一种基于CNN和LightGBM的10kV馈线故障预测方法

    公开(公告)号:CN110929918A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911038911.2

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明公开一种基于CNN和LightGBM的10kV馈线故障预测方法,主要步骤为:1)获取配电网原始数据,对配电网原始数据进行预处理;2)从配电网原始数据中提取特征,构建特征集f{f1,f2…f15,f16,L};L为标签,表示馈线是否发生故障;其中,元素f1、元素f2、元素f3、元素f4、元素f5、元素f6为固有属性特征。元素f7、元素f8、元素f9、元素f10、元素f11、元素f12、元素f13为统计分析特征。元素f14、元素f15、元素f16为卷积神经网络CNN提取的深度时序特征。3)建立配电网故障预测模型;4)将配电网10kV馈线实时数据输入配电网故障预测模型,得到馈线故障预测结果。本发明具有较好的快速性和时效性,预测结果能在满足准确性要求的前提下为配电网运维管理人员提供辅助决策支撑。

    基于GPS网和地面坐标网的室内路径引导方法

    公开(公告)号:CN109374007A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811504414.2

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于GPS网和地面坐标网的室内路径引导方法,它包括以下步骤:首先,获取建筑物指定信标点的GPS数据;其次,获取建筑物楼层的室内空间分布信息平面图;再次,根据定位精度要求,对室内区域经行网格化划分,建立室内地面坐标网;然后,依据指定信标点的GPS数据和物体在室内坐标网的坐标转换计算室内位置的GPS坐标信息;进一步,通过连接室内路径段上的网格点,建立离线导航路径信息数据库;最后,在启动路径引导时从离线导航路径信息数据库中搜索最优路径数据信息下载完成室内路径引导。本发明通过建立离线导航路径信息数据库,实现了室内外兼容路径引导,降低了现有技术的复杂性,具有广泛的通用性。

    一种微水含量的测量方法

    公开(公告)号:CN110907365B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201911312204.8

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种微水含量的测量方法,它的步骤如下:步骤一:将吸水垫和透镜分别安装在中空镜片固定支架上;步骤二:激光器发出激光光线,激光光线分别在透镜与空气介质接触的前后两个面上产生光的反射;步骤三:反射光线沿着与入射光线完全相反或成一定夹角的反向路径传播;步骤四:形成两列频率相同的光波;步骤五:两列频率相同的光波在空气中相遇发生叠加形成明暗相间的条纹;步骤六:光电转换器产生干涉波峰;步骤七:信号处理系统根据产生的干涉波峰的中心移动这一现象来判定被测气体中微水含量的大小。本发明可使用一般的激光器,同时简化气体吸收池的结构,测量精度高、响应速度快、反应灵敏。

    一种微水含量的测量方法

    公开(公告)号:CN110907365A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911312204.8

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种微水含量的测量方法,它的步骤如下:步骤一:将吸水垫和透镜分别安装在中空镜片固定支架上;步骤二:激光器发出激光光线,激光光线分别在透镜与空气介质接触的前后两个面上产生光的反射;步骤三:反射光线沿着与入射光线完全相反或成一定夹角的反向路径传播;步骤四:形成两列频率相同的光波;步骤五:两列频率相同的光波在空气中相遇发生叠加形成明暗相间的条纹;步骤六:光电转换器产生干涉波峰;步骤七:信号处理系统根据产生的干涉波峰的中心移动这一现象来判定被测气体中微水含量的大小。本发明可使用一般的激光器,同时简化气体吸收池的结构,测量精度高、响应速度快、反应灵敏。

    应用于SF6高压开关的宽动态压力测量仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN108931481A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810833589.1

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明公开了应用于SF6高压开关的宽动态压力测量仪,包括有测量气室、流量计、针阀、激光光源模块、准直透镜、光电探测器、信号放大器、显示模块、电源模块和处理器;测量气室的进气口与高压开关通过管路连通,测量气室的出气口通过管路依次连接流量计和针阀;激光光源模块通过光纤与测量气室连通,光电探测器安装在测量气室的出光孔处,光电探测器前端设置有聚焦透镜,再通过信号放大器处理数据;应用于SF6高压开关的宽动态压力测量方法,包括有连接气路元件,控制激光器射出指定激光光源,将吸附气体后的光线转换为电信号,与原始波形比较,得出待测气体的浓度。本发明的有益效果为当SF6高压开关内的气体压力变化时,也能准确检测出被测气体浓度。

Patent Agency Ranking