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公开(公告)号:CN118295326A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410408407.1
申请日:2024-04-07
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 杭州电力设备制造有限公司建德冠源成套电气制造分公司
IPC: G05B19/408
Abstract: 本发明公开了基于模糊神经网络的工器具状态监测时序分析模型的系统。它包括前件网络和后件网络,其中前件网络包括输入层、模糊化层、模糊推理层、去模糊层;后件网络为输出层;输入层是将输入变量传送至模糊化层,模糊化层通过隶属度函数将输入变量转换为相应的模糊语言变量值,模糊推理层对每条模糊规则的适应度进行计算,去模糊化层对模糊推理层的结果进行归一化计算,输出层通过线性加权法求得模糊神经网络FNN清晰的输出值,并采用BP神经网络算法按照反向误差来校正线性加权法参数和隶属函数参数的数值,完成线性加权法参数和隶属函数参数的学习。本发明的有益效果是:具有更快的处理速度、更低的硬件成本需求和更精准的数据检测精度。
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公开(公告)号:CN118914759B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411235832.1
申请日:2024-09-04
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公布了一种基于距离矩阵和深度学习的多端口配电网故障定位方法,包括以下步骤:安装行波记录仪采集故障行波,利用逐次变分模态分解(SVMD)和Teager能量算子(TEO)对行波进行特征提取,得到行波速度和行波到达时间;从频率依赖行波速度的角度推导出故障端识别方法,并定义本征距离矩阵(IDM)、故障距离矩阵(FDM)和故障区段识别矩阵(FSIM);分析FSIM中元素特征,根据故障距离的平均值确定估计位置;构建故障区段识别矩阵数据库,并给故障区段识别矩阵设置故障距离平均值作为标签;在Pytorch中搭建卷积神经网络CNN模型,将FSIM数据输入模型训练并进行测试。通过该配电网故障定位方法,可以快速精准实现故障定位,在各种故障情况下都是可行和可靠的。
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公开(公告)号:CN119444093A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411291196.4
申请日:2024-09-14
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
IPC: G06Q10/10 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明属于电力项目管理技术领域,针对现有技术在工程建设过程中,存在的对项目进度以及资源使用无法细致跟踪管理的问题,本发明提出一种基于工程建设要素的资源规划方法及系统,包括项目模块、基于身份的登录模块、进度管理模块以及资源管理模块;每个任务节点中设有该分解任务涉及的人员工作关系图和基于所述任务节点的资源信息;所述资源信息和人员信息基于时间进度结合,并放置到带有时间戳的里程碑表格中,里程碑表格保存于进度管理模块,项目按照里程碑表格执行。通过将整个项目任务基于单位时间分解为多个任务节点,并设置详细的人员工作关系图和资源信息,实现了对项目进度的精细化管理,从而确保项目目标的顺利实现。
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公开(公告)号:CN119311976A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411231451.6
申请日:2024-09-04
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
IPC: G06F16/957
Abstract: 本发明提供一种基于分布式渲染的WEB浏览实时渲染方法及系统,涉及分布式渲染技术领域,包括接收来自用户终端浏览器的渲染请求,根据渲染请求获取目标网页的页面数据并进行预处理,对预处理后的页面数据进行解析,得到页面的DOM树结构和CSSOM树结构,根据DOM树结构、CSSOM树结构以及设备参数,构建适配用户终端的渲染树;将渲染树划分为多个子渲染树,将多个分布式渲染节点生成的子渲染结果传输到合成服务节点,并进行图像压缩,将压缩后的渲染结果数据传输到用户终端浏览器,在用户终端浏览器接收并解压缩所述渲染结果数据,得到渲染结果位图,并显示给用户,供用户实时交互浏览。
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公开(公告)号:CN118269096A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410470831.9
申请日:2024-04-18
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种变电站辅助作业平台的精准控制方法,包括:实现转运机器人的定位以及转运机器人机械臂的末端路径规划;构建开关柜柜门的等效阻抗力模型;构建转运机器人机械臂末端等效阻抗力模型;结合构建的开关柜柜门的等效阻抗力模型和转运机器人机械臂末端等效阻抗力模型,构建转运机器人机械臂与开关柜柜门的综合系统等效阻抗力模型;构建中间力检测系统,以实现中间力检测;建立变阻尼控制器,结合转运机器人机械臂与开关柜柜门的综合系统等效阻抗力模型和中间力检测系统,实现对开关柜柜门的柔性力控开关。本发明可以将力超调降低、力控曲线柔顺化、作业高效化、提高末端执行器对抓取力控制的顺应性、增强控制系统对环境变化的适应能力。
