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公开(公告)号:CN118101891A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211505399.X
申请日:2022-11-28
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种有限空间安全智能管控系统,本发明以环境感知和可穿戴的视频终端、固定设置的视频终端结合智能图像识别为手段,通过多种环境传感监测、作业人员AI智能化人脸识别管理、作业环境异常分析预警等技术,开发有限作业空间全过程安全管控系统,可实现作业环境研判、人员体征监测、作业可视化监测和环境高危预警,从而增强人员作业安全、提升管理智能化水平和作业质量与效率,完成有限空间作业现场安全监督,能够作为保障电力安全生产的重要手段,最终实现规避作业过程中存在的危险、危害因素,防患于未然的目的。
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公开(公告)号:CN109254198B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811169145.9
申请日:2018-10-08
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及避雷器的数据同步采集系统和数据采集装置,属于氧化锌避雷器状态监测技术领域,系统包括监测设备、电流数据采集装置和电压数据采集装置,监测设备通过串行总线分别连接电流数据采集装置和电压数据采集装置,电流数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发泄漏电流的采集,将采集的泄漏电流通过串行总线上传至监测设备;电压数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发电网电压的采集,将采集的电网电压通过串行总线上传至监测设备。本发明通过串行总线完成避雷器泄漏电流和电网电压的在线监测,保证了避雷器设备的安全可靠运行,解决了现有数据同步采集系统依赖外部同步时钟源和同步信号线的问题。
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公开(公告)号:CN111795759A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010519695.X
申请日:2020-06-09
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式拉曼光纤测温系统色散修正的方法,包括:同步采集同一传感光纤的斯托克斯光(Stokes光)和反斯托克斯光(Anti-Stokes光)的光信号;以Stokes光作为参考光信号,修正Anti-Stokes光的光信号散射点位置信息。该方法能够完全消除两束信号的错位,提高温度测量精度和升温区域的定位准确度。
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公开(公告)号:CN109425678B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811368550.3
申请日:2018-11-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种气体定量进样装置及气相色谱检测系统,属于气体检测装置领域,该装置包括作为装置主体的阀体和设置在阀体内的气体通道,所述气体通道包括定量气体进口和定量气体出口,所述阀体内还设有用于与所述定量气体进口和定量气体出口连通的通道,所述通道形成用于容纳样品气体的定量用通道;气相色谱检测系统,包括气体定量进样装置和气相色谱检测仪,所述气体定量进样装置包括阀体和设置在阀体内的气体通道,所述气体通道包括定量气体进口和定量气体出口,所述气相色谱检测系统还包括分别与对应的气体通道连通的色谱柱及真空泵。由于将定量用通道设置在阀体内,因此该气体定量进样装置具有集成程度高、阀体体积小和结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN109655679A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710963488.1
申请日:2017-10-16
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网安徽省电力公司 , 国家电网公司
Inventor: 梁武民 , 周水斌 , 潘静 , 雍明超 , 赵大青 , 路光辉 , 郑浩 , 毛丽娜 , 郭旭 , 兰五胜 , 牧继清 , 朱胜龙 , 王庆军 , 张晓春 , 王青山 , 马改园
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及高压设备状态监测领域,具体涉及一种模块化高压设备即插即用传感器装置及系统。本发明通过对传感器采用模块化设计思想,每个传感器均对应一个调理模块,调理模块输出符合信号接口的规范,传感器类型或种类更换时仅需更换其对应的调理模块,从而规范了即插即用传感器的设计方法,实现了传感器的标准化设计,同时简化了设计流程。
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公开(公告)号:CN109254198A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811169145.9
申请日:2018-10-08
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及避雷器的数据同步采集系统和数据采集装置,属于氧化锌避雷器状态监测技术领域,系统包括监测设备、电流数据采集装置和电压数据采集装置,监测设备通过串行总线分别连接电流数据采集装置和电压数据采集装置,电流数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发泄漏电流的采集,将采集的泄漏电流通过串行总线上传至监测设备;电压数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发电网电压的采集,将采集的电网电压通过串行总线上传至监测设备。本发明通过串行总线完成避雷器泄漏电流和电网电压的在线监测,保证了避雷器设备的安全可靠运行,解决了现有数据同步采集系统依赖外部同步时钟源和同步信号线的问题。
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公开(公告)号:CN104977515A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510425483.4
申请日:2015-07-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种三相共筒GIS局部放电监测中放电类型的识别方法,该方法包括:接入一相工频信号作为同步信号,对放电信号进行采集;将采集得到的信号进行等比例移相操作,并将信号原始数据循环等分,生成A、B、C三相信号数据;分别计算A、B、C三相放电信号的幅值、相位和放电次数,根据放电次数生成PRPD谱图、v-φ谱图和n-φ谱图;对PRPD谱图、v-φ谱图和n-φ谱图进行特征向量提取;根据A、B、C三相放电信号对应的特征向量,识别出A、B、C三相对应的放电类型。本发明的方法提高了实际工程应用中放电类型的识别率。
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公开(公告)号:CN110765682B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201910964710.9
申请日:2019-10-11
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明涉及一种光声气体监测仪在不同环境下的最佳调制频率仿真方法,属于光声光谱法检测技术领域。该方法包括:根据光声池的几何参数得到光声池的几何结构模型以及激光光源的调制频率的范围;获取激光光源的参数以及目标气体的参数;根据连续性方程、目标气体的运动方程、热力学基本方程和激光光源能量方程建立光声效应模型,结合几何结构模型进一步建立有限元分析模型;通过有限元分析模型以及边界条件得到相应的温度和外界压力下的最大声压等级和最佳的谐振频率点。本发明建立几何结构模型以及光声效应模型,对光声池中的光声效应进行仿真,可以对光声池内的气体吸收激光后产生的声音信号的性能进行分析,该方法高效,成本低。
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公开(公告)号:CN110297127A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910450709.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC: G01R23/165 , H03H21/00
Abstract: 本发明涉及一种交流信号滤波方法及装置,该方法首先采集若干个交流信号周波的采样点,每个采样点包括的特征参数有:幅值、频率和初相位;然后从每个周波的采样点中进行挑选,共挑选出若干个采样点,求取挑选出的采样点中至少一个特征参数的平均值和方差;接着将采集的各个采样点的至少一个特征参数、该特征参数的平均值和方差输入至卡尔曼滤波器进行滤波,得到各采样点滤波后对应的特征参数;根据滤波后的各特征参数,得到滤波后的采样点。本发明能够实现对交流信号噪声的滤除,特别是射频和快瞬变试验中的噪声,提高了电磁干扰环境下测量数据的准确性,进而提高设备测量的精度、稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN109556758A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811291640.7
申请日:2018-10-31
Applicant: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01K13/00
Abstract: 本发明涉及一种电力电缆导体温度检测方法及系统,该方法首先测量一个隧道或管廊中的各电缆的电缆表面温度值;同时在电缆的内部设置一个用于测量电缆内导体温度的导体温度参照点;检测所述导体温度参照点的温度值,以及该导体温度参照点外部对应位置的电缆表面温度值,从而得到导体温度参照点的温度值和对应电缆表面温度值之间的比例关系;根据所述比例关系,结合其他位置的电缆表面温度值,得到其他位置的电缆导体温度值。本发明方法较简单,而且计算出来的电缆导体温度值准确度和精度较高,满足工程应用的要求。
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