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公开(公告)号:CN110567518A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910816833.8
申请日:2019-08-30
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 清华大学
Abstract: 本发明一种基于输电线路温度测量的动态扩容系统,包括数据监测装置、数据采集装置和终端处理装置,所述数据监测装置包括第一温度传感器、第二温度传感器、倾角传感器和风速传感器,所述数据监测装置与数据采集装置通信连接,数据采集装置与终端处理装置通信连接,所述终端处理装置用于根据传输过来数据的预估所述输电线路未来一定时间段输电线路输电容量余量,并基于输电线路的输电容量余量实现对输电线路的动态扩容,使输电线路带足负荷,提高了输电线路的运行效率。
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公开(公告)号:CN114004417B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202111319349.8
申请日:2021-11-09
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种电力设施共享基站建设方法和装置,方法包括:获取在预设区域内各个电力设施对应的建设状态信息;根据建设状态信息,构建共享基站选址模型;采用预设优化算法优化共享基站选址模型,得到共享基站最优选址;在共享基站最优选址对应的目标电力设施上装载共享基站,得到共享基站电力设施,从而更为高效地进行共享基站电力设施的建设,提高电力设施的建设资源利用率。
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公开(公告)号:CN114381743B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210088374.8
申请日:2022-01-25
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC: C25B1/04 , C25B11/093 , C25B11/057 , C25B9/23
Abstract: 本申请属于析氢催化剂技术领域,尤其涉及一种复合析氢催化剂及其制备方法和应用。本申请提供的复合析氢催化剂包括氮掺杂的碳纳米管和CuPtNi合金纳米粒子,氮掺杂的碳纳米管负载CuPtNi合金纳米粒子,用氮掺杂的碳纳米管负载CuPtNi合金纳米粒子提高CuPtNi合金纳米粒子与氮掺杂的碳纳米管之间相互作用,防止CuPtNi合金纳米粒子团聚,维持析氢催化剂的比表面积和析氢位点,保证了复合析氢催化剂的性能稳定性;且Cu的压缩应力改善Pt周围电子环境并调控Ni原子,降低析氢催化剂与析氢反应分子之间的键合强度,提高了析氢催化活性,解决了铂与贱金属复合析氢催化性能不稳定和催化活性有待提高的技术问题。
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公开(公告)号:CN111860946B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202010526272.0
申请日:2020-06-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及机器学习领域,更具体地,涉及基于C4.5算法的防鸟装置有效性评价方法,包括收集运维数据形成数据集Dall并获得特征集Aall;然后将特征集Aall中的元素采用过滤式评价策略的特征选择方法挑选出具有信息价值的特征,得到新的特征集合和数据集;使用获得的数据并利用C4.5算法构建可评价防鸟装置有效性的决策树;最后设定召回率阀值,采集新防鸟装置投入后的运维数据,建立混淆矩阵,通过计算召回率评估决策树有效性评价方法准确性;本方法利用召回率作为评估指标,评估决策树有效性评价方法的准确性,当召回率低于一定值时,重新收集防鸟装置的运维数据,重构特征,重新建立决策树,更进一步提高对防鸟装置有效性的评价结果准确性。
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公开(公告)号:CN115859088A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211666432.7
申请日:2022-12-23
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC: G06F18/213 , G06F18/10 , G06F18/24 , G06F18/2413
Abstract: 本发明提供了一种高压断路器振动信号特征提取方法,通过获取高压断路器动作时的振动信号,并对振动信号进行滤波;对滤波后的振动信号提取第一动作时间参数;获取高压断路器动作时的电参数信息,并从电参数中提取第二动作时间参数;根据第二动作时间参数对第一动作时间参数进行修正;利用修正后的第一动作时间将高压断路器的动作周期划分为三个时间段,计算每个时间段对应的信号能量熵,将每段信号的能量熵组合在一起作为特征向量;根据获取的特征向量,利用分类算法对高压断路器进行故障识别。本发明通过利用电参数提取的时间参数作为参考调节,消除了振动信号由于断路器自身振动噪音引起的信号偏差,提高了特征提取的精准度。
