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公开(公告)号:CN105548740A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510885465.4
申请日:2015-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉三相电力科技有限公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/001
Abstract: 本发明提供一种雷击故障侵入波与接地故障侵入波的辨识方法与系统,获取变电站故障侵入波,分析变电站故障侵入波主波能量分布范围,获取雷击故障侵入波主波能量分布范围以及接地故障侵入波主波能量分布范围,根据变电站故障侵入波主波能量分布范围、雷击故障侵入波主波能量分布范围以及接地故障侵入波主波能量分布范围,辨别变电站故障侵入波为雷击故障侵入波或为接地故障侵入波。整个过程中,利用雷击故障侵入波主波和接地故障侵入波主波不同的能量分布范围,高效且准确辨别变电站故障侵入波为雷击故障侵入波或为接地故障侵入波。
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公开(公告)号:CN105548740B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510885465.4
申请日:2015-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉三相电力科技有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明提供一种雷击故障侵入波与接地故障侵入波的辨识方法与系统,获取变电站故障侵入波,分析变电站故障侵入波主波能量分布范围,获取雷击故障侵入波主波能量分布范围以及接地故障侵入波主波能量分布范围,根据变电站故障侵入波主波能量分布范围、雷击故障侵入波主波能量分布范围以及接地故障侵入波主波能量分布范围,辨别变电站故障侵入波为雷击故障侵入波或为接地故障侵入波。整个过程中,利用雷击故障侵入波主波和接地故障侵入波主波不同的能量分布范围,高效且准确辨别变电站故障侵入波为雷击故障侵入波或为接地故障侵入波。
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公开(公告)号:CN105093079A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510532718.X
申请日:2015-08-26
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉三相电力科技有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种变电站设备绝缘水平的确定方法及系统,首先通过采集变电站侵入波,对变电站侵入报进行辨识,当侵入波为雷电侵入波时,根据雷电侵入波以及变电站设备损坏情况,对变电站雷电侵入波对变电站设备损伤程度进行确定。通过上述变电站设备绝缘水平的确定方法对变电站设备绝缘水平进行确定时,不但对雷电侵入波进行分析,还对变电站设备受雷电攻击时的实际运行情况进行了分析,从而摒除了确定结果与变电站设备实际运行情况死区的问题,提高确定变电站设备绝缘水平的稳定性,能有效对变电站设备绝缘水平进行确定。
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公开(公告)号:CN105067865A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510456275.0
申请日:2015-07-29
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉三相电力科技有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 一种变电站全波电压综合测量装置,包括分别敷设在线路电压等电位内设滤波器的圆筒外侧的第一导电层、第二导电层,通过介质与所述第一导电层构成第一电容的第一电极,通过介质与所述第二导电层构成第二电容的第二电极。基于本发明实施例方案,第一导电层、第二导电层结合第一电极、第二电极和介质构成了分压器低压臂,第一电极、第二电极与大地及它们之间的空气介质构成了高压臂电容,高压臂电容与低压臂电容由极板连接,没有引线电感,因此该装置的频率响应特性优于普通的电容分压器。再者,该装置无需改变一次侧接线,并且可长期挂网运行,安全性高且稳定性高。
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公开(公告)号:CN204758681U
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201520566212.6
申请日:2015-07-29
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 武汉三相电力科技有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 一种变电站全波电压综合测量装置,包括分别敷设在线路电压等电位内设滤波器的圆筒外侧的第一导电层、第二导电层,通过介质与所述第一导电层构成第一电容的第一电极,通过介质与所述第二导电层构成第二电容的第二电极。基于本实用新型实施例方案,第一导电层、第二导电层结合第一电极、第二电极和介质构成了分压器低压臂,第一电极、第二电极与大地及它们之间的空气介质构成了高压臂电容,高压臂电容与低压臂电容由极板连接,没有引线电感,因此该装置的频率响应特性优于普通的电容分压器。再者,该装置无需改变一次侧接线,并且可长期挂网运行,安全性高且稳定性高。
