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公开(公告)号:CN115389696A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211020510.6
申请日:2022-08-24
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明公开了一种熔融物引燃的判定方法、装置存储介质以及系统。通过获取预测的熔融物引燃判定标准以及实际需判定的待判定熔融物的熔融物直径以及熔融物温度,判定该待判定熔融物是否能够引燃可燃物,该熔融物引燃的判定方法、装置、存储介质以及系统提升了熔融物引燃导致的电气火灾判定的准确性。
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公开(公告)号:CN115350423A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210997920.X
申请日:2022-08-19
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种火灾防控方法、装置、设备、系统及存储介质,该方法包括:从架空导线一端向另一端发射第一信号,并接收对端传回的第二信号;其中,架空导线的两端分别设有调制解调装置;所述第一信号和所述第二信号均为电力载波信号;判断对端传回的第二信号是否出现中断,若是则判定架空导线出现断线,并发送跳闸指令至架空导线对应的断路器。本申请通过采用电力载波信号识别断线故障,相比传统配电自动化设备电信号识别,具有识别准确率高、识别速度快的特点;同时,本申请通过指挥图像视频监测装置、卫星、无人机根据装设位置、起火情况开展自动巡查,可实现火情快速回送,及时有效地开展差异化的现场处置,增强了火灾灾后处理的能效。
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公开(公告)号:CN115343586A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211033854.0
申请日:2022-08-26
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种变压器局部放电的超声检测装置,包括:电源、激光器、光纤耦合器、微型计算机、光电探测器和超声传感器;超声传感器包括传感探头、杆体和光纤法兰,杆体的一端连接在传感探头的外壁上,另一端的光纤法兰通过贯穿杆体的光纤跳线与法拉第旋光镜连接;电源的第一输出端与激光器的输入端连接,激光器的输出端与光纤耦合器的输入端连接;电源的第二输出端与微型计算机的输入端连接,微型计算机的输出端与光电探测器的输入端连接,光电探测器的输出端与光纤耦合器的输入端连接,光纤耦合器的第一输出端与超声传感器的光纤法兰连接,第二输出端与超声传感器的法拉第旋光镜连接。本发明能够有效提高变压器局部放电的超声检测效率。
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公开(公告)号:CN113344297B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110742861.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种泥石流灾害的预测方法及系统,包括:获取目标地区的历史气象数据和杆塔线路数据,并将历史气象数据和杆塔线路数据作为训练数据输入到预设的SVM分类器预报模型,获得第二SVM分类器预报模型;获取目标地区的实时气象数据,并将实时气象数据输入到第二SVM分类器预报模型,判断得出目标地区是否会发生泥石流灾害,若是,进入灾害预测,若否,则结束;将历史气象数据和杆塔线路数据输入到预设的LSTM人工神经网络模型中,获得第二LSTM人工神经网络模型;将实时气象数据输入到第二LSTM人工神经网络模型,预测出杆塔的损毁情况,并根据杆塔的损毁情况,制定相应的维护措施。本发明能够提高泥石流灾害预测准确率。
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公开(公告)号:CN113469989B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110795627.0
申请日:2021-07-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种遥感影像中输电导线的提取方法、系统、设备及介质,所述方法包括获取遥感影像中输电导线的初始图像,对初始图像进行预处理;利用改进的Canny边缘检测算法提取预处理后的图像的边缘段;对边缘段进行合并,得到输电导线的目标图像。本发明利用改进的Grabcut算法对图像进行预处理,得到更高质量的样本;通过对Canny边缘检测算法进行改进,利用双边滤波代替高斯滤波,使得输出的像素值依赖于邻域像素值的加权组合,提高了提取结果的准确度;同时,通过采用FA‑FCM算法以梯度方向为参照对细小的边缘段进行聚类合并,从而得到完整的直线段,克服了现有技术的缺点。
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公开(公告)号:CN113340432B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110643978.X
