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公开(公告)号:CN114189951B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111376015.4
申请日:2021-11-19
Applicant: 广西电网有限责任公司
Inventor: 林和昀 , 潘信宏 , 张志海 , 阳佑敏 , 唐元 , 彭舜杰 , 蒋烨 , 黄国伦 , 磨唯 , 王光波 , 韦志炜 , 罗轩 , 蓝天宝 , 李克健 , 诸葛丽强 , 杨乐 , 李买林 , 黄一霖
IPC: H04L67/2869 , H04W88/08 , H04Q1/02 , H04Q1/04
Abstract: 本发明公开了一种具有可调式安装结构的WAPI无线设备,包括箱体、安装箱、第一横板和第二横板;所述箱体的一侧与箱门活动连接,所述箱体的上端与第一横板滑动连接,下端与第二横板滑动连接;所述安装箱的上下端分别与第一横板和第二横板转动连接。本发明通过在箱体内上下两端滑动设置的第一横板和第二横板,并在第一横板与第二横板之间设置能实现转动功能的安装箱,使得对数据硬盘进行安装时,可以转动安装箱,使安装箱背部转至一侧,便于对插进的硬盘的背部进行排线处理,处理完毕后,再将安装箱转动回位,区别于传统的固定不可调节角度的安装箱,本发明大大提高了对安装箱中硬盘排线的安装效率。
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公开(公告)号:CN114719950A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210182926.1
申请日:2022-02-27
Applicant: 广西电网有限责任公司柳州供电局
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开一种分步式光纤多维特征参数采集提取方法,包括以下步骤:在光纤内存在光信号时,采集光纤内传输的光信号光学基础参量;选取光纤上的一个振动点;响应于采集指令,使振动点振动,光纤;监测地下通信光缆沿线振动的物理量从而获取振动监测数据;建立光信号光学基础参量与振动监测数据之间的关系函数;根据采集提取算法和振动监测数据获得振动信号的特征参数;根据关系函数和多维特征数据模型输入光信号光学基础参量与振动监测数据获得光信号和振动信号的特征参数;所有特征参数合并建立实时多维特征数据集。本发明能够降低误判率。
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公开(公告)号:CN114638306A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210271639.8
申请日:2022-03-18
Applicant: 广西电网有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G06K9/62 , G06F16/2455 , G06Q50/06 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于5G电力的传感数据融合方法及系统,该方法通过获取电力传感器多源原始数据;计算各个所述传感器之间的相关性,并根据所述相关性选择相关系数最优的至少两个所述多源原始数据;根据预设规则对所述至少两个所述多源原始数据进行融合运算,构成融合数据集。优点:解决基于多传感器的数据进行融合时,每个传感器对应的权重固定,无法自适应地适配当前场景,导致数据融合效果不佳的问题,能够提高数据融合的灵活度,从而保证融合数据的准确性与可靠性。
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公开(公告)号:CN114593893A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210182898.3
申请日:2022-02-27
Applicant: 广西电网有限责任公司柳州供电局
Abstract: 本发明公开一种地下通信光缆的快速准确测距及地理定位方法,包括以下步骤:(1)在一已知位置安装光学距离测量设备;(2)在通信光缆上设定若干个振动点;(3)使其中一个振动点振动;(4)通过光学距离测量设备测量出振动点距离光学距离测量设备的监测端口的光学准确长度为校准距离,同时采集振动点的校准地理位置;(5)循环执行步骤(3)和步骤(4)直至测量所有振动点的校准距离及采集所有振动点的校准地理位置;6)测量待测点距光学距离测量设备的监测端口的距离为待测点光学准确长度;(7)获得的所有振动点的校准距离及采集所有振动点的校准地理位置来依次比对待测点光学准确长度来精准定位待测点的地理位置。本发明快速而精准。
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公开(公告)号:CN114338671A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111612013.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 广西电网有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种用于小水电站边缘计算网关数据处理方法。包括:接收水电站传感器数据;对收到的实时数据进行分类有效性验证算法模块;对有效数据的组织和存储算法模块;根据通信信道状态确定可变长的数据的打包算法模块;打包数据的转发模块。本发明方法可以应用各类水电站数据的采集与存储与传输,提升数据的传输完整性和可靠性,避免实时在线监测系统的误告警。
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公开(公告)号:CN113347166A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110565922.7