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公开(公告)号:CN111586607B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010293558.9
申请日:2020-04-15
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于改进灰狼算法的智能电表无线传感器网络布局方法,包括:S1、设狼种群包括原种群和协助种群,初始化参数,包括原种群规模M、协助种群规模M、最大迭代次数Itermax、搜索空间维度N及搜索空间上界ub和下界lb;S2、初始化原种群和协助种群的灰狼位置;S3、计算原种群和协助种群中每只灰狼的适应度值,并分别选择两个种群中前三个适应度值最好的狼作为决策狼;S4、对原种群和协助种群中决策狼的位置进行扰动;S5、将原种群和协助种群中的所有决策狼进行排序,选择前三只适应度值最高的狼;S6、原种群和协助种群分别进行位置更新;S7、判断是否满足迭代终止条件:若满足,输出α狼的位置作为无线传感器的布局坐标;若不满足,重复S3‑S6。
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公开(公告)号:CN113405597A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110613524.8
申请日:2021-06-02
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了开关柜内传感器布局结构及布局结构的评价方法,所述布局结构包括外壳及设置于外壳内的内部电力设备,外壳内至少还包括温度传感器、湿度传感器、超声波局部放电传感器、微振动传感器、电场传感器和磁场传感器,所有传感器的输出端均与开关柜的主控单元的输入端连接;温度传感器和湿度传感器各至少包括三个且均分布设置于外壳的内壁上;超声波局部放电传感器至少包括四个且分布设置于外壳内顶点处;微振动传感器至少包括一个且设置于内部电力设备上;电场传感器和磁场传感器各至少包括一个且均设置于外壳的内壁上。通过多种传感器联合检测,提高覆盖范围,提升测量精度;通过评价函数对传感器网络实时监测和反馈,优化传感器的布局。
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公开(公告)号:CN119813447A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411934086.5
申请日:2024-12-26
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了电池储能技术领域的储能电芯均压控制电路、控制方法及电池管理系统,所述电路包括电池模块、采集模块、控制模块、均压模块和辅助模块;电池模块包括若干串联的电芯;采集模块用于监测每个电芯的数据;控制模块用于基于采集模块的数据,根据预设的均压目标和当前电芯状态,计算出需要调整的电压值,并发送指令给均压模块执行;均压模块用于根据控制模块的指令,对电池模块中的电芯进行电压调整;辅助模块用于判断充电方式并基于恒压输出模型调整均压模块的充电参数。本方案具有更快的均衡速度和更高的均衡精度,有助于延长电池组的使用寿命和提高整体性能。
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公开(公告)号:CN119542013A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510082477.7
申请日:2025-01-20
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种电流互感器残留剩磁消除电路及方法,该方法利用磁通门原理,在电流互感器二次绕组施加正弦激励电压,通过响应电流提取磁通门信号,实现对电流互感器铁心剩磁的检测。然后根据检测到的剩磁磁链信息,精确计算消磁所需电压参数,并生成特定波形的消磁电压。最后将计算得到的消磁电压施加到电流互感器二次侧,控制整个消磁时间持续在能让基波角频率旋转到±90°的时刻,利用四分之一周期的正弦波将剩磁准确消除。该方法能够实现对电流互感器铁心的快速消磁,提高电力系统的可靠性和安全性,并且无需离线操作或改变原有互感器结构,即可在电流互感器运行过程中进行消磁。检测过程中能够不改变铁心剩磁,保证电流互感器的正常运行。
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公开(公告)号:CN119510847A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510089495.8
申请日:2025-01-21
Applicant: 杭州电力设备制造有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明提供了一种宽量程高精度的电流互感器及补偿方法,该电流互感器的电压调节器其输入端施加交流电压,输出端与自升流标准电流互感器相连;自升流标准电流互感器包括升流转换器与标准电流互感器CT1,其副边与待测电流互感器CT0相连接;升流转换器原边与电压调节器相连接,副边与待测电流互感器CT0和标准电流互感器CT1相连接;标准电流互感器原边接入采样电阻R1,副边与升流转换器和待测电流互感器CT0相连接;待测电流互感器CT0其原边连接自升流标准电流互感器,副边连接额定负载R0与辅助标准电流互感器CT2;辅助标准电流互感器其副边连接采样电阻R2。以有效提高测量精度,同时解决了宽量程电流互感器的低精度问题与高精度电流互感器的窄量程问题。
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