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公开(公告)号:CN119846589A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510143941.9
申请日:2025-02-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种天气雷达回波类型的识别方法、装置、介质及设备。本申请通过获取预设的偏振雷达观测数据,利用统计学方法精确计算海洋杂波的分布特征,进而构建隶属函数,为模糊逻辑算法提供了量化基础。通过模糊逻辑算法处理,得到各个像素属于预设回波类别的隶属度,最终根据隶属度确定回波类别。本申请解决了现有技术中无法准确地识别天气雷达的回波类型的问题。
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公开(公告)号:CN119669789A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411818807.6
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F18/23 , G06F16/29 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0985
Abstract: 本发明公开了一种基于变分模态分解的滑坡形变预测方法、装置、终端设备及存储介质,上述方法包括:首先获取滑坡形变数据,并进行归一化得到目标滑坡形变数据;随后根据目标滑坡形变数据进行变分模态分解,得到形变模态分量以及中心频率值;然后将所有中心频率值进行聚类,确定周期项形变数据;随后将目标滑坡形变数据输入至预设趋势形变预测模型,得到趋势形变预测量;将周期项形变数据,以及滑坡形变趋势影响因子数据输入至预设周期形变预测模型,得到周期形变预测量;最后计算趋势形变预测量与周期形变预测量之和,得到滑坡形变预测值。通过实施本发明,可以降低原始滑坡形变数据中的数据噪声,增强清晰度,继而提高形变预测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN119294127A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411549115.6
申请日:2024-11-01
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种植被燃烧的火焰高度预测方法、装置及存储介质,其中方法包括:记录植被燃烧试验的试验数据,试验数据包括试验树木的树木参数、环境参数和最大火焰高度;根据试验树木的树木参数构建三维植被模型,在树干部分和树冠部分分别设置对应的树木材料参数,并分别以其中一个树木参数进行模拟仿真,记录每一树木参数与对应的火焰高度;根据每一树木参数与对应的火焰高度,确定所有树木参数与火焰高度的影响关系,根据目标树木的树木参数与影响关系,确定目标树木的最大火焰高度。本发明能够在控制变量条件下,以单一树木参数进行大量的模拟仿真,保证数据量的多样性,能够有效提高植被燃烧的火焰高度预测效果。
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公开(公告)号:CN119066581A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411156954.1
申请日:2024-08-22
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F18/2433 , G06F18/21 , G06F18/10 , G01M13/00 , G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种断路器振动信号的处理方法、装置、设备以及存储介质,所述方法包括:将断路器的振动数据输入至修正拉普拉斯高斯滤波器,将振动数据中的背景噪声和信号特征之间的过渡进行强化,输出滤波后的振动数据;将滤波后的振动数据进行平方处理,提取出振动数据对应的信号特征,继而根据所提取的信号特征对断路器的异常状态进行识别;其中,所述修正拉普拉斯高斯滤波器的生成,包括:对高斯滤波器分别进行一阶求导,和二阶求导,得到对应的LoG滤波器;将LoG滤波器进行归一化处理,并使LoG滤波器的抽头之和为零,得到修正拉普拉斯高斯滤波器。通过本发明可以实现对振动数据的环境噪声的滤波处理和信号特征的有效区分。
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公开(公告)号:CN118798679A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410935631.6
申请日:2024-07-12
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种短期急救负载能力评估方法及系统,通过采集在预设时间段内待评估变压器的周围环境温度和服役时间;根据周围环境温度,计算待评估变压器在预设时间段内各个时间点的顶层油温和热点温度;利用各个时间点的热点温度计算得到各个时间点的等效运行时间,将等效运行时间输入变压器累积故障率计算模型进行计算,得到各个时间点的累积故障概率;将各个时间点的顶层油温、热点温度、累积故障概率输入构建好的短期急救负载能力评估模型进行计算,得到最大可运行时间。通过上述方法,实现了对变压器短期急救负载能力的评估,提高了评估结果的准确性。
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