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公开(公告)号:CN104320157A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410597083.7
申请日:2014-10-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网吉林省电力有限公司信息通信公司 , 东北电力大学
IPC: H04B3/46
Abstract: 本发明是一种电力线工频通信上行信号检测方法,其特点是:包括在双向工频通信上行信号检测时,首先通过加权求和法使调制信号的背景工频信号相互抵消并且增强调制信号,再对增强后的调制信号进行求导,利用集合经验模分解对调制信号进行经验模分解;通过相关运算找到n阶本征模函数中150HZ~500HZ所在的阶数,对所在阶数的本征模函数找到对应阶数的阈值并进行阈值去噪,对去噪处理后的信号利用希尔伯特变换计算信号的希尔伯特边际谱,从而检测调制信号所在时域;能有效的去除大部分噪声及谐波干扰,准确检测调制信号所在时域。具有科学合理,容易实现,检测精度高等优点。
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公开(公告)号:CN106529701A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610920043.0
申请日:2016-10-21
Applicant: 国网吉林省电力有限公司信息通信公司 , 长春理工大学高技术产业中心
Abstract: 基于改进的萤火虫算法优化神经网络的光纤状态预测方法,涉及光纤线路状态预测技术领域,解决现有技术无法实现对线路状态趋势进行分析与预测,进而无法规避即将发生的故障等问题,采用本发明所述的预测方法采用改进的萤火虫算法对Elman神经网络预测模型中的参数进行优化,准确预测出线路未来状态趋势,预知线路未来可能发生的故障,提前制定维护策略,避免故障的发生,满足光纤通信不间断传输的要求。采用改进的萤火虫算法对Elman神经网络预测模型参数进行优化,使得模型具有良好的预测精度和稳定性,避免了传统Elman神经网络容易陷入局部最优和收敛速度慢等问题,更好的实现对光线状态的预测。
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公开(公告)号:CN204498124U
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201520223635.8
申请日:2015-04-14
Applicant: 国网吉林省电力有限公司信息通信公司
IPC: H04B10/071 , H04B10/077 , H04B10/032 , H04L12/24
Abstract: 三种工作模式自由切换的光纤监测系统,涉及电力系统光纤通信领域,解决现有光纤监测设备存在浪费人工及切换不及时而导致数据丢失,且无法实现自由切换等问题,控制处理器通过电接口分别与光功率监测模块、OTDR测试模块、数据采集模块、告警模块、定时控制器、第一光开关以及第二光开关连接;控制处理器通过RJ45网口接入以太网,并与应用服务器和数据服务器连接,数据采集模块通过电接口与OTDR测试模块和光功率控制模块连接;定时控制器通过电接口与OTDR测试模块连接,光功率监测模块通过光接口与第二光开关相连,OTDR测试模块通过光接口与两个波分复用器连接,告警模块通过电接口与数据采集模块连接,实现监测光路告警。
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公开(公告)号:CN207336008U
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201721406594.1
申请日:2017-10-27
Applicant: 国网吉林省电力有限公司信息通信公司
Abstract: 一种光缆接头盒密闭性在线监测系统,涉及通信缆接头盒的故障监测领域,解决现有光缆接头盒闭性检测通过人工登杆(塔)巡查光缆接头盒的故障判断,费时费力,成本高且效率低等问题,包括压强传感器、温度传感器、数据传输系统、数据处理中心、告警系统、GIS系统。所述的监测光缆接头盒内的压强和温度,通过压强传感器监测光缆接头盒内的压强和温度传感器监测光缆接头盒内的温度来评估光缆接头盒的密闭性。本新型的在线监测系统结构组成合理,可完全替代人工登杆(塔)巡查光缆接头盒在线监测系统,大幅提高劳动生产率的光缆接头盒故障监测。安装方便,成本低廉,对光缆无损伤,省时省力,可完全替代人工登杆(塔)巡查,大幅提高劳动生产率等特点。
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公开(公告)号:CN204741456U
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201520492728.0
申请日:2015-07-09
Applicant: 国网吉林省电力有限公司信息通信公司
IPC: H04B10/071
Abstract: 双模式光纤线路在线检测器,涉及电力系统光纤通信领域,解决现有光纤线路管理设备存在功能单一而不能满足光纤通信线路管理、检测需要断开线路而导致通信中断等问题,包括由光功率计、WDM、第一光开关、第二光开关及分光器组成的检测单元,控制器,第一OTDR,第二OTDR,第三光开关和第四光开关;控制器通过电接口分别与第一光开关、第二光开关、光功率计、第三光开关、第四光开关、第一OTDR以及第二OTDR连接,WDM通过光接口与第一光开关连接,WDM通过光接口与第三光开关的一个通道以及第四光开关一个通道连接,第一OTDR通过光接口与第三光开关连接,第二OTDR通过光接口与第四光开关连接,实现双模式在线检测。
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