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公开(公告)号:CN111860947B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010529618.2
申请日:2020-06-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明涉及智能预测技术领域,具体是涉及提供了一种基于BP神经网络的输电杆塔鸟害发生概率预测方法,具体包括如下步骤:步骤(1),选取典型输电样线;选取能代表整个地区输电线路的典型输电样线;步骤(2),数据采集与预处理;采集输电杆塔的样本数据,把样本数据分为训练样本和测试样本;步骤(3),建立BP神经网络模型;步骤(4),初始化BP神经网络模型;初始化BP神经网络模型的基本参数;步骤(5),构建输电杆塔鸟害发生概率预测模型;步骤(6),优化神经网络参数配置。本发明克服了现有的鸟害安全预警方法只是给出鸟害故障风险等级,无法精确地计算出鸟害引发输电杆塔输电线故障的概率,得出的结果不够准确、实用性不强的现象问题。
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公开(公告)号:CN113407895B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202110731551.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本申请公开了一种基于模拟退火算法的闪光驱鸟最优频率选择方法及系统,利用不同的闪光频率与相应的鸟类被驱离的相对距离的映射关系拟合成拟合曲线函数,形成动态的闪光频率与相应的鸟类被驱离的相对距离的预测动态关系,再基于模拟退火算法对拟合曲线函数运算得到最优闪光频率,将其应用到闪光驱鸟设备中,并不断迭代处理得到不同的最优闪光频率,从而保证能够动态地变换最优闪光频率,提高驱赶鸟类的有效性。
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公开(公告)号:CN113388846B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110657057.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/097
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种的Au@Pt/CNT催化剂及其制备方法与应用。本发明公开了一种Au@Pt/CNT催化剂,该催化剂包括:碳纳米管CNT和负载在所述碳纳米管CNT上的Au@Pt合金纳米颗粒;所述Au@Pt合金纳米颗粒呈核壳结构,其中,壳层为Au,核层为Pt。核壳结构的Au@Pt合金纳米颗粒的贵金属壳层有助于实现催化剂的高利用效率;碳纳米管的加入,极大的提高了催化剂的比表面积,增加了活性位点数量。由实验数据可知,本发明提供的Au@Pt/CNT催化剂在碱性溶液中析氢性能好,且通过可见光照,Au@Pt/CNT催化剂在10mA cm‑2的过电位达到19mV,比商业Pt/C高25mV。
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公开(公告)号:CN114034344A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111340236.6
申请日:2021-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明公开了一种变压器模型测量分析方法,包括,分别通过加速度传感模块和温度传感模块获取变压器设备的振动信号和温度,并对振动信号进行特征提取;利用功率表获取变压器设备上的负荷值;根据提取的振动信号特征、温度和负荷值对神经网络进行训练,结合遗传算法生成测量网络模型,通过测量网络模型获得可视化分析报告;本发明结合振动信号、温度、负荷并基于神经网络进行匹配获得对应的测量网络模型,使得变压器模型适于不同采集数据的适应性匹配过程,为变压器的动态分析提供相应的测量依据,且在数据采集过程中,设计的加速度传感模块、抗混叠低通滤波电路、ADS模数转换器,为变压器模型提供了精准数据来源。
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公开(公告)号:CN113950140A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111204147.9
申请日:2021-10-15
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及物联网通信技术领域,公开了一种低压配网物联网时钟同步方法及系统,其方法通过在变压器和用户侧之间使用全频段作为载波通信信道的载波频段,在第一通信装置向第二通信装置发送携带有时钟信号的载波信号后,第二通信装置获取每个子载波信号对应的接收时刻,并根据第二通信装置的震荡计时器的计时周期确定接收滞后时间,利用接收滞后时间对相应的时钟信号进行补偿,若第二通信装置的时钟信息与接收到的时钟信号不匹配,则将补偿后的时钟信号作为第二通信装置的时钟信息,将时钟信息以光信号方式通过光纤传至下层设备使用光纤信号完成时钟同步,从而能够最大限度地减少环境干扰对时钟同步的影响,提高时钟同步准确性。
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