤:1)选择一个预设检测区域线路;2)通过在此区域线路的高压开关附近装设的检测装置来诊断其开合动作状态,并进行信号处理,所述检测装置具有:开关开合位置传感器、温度传感器、磁力计以及处理器;3)将处理所得数据远端传输给变电站运检中心。本发明通过智能化安装在变电站线路上的检测装置,可以实时清晰地知道各个巡检区域的线路情况,避免高压开关因接触问题而导致的过热对高负载设备造成损坏,替代了人工巡检或巡检车巡检的繁琐流程,降低了变电所营运成本。
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公开(公告)号:CN106596846A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610947907.8
申请日:2016-10-26
Applicant: 国网浙江兰溪市供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及变电站SF6泄露在线监测系统,包括绝缘转动体,绝缘转动体上设有主控芯片,主控芯片上连接有检测空气中SF6浓度的气体传感器,且气体传感器设置在绝缘转动体上,绝缘转动体转动实现气体传感器同时对变电站的多区域进行实时检测,且气体传感器能同时对SF6气体高压电弧剧毒分解物进行检测,主控芯片上连接有PC机,气体传感器检测的数据通过主控芯片采集后通过PC机显示并存储,主控芯片上设有报警组件和风机控制器;本发明的优点:通过气体传感器在检测空气中的SF6浓度的同时检测SF6气体高压电弧剧毒分解物,实现了变电站内环境的实时监控,保证了检测的精确可靠,达到了全面的安全保障目的,能确保设备正常运行。
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公开(公告)号:CN107359582B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201710646776.4
申请日:2017-08-01
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司恩施供电公司
IPC: H02G9/06
Abstract: 本发明公开了一种变电站通信双沟设计的改进结构及其改进方法,包括一次设备区Ⅰ(1)、一次设备区Ⅱ(2)、一次设备区Ⅲ(3)、主电缆沟Ⅰ(5)、主电缆沟Ⅱ(6)和主电缆沟Ⅲ(7)。其中,所述主电缆沟Ⅰ和所述主电缆沟Ⅱ一端之间设有第一互通管道(10),所述主电缆沟Ⅱ的另一端与所述主电缆沟Ⅲ之间设有第二互通管道(11)。该改进结构具有安全效益和经济效益,有效降低了因光缆故障造成的通信事故的安全风险,解决了变电站光缆单一通道的安全隐患,有效提升变电站乃至整个电网安全运行水平。并且,由于该改进方法不需变更变电站整体设计布局,对变电站土建以及设施全无影响,经济高效,具有普适性,可以在国内变电站广泛推广。
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公开(公告)号:CN108768509A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810336853.0
申请日:2018-04-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力有限公司恩施供电公司
IPC: H04B10/071 , H04B10/079
CPC classification number: H04B10/071 , H04B10/0791
Abstract: 本发明公开了一种基于光缆线路的故障定位算法,将光缆线路的结构从光缆线路关联支撑点变更为光缆线路关联支撑点、光缆线路关联路由段和路由段对应支撑点;指定相邻两个支撑点组成的线路为路由段;光缆线路从最初的基础数据开始,计算出下属路由段的起止点、长度、预留长度信息进行存储;故障定位算法;基于路由段起止点和起止点的预留长度,计算准确的故障点坐标。本发明使用路由段预留长度进行汇总计算,计算故障点位于哪个路由段上,之后,基于路由段起止点和起止点的预留长度,计算准确的故障点坐标,充分使用了光缆线路基础数据,结合数据库汇总方式,极大的减少了相关的计算内容,实现更加快速的故障定位。
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公开(公告)号:CN106123946B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610403477.3
申请日:2016-06-07
Applicant: 国网浙江兰溪市供电公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国网浙江义乌市供电公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明中请求保护的方法突破现有环保监测系统的设计思路,于电线杆上固设空气及土壤的环境监测装置,并基于该装置进行相应的采集及操作流程,全方位的采集电线杆所在地的实时环境信息,并通过服务器进行整合存储,便于用于实时查看及后续处理。该采集方式轻松,可及时获得结果,且电线杆通常设于工厂周围,采集的信息也会更为准确;进一步,可以实现一种省级或国家级区域内的实时污染情况图。相比于现有的污染监控方式而言,该方式实时性强、布局范围广、针对性强。
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