申请日:2021-06-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01J5/48
Abstract: 本发明公开了一种基于静止气象卫星的火情监测方法及系统,涉及卫星监测技术领域。所述方法包括:获取卫星发送的标称图像数据;对所述标称图像数据中的像元进行逐个判识,并对所述标称图像数据中各像元的属性并标记,得到像元标记数据;根据像元标记数据,对标称图像数据中不同区域进行分类,得到分区图像数据;其中,分区图像数据中包括云区、水体、耀斑区、荒漠区、低温区、背景区和疑似高温区;根据背景区中红外通道和远红外通道的平均温度和标准差温度、疑似高温区中红外通道的温度和远红外通道的温度,判断疑似高温区是否为火点区,得到火点像元数据。本发明将标称图像数据按照像元逐个标记并分区,综合阈值判断去除干扰,能够更加精准且符合实际地识别出地表的火情信息。
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公开(公告)号:CN114636904A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210290057.4
申请日:2022-03-23
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高压交流断路器的雷击耐受能力测试回路,包括:发电机、变压器、第一电压测量装置、第一开关、待测高压交流断路器、第二开关、用于模拟雷电冲击的电压源以及控制器;发电机与变压器的初级线圈连接;第一开关的第一端与变压器的次级线圈的第一端连接,第一开关的第二端与待测高压交流断路器的第一端连接;待测高压交流断路器的第二端与变压器的次级线圈的第二端连接;变压器的次级线圈的第二端接地;第一电压测量装置的第一端与第一开关的第二端连接,第一电压测量装置的第二端接地;待测高压交流断路器的第一端还与第二开关的第一端连接,第二开关的第二端与电压源的第一端连接,电压源的第二端接地。
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公开(公告)号:CN112562244B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011395219.8
申请日:2020-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种输电线路山火识别方法和系统,根据气象卫星监测的火情热点信息计算火情热点距离输电线路的距离,确定是否需要判识火点的真实性,若距离大于3km,则对输电线路没有影响,不需要判识,若距离在3km以内,则对输电线路有影响,则需要采取火点判识措施,在进行判识时,排除发射热源和持续热源带来的误判,从而准确判识出真实火点,因此,本申请的输电线路山火识别方法,能够准确监测输电线路山火火点的真实性,提高输电线路山火现场运维的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN114419188A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111682586.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了现场作业区电子围栏的自动构建方法、装置及存储介质,其中方法包括:采集电网作业区域各围栏点的经纬坐标,并将经纬坐标转换为二维坐标,获得围栏点二维坐标集;对围栏点二维坐标集的围栏点逐一连接线段,叉积寻找凸点和凸边,并进行绘制;判断围栏点二维坐标集是否存在内凹点;若存在内凹点,则绘制内凹点与最近点的连接线段,并寻找内凹边;选出已连接超过2条不同线段的凸点,删除它们之间的凸边;根据凸边和内凹边围成的多边形,以获得电网作业区域的电子围栏。通过上述方式,本申请可实现基于位置信息的电网作业区域电子围栏快速自动构建,减轻人为工作量。
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公开(公告)号:CN109977921B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910289546.6
申请日:2019-04-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06V20/13 , G06V10/771 , G06V10/774 , G06K9/62 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本申请公开了一种输电线路隐患检测方法,包括:获取卫星巡视拍摄到的待检测图;将待检测图输入地物分类模型,得到地物分类模型输出的分类结果图;根据分类结果图中各地物与输电线路间的距离,确定各地物中的线路隐患;其中,地物分类模型通过以下步骤得到:S1、预先对原始遥感图像中的不同地物进行标注,得到标注遥感图像;S2、以标注遥感图像以及对应的原始遥感图像建立训练集;S3、以训练集对U‑Net网络进行训练;S4、通过验证集对训练后得到的模型进行准确率检验,若准确率小于预设值,调节当前模型的参数,返回步骤S3;若准确率大于或等于预设值,输出地物分类模型;解决了现有检测方法不同的隐患类型需要设计不同的检测方法的技术问题。
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