-
公开(公告)号:CN112887017A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110083377.8
申请日:2021-01-21
Applicant: 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 鞍山睿科光电技术有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 国网湖南省电力有限公司信息通信分公司
IPC: H04B10/077
Abstract: 本申请公开了一种光缆接续杆塔的定位方法,所述光缆接续杆塔的定位方法基于布里渊光时域反射技术实现,首先获取待测光缆的基础布里渊频移曲线,通过对获取的基础布里渊频移曲线进行分析,即可确定所述待测光缆的接续杆塔熔接点信息,然后根据该接续杆塔熔接点信息,确定相邻光缆接续杆塔之间的光缆长度以及接续杆塔熔接点与测试点的光缆长度,最后可根据确定的相邻接续杆塔之间的光缆长度、接续杆塔熔接点与测试点的光缆长度以及待测光缆所在线路的基础运维资料,确定所述待测光缆所在线路的杆塔信息库,实现对光缆接续杆塔的精确定位以及光缆接续杆塔之间待测光缆长度的精确测量,为高效、准确地确定待测光缆的故障点位置奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN117741483A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311761869.3
申请日:2023-12-20
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/388 , G01R31/389 , G01R31/367
Abstract: 一种基于数字孪生技术的蓄电池健康状态监测方法和系统,所述方法包括:基于数字孪生技术构建出蓄电池数字孪生模型,实现蓄电池的虚拟实时监测运行状态;构建故障报警模块,当蓄电池的运行指标出现错误时,立刻报警并按照标准的缺陷文本方式记录错误并保存到故障报警模块中;根据长短期记忆网络构建缺陷文本训练模型并进行训练;通过训练好的缺陷文本训练模型筛选出正确的缺陷文本,并计算筛选后的缺陷文本健康指数HItest;根据HItest判断蓄电池的健康状态。蓄电池数字孪生模型,实现蓄电池虚拟状态监测,缺陷文本训练模型能够筛选出正确的缺陷文本,提高缺陷文本的健康指数计算的准确度,致使能够更加准确地判断蓄电池的健康状态。
-
公开(公告)号:CN117498928A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311419926.X
申请日:2023-10-30
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司
Inventor: 李灿 , 陈灿 , 李扬 , 李黎 , 黄俊桦 , 李嘉 , 谷丰强 , 李东昌 , 马静雅 , 王姣 , 梁松然 , 罗海青 , 张立炜 , 任瑶迦 , 李野 , 邱程 , 刘强 , 白宇峰 , 王冰 , 王晓宇 , 田东博 , 王国栋 , 卢阳
IPC: H04B10/071
Abstract: 一种一体化光纤线路监测系统,包括光缆资源智能管理平台和多功能光缆测试定位仪,多功能光缆测试定位仪与光缆资源智能管理平台相连接;其中,光缆资源智能管理平台用于集成电力系统管辖的所有光缆资源数据,支持多路控制输出,通过获取光缆节点的信息并将其上传至光缆资源智能管理平台,光缆资源智能管理平台则光缆节点信息进行远程更新;多功能光缆测试定位仪用于进行故障定位,将故障定位数据传输到光缆资源智能管理平台,光缆资源智能管理平台对数据进行存储,并结合线路信息和地理信息进行数据分析和数据更新。通过本发明能够实现对电力系统管辖光缆资源的自动化管理,提高资源利用效率,降低人工干预,实现更高效、便捷的光缆监测管理。
-
公开(公告)号:CN116839865A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310794826.9
申请日:2023-06-30
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G01M11/00 , G02F1/35 , G02F1/39 , G02F1/035 , G02B6/42 , G02B6/293 , H04B10/07 , G01M11/02 , G01D5/353 , G01K11/324 , G01K11/322 , G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式放大和光学啁啾链的长距离分布式光纤性能快速检测装置和方法,涉及光纤性能检测技术领域。其中装置包括BOTDA数据采集模块和数据处理模块;BOTDA数据采集模块包括窄线宽激光器、光纤耦合器、微波源、第一电光调制器、第二电光调制器、可调谐滤波器、第一掺饵光纤放大器、环形器、波分复用器、拉曼放大器、任意波形发生器、第三电光调制器、光纤光栅滤波器、第二掺饵光纤放大器、保偏控制器、待测光纤、光电探测器、数据采集卡;数据处理模块中对BOTDA数据进行处理,实现对待测光纤的温度和应变的检测,其中利用主成分分析法提取对应的特征参量。本发明能够实现快速分布式光纤温度和应变检测,可应用于电力系统OPGW光缆的在线监测。
-
公开(公告)号:CN112702197B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202011507161.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司