申请日:2021-05-24
Applicant: 广西电网有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种电网光传输设备安全风险的预防方法,光传输设备包括第一网络设备和第二网络设备,预防方法包括:判断所述第一网络设备与所述第二网络设备的网络连接状态;若所述第一网络设备与所述第二网络设备保持网络连接,则关闭所述第一网络设备的网管物理接口;若所述第一网络设备与所述第二网络设备断开网络连接,则打开所述第一网络设备被关闭的网管物理接口。采用该技术方案,当第二网络设备与第一网络设备连接时,无法通过网管物理接口对第一网络设备进行访问和控制,大大提高了电网光传输网络末端设备的安全性。
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公开(公告)号:CN110247854A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910552889.7
申请日:2019-06-25
Applicant: 广西电网有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: H04L12/801 , H04L12/863
Abstract: 本发明实施例涉及一种多等级业务调度方法,该方法包括:根据业务的优先级建立业务等级模型,将业务划分为多个等级;根据当前业务队列的长度及预测的业务流量,获得当前业务队列的拥塞度;根据各等级业务的重要程度及业务队列的拥塞度得到各等级业务的拥塞代价;根据各等级业务的拥塞代价建立系统效用函数;基于线性规划获取系统效用函数的最大值所对应的业务处理方案。本发明实施例还涉及一种多等级业务调度系统和调度控制器。利用本发明实施例的多等级业务调度方法和调度系统以及调度控制器,降低了排队时延,提高了业务受理速率,因此也提升了整个系统的稳定性及可靠性。
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公开(公告)号:CN119903403A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411684470.4
申请日:2024-11-22
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F18/2411 , G01M13/00 , G01L5/00 , G01R31/00 , G06F18/2131 , G06F18/10
Abstract: 本发明公开了基于销钉压力信号特征提取的故障诊断方法及系统,涉及输电线路故障诊断领域,包括在输电线路销钉连接处设立压力传感器,采集销钉的压力信号;将压力信号进行平滑去噪处理,对处理后的压力信号进行特征提取,针对提取到的特征进行分析,得到销钉的压力分布;基于历史数据构建故障诊断模型,将销钉的压力分布载入模型中对输电线路进行故障诊断。本发明利用集合经验模态分解EEMD方法对信号进行分解,减少模态混叠问题,得到更加准确的信号特征,并且本发明利用机器学习算法构建故障诊断模型,识别正常状态和故障状态,显著提高了故障诊断的精度和可靠性,具有较高的应用价值和推广前景。
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公开(公告)号:CN119005777A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410941663.7
申请日:2024-07-15
Applicant: 广西电网有限责任公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q30/018 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种零碳供电所碳评估分类指标体系的构建方法、系统、介质及处理器,涉及碳评估技术领域,方法包括获取与零碳供电所相关的八个一级指标对应的若干个二级指标;通过专家信任传播‑决策实验室分析方法从每个一级指标的若干个二级指标中筛选出关键评价指标;对每个一级指标中筛选出的关键评价指标进行融合,得到零碳供电所碳评估分类指标体系。本发明通过获取零碳供电所中八类评价指标,并通过基于专家信任传播‑决策实验室分析方法的筛选出对零碳供电所整体影响较大的关键评价指标,实现了多维度的指标体系和科学的筛选融合,全面、准确地评估零碳供电所的碳排放水平和绿色发展水平,为供电所的绿色转型提供有力支持。
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公开(公告)号:CN118941135A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410941916.0
申请日:2024-07-15
Applicant: 广西电网有限责任公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q30/018 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑碳流分析的零碳供电所碳评估分类指标体系的构建方法,涉及碳排放监控技术领域,包括获取零碳供电所的电力网络稳态碳流模型的输出结果;根据所述输出结果和零碳供电所的目标,得到到零碳供电的各个碳评估分类指标;通过频数统计法对各个碳评估分类指标进行赋权;将赋权后的各个碳评估分类指标进行整合,得到零碳供电所碳评估分类指标体系。本发明结合碳流分析的进行多维度综合评价,更全面、更准确地评估供电所的零碳水平。同时通过碳流分析,可以精确地追踪供电所内碳的流动和转化过程,从而更准确地评估供电所的碳排放情况,使得评估结果更具可比性和可操作性。
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