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公开(公告)号:CN107566210B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710721664.0
申请日:2017-08-22
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 本发明属于OTN网络领域,具体为一种OTN网络中业务流智能估计方法。包含,步骤1:考虑时空相关OD流量,通过协方差矩阵C构建优化模型等分析,智能获得OD流的初步估计值;步骤2:将获得的OD流初步估计值作为模拟退火算法SA迭代过程的初始值,利用OD流矩阵估计偏差,通过模拟退火过程,利用从高温到低温的迭代寻优来智能地获得全局最优的OD流估计值;步骤3:基于上步OD流估计结果,利用OD流量矩阵网络层析成像约束条件,通过迭代比例拟合过程IPFP来获得OD流的更精确估计结果。本估计方法可以快速选择SA迭代过程走向全局最优解的方向,修改后的SA方法简单,能快速执行OTN网络中业务流智能估计并能跟踪其动态。
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公开(公告)号:CN107483251B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710721647.7
申请日:2017-08-22
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 一种基于分布式探针监测的网络业务异常侦测方法,包括如下步骤:步骤一:设计一种贝叶斯网络架构,并利用所述贝叶斯网络架构估计流量矩阵;步骤二:利用流量矩阵进行网络异常检测,其中,步骤一包括:设计一种贝叶斯网络架构;计算网络参数的极大后验概率的估计值;生成流量矩阵的初始估计值;估计流量矩阵;步骤二包括:通过一组网络业务流量训练数据使贝叶斯网络学习;随机生成一个流量矩阵作为网络议程诊断的预测因子,将网络探针分布式部署到不同的网络节点,利用预测因子进行网络异常检测。该基于分布式探针监测的网络业务异常侦测方法通过分布式侦测方式,能有效的侦测和发现网络中的网络业务流异常,从而有助实现安全的网络业务传输。
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公开(公告)号:CN106199657B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610806644.9
申请日:2016-09-07
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司
IPC: G01S19/33
Abstract: 本发明涉及定位导航领域,为输电线路杆塔北斗GPS双模定位导航系统。包括北斗手持终端运行手持终端导航系统,通过北斗卫星与北斗指挥机进行通讯;监控中心服务器对北斗指挥机接收的数据进行处理,将杆塔导航数据进行优化、存储,实时接收北斗短报文数据,对数据进行分析处理,如有异常报警信息进行报警;北斗手持终端对目标杆塔进行导航,并实时发送位置数据和报警信息给北斗指挥机,北斗指挥机再将位置数据发送给监控中心服务器处理。本发明采用北斗GPS双模技术,发挥GPS系统稳定性高、使用方便的优势,又发挥北斗系统的技术先进性,解决无共网信号杆塔的定位导航及通讯问题。
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公开(公告)号:CN109018297A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810919051.2
申请日:2018-08-14
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: B64C1/30
CPC classification number: B64C1/30
Abstract: 本发明属于无人机技术领域,特别提供了一种自动收放无人机机臂折叠件,包括两个平行的固定座,固定座连接在无人机机体上,固定座上设置平行的、水平的导向滑槽,两个导向滑槽内设置螺栓滑动杆,在两个平行的固定座的导向滑槽的后侧通过一个带螺纹孔的连接杆将两个固定座连接,孔为中心位置,螺栓滑动杆上垂直连接丝杆,丝杆穿过连接杆的孔后连接电机,设置机臂杆连接座通过转轴与固定座连接,在连接座前端设两个延长臂,延长臂与螺栓滑动杆下面接触连接。本发明能够实现无人机机臂的自动收放,扩大无人机的飞行领域。
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公开(公告)号:CN106887808B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201710228655.8
申请日:2017-04-10
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 本发明属于电力施工过程中对接引流设备技术领域,特别提供了一种用于拉近两侧带电引流的绝缘对接机,包括第一卡头和第二卡头,第一卡头包括用于锁紧的弧形主体和设置在弧形主体背面的固定环;第二卡头包括用于锁紧的弧形主体和设置在弧形主体背面的转向件,转向件上设置滑轮,一绝缘拉绳的一端固定在固定环上,穿过第二卡头的滑轮,形成所述绝缘对接机。本发明可解决带电断接大截面导线引流作业的问题。
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公开(公告)号:CN107566210A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710721664.0