IPC: H04L41/0823 , H04L41/0866
Abstract: 本申请公开了一种网络优化的方法、设备和系统,涉及通信技术领域。具体实现方案为:获取第一网络的第一资源数据;根据所述第一资源数据构建第二网络;对所述第二网络进行优化,并确定所述优化后的第二资源数据;根据所述第二资源数据对所述第一网络进行优化。通过对映射网络的优化从而达到对现网优化的目的,调高了故障的提前感知能力。
-
公开(公告)号:CN115963596A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211724366.4
申请日:2022-12-30
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于电力超长距光传输的单模光纤,包括芯层和包层,所述的芯层从中心向外包括下陷芯层和外芯层,下陷芯层半径R1为3~5μm,Δn1为‑0.08%~0.025%,外芯层半径R2为5.5~8.0μm,Δn2为‑0.07%~0.11%,所述的包层从内到外包括内包层、下陷内包层、辅助外包层和外包层,所述的内包层半径R3为8.5~15.5μm,Δn3为‑0.25%~‑0.16%,所述的下陷内包层半径R4为16~20μm,Δn4为‑0.2%~‑0.55%,所述的辅助内包层半径R5为37~52μm,Δn5为‑0.13%~‑0.06%,外包层为纯二氧化硅玻璃层。本发明不仅衰减低,有效面积大,具有良好的弯曲性能,而且能采用高速拉丝,提高生产效率,降低光纤的成本。
-
公开(公告)号:CN112702197A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011507161.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司
IPC: H04L12/24
Abstract: 本申请公开了一种网络优化的方法、设备和系统,涉及通信技术领域。具体实现方案为:获取第一网络的第一资源数据;根据所述第一资源数据构建第二网络;对所述第二网络进行优化,并确定所述优化后的第二资源数据;根据所述第二资源数据对所述第一网络进行优化。通过对映射网络的优化从而达到对现网优化的目的,调高了故障的提前感知能力。
-
公开(公告)号:CN113691307A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110927019.0
申请日:2021-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 鞍山睿科光电技术有限公司 , 哈尔滨理工大学 , 国家电网公司信息通信分公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明提供了一种基于BOTDR和OTDR的OPGW光缆故障定位与预警方法,该方法包括:选取OPGW光缆的多个空余纤芯,利用OTDR和BOTDR分别测试多个空余纤芯的损耗和布里渊频移数据;基于多个空余纤芯的布里渊频移数据,确定熔接点;将所确定的熔接点与杆塔信息中的熔接杆塔位置进行对应,以定位熔接杆塔和应变异常区域;基于测试所得的多个空余纤芯的损耗以及熔接点与熔接杆塔位置的对应关系,识别非熔接点处大于第一阈值的损耗点,作为候选故障点;若候选故障点位于应变异常区域内,则进行故障点预警且预警的类型为第一类型。本发明的上述方法,能够为OPGW光缆运行提供更为精确的预警手段,准确定位应变和衰减异常的区域,具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN106067413B8
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610351354.X
申请日:2016-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01J49/04
Abstract: 用于调节电极与原位电化学质谱进样口距离的控制装置及控制方法,涉及一种控制工作电极与采样窗口构件距离的装置。为了解决现有调节工作电极与采样窗口构件的距离的方法误差大的问题。装置包括:粗动调节机构下方的顶端与微动调节机构固定连接,微动调节机构的下部顶端与工作电极固定连接,串联的粗动调节机构和微动调节机构的双控制调节方式调控工作电极上下移动。方法包括:步骤一:通过粗动调节机构调动距离,先使工作电极与质谱进样口之间距离控制在测微螺杆精度10微米之内;步骤二:驱动压电陶瓷管,使工作电极与质谱进样口之间的距离控制在微米级别。通过上述双控制调节方式,可以将调控距离误差控制在微动调节机构的误差范围之内。
-
公开(公告)号:CN106067413B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610351354.X
申请日:2016-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01J49/04
Abstract: 用于调节电极与原位电化学质谱进样口距离的控制装置及控制方法,涉及一种控制工作电极与采样窗口构件距离的装置。为了解决现有调节工作电极与采样窗口构件的距离的方法误差大的问题。装置包括:粗动调节机构下方的顶端与微动调节机构固定连接,微动调节机构的下部顶端与工作电极固定连接,串联的粗动调节机构和微动调节机构的双控制调节方式调控工作电极上下移动。方法包括:步骤一:通过粗动调节机构调动距离,先使工作电极与质谱进样口之间距离控制在测微螺杆精度10微米之内;步骤二:驱动压电陶瓷管,使工作电极与质谱进样口之间的距离控制在微米级别。通过上述双控制调节方式,可以将调控距离误差控制在微动调节机构的误差范围之内。
-
-
-
-
-
-
-
-
-