申请日:2017-08-22
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司
Abstract: 本发明属于OTN网络领域,具体为一种OTN网络中业务流智能估计方法。包含,步骤1:考虑时空相关OD流量,通过协方差矩阵C构建优化模型等分析,智能获得OD流的初步估计值;步骤2:将获得的OD流初步估计值作为模拟退火算法SA迭代过程的初始值,利用OD流矩阵估计偏差,通过模拟退火过程,利用从高温到低温的迭代寻优来智能地获得全局最优的OD流估计值;步骤3:基于上步OD流估计结果,利用OD流量矩阵网络层析成像约束条件,通过迭代比例拟合过程IPFP来获得OD流的更精确估计结果。本估计方法可以快速选择SA迭代过程走向全局最优解的方向,修改后的SA方法简单,能快速执行OTN网络中业务流智能估计并能跟踪其动态。
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公开(公告)号:CN107097932A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710436683.9
申请日:2017-06-12
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 国家电网公司
CPC classification number: B64C1/38 , B64C27/08 , B64C2201/024
Abstract: 本发明属于无人机技术领域,具体涉及一种塔材无人运输机,包括箱体、对称设置在箱体上的六个副翼、以及设置在箱体下侧的起落架;箱体包括封闭结构的上面板和下面板、分别设有导气孔的左面板和右面板、以及呈三面弯折结构的前面板和后面板,左面板和右面板的上部以其竖直中线为对称线倾斜设置多排导气孔,每排导气孔靠近竖直中线的导气孔水平高度最高,左面板上的导气孔与右面板上的导气孔位置一一对应。该塔材无人运输机可以使风从一侧进入到箱体后又从另外一侧的顺利排出,不会对箱体造成冲击,并且箱体的前面板和后面板接近流线结构,也能够减少空气对流对箱体的冲击,使飞行器稳定飞行,顺利运输物品。
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公开(公告)号:CN104157997A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410416671.6
申请日:2014-08-22
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司
IPC: H01R11/14 , H01R43/027
Abstract: 本发明涉及一种重力自锁式防脱落接地线夹,单钩双舌固定线夹和接地线通过螺栓连接在滑轨的顶端,滑轨下部的固定轮通过转向节螺丝与U型连接件相连,U型连接件与绝缘推拉杆内筒相连,活动滑块嵌在滑轨上位于两个固定轮之间的滑道内,活动滑块上设置有活动轮,活动滑块与活动锁紧器相连,绝缘推拉杆外筒套装在绝缘推拉杆内筒上,绝缘推拉杆外筒内位于绝缘推拉杆内筒的下方设置有绝缘管内封板,绝缘管内封板的下端面安装有调整螺栓,钢丝线的一端固定在滑轨的上端部,钢丝线的另一端依次绕过活动轮和两个固定轮后连接在调整螺栓上,绝缘推拉杆外筒的下端部设置有操作杆接口。本发明确保了作业现场接地线的快速牢固的装设,实现了防脱落功能。
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公开(公告)号:CN119496137A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411703160.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 沈阳农业大学
Abstract: 本发明公开了对光伏并网所产生谐波进行预测并抑制的方法,涉及谐波预测技术领域,包括以下步骤:利用ip‑iq检测方法对光伏并网电路的三相电流信号进行检测,通过Clarke变换和Park变换将三相电流分解为有功和无功分量。本发明通过ip‑iq方法结合Clarke和Park变换,实现光伏并网系统中谐波的高精度检测与分离,并利用LSTM模型动态建模和预测谐波信号,克服了传统方法对非线性负载适应性差的缺点,预测误差低至0.1%。通过结合LSTM预测和APF动态补偿,实时生成与谐波电流相反的补偿电流,显著提高谐波抑制效率和电网稳定性,优化电能质量,适应复杂负载的动态变化。
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公开(公告)号:CN119496136A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411702860.X
申请日:2024-11-26
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 沈阳农业大学
Abstract: 本发明公开了多维时序光伏并网谐波电流预测控制方法,具体涉及电力系统控制技术领域;通过采集并网的原始多维电气信号并利用傅里叶变换分解为多维频率信号,采用盲源分离和非负矩阵分解技术分离独立谐波源的特性分量,提取其频率与幅值特性;随后,通过递归神经网络构建多维时序预测模型,同时预测多个谐波源的动态行为,并结合高频补偿与多尺度分析,重构频率域数据,修正频率混叠误差;最后,将预测结果输入光伏逆变器控制系统,动态生成与目标谐波相反的补偿电流,实现谐波的有效抵消,能够精准处理复杂电网环境中的多源谐波问题,大幅提升光伏并网系统的谐波抑制能力、电能质量和系统运行的稳定性。
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