-
公开(公告)号:CN113219291A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110765989.5
申请日:2021-07-07
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种线缆测量装置,包括固定臂、第一活动臂、第二活动臂、铁芯组件和触发组件,所述固定臂用于与线缆连接;所述第一活动臂套设于所述固定臂;所述第二活动臂穿设于所述第一活动臂,所述第二活动臂的一端设置有电流测量部件,所述第二活动臂用于与所述固定臂连接;所述铁芯组件设置于所述固定臂、所述第一活动臂和所述第二活动臂之间,所述铁芯组件用于包围所述线缆以及连通所述电流测量部件;所述触发组件设置于所述第一活动臂,所述触发组件用于连通或断开所述铁芯组件,方便对线缆进行测量,有利于保证测量数据的准确性。
-
公开(公告)号:CN112598203B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110236959.5
申请日:2021-03-03
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光伏混合储能配置方法、装置及计算机可读存储介质,获取多站融合站址可利用的屋顶面积和空地面积,获取数据中心站、5G通信基站的相关参数信息,获取分布式光伏和混合储能单位容量的成本与收益参数信息;以分布式光伏电站、混合储能电站全寿命周期内的经济效益最大化作为目标函数,构建光伏混合储能优化配置模型;构建所述光伏混合储能优化配置模型的约束条件;优化计算求解所述的光伏混合储能优化配置模型,得到分布式光伏电站和混合储能电站的最优配置结果;能够实现多站融合中各种类型站点之间的功能融合互补支撑,提高城市供电资源和土地资源的利用率,提升社会经济效益。
-
公开(公告)号:CN109888654A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910152000.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型变电站布局,设置在设置在第一区的第一疏散通道左右两端分别有第一梯间和第三梯间可以通往室外,从电容器室和第一附属功能室出到第一疏散通道后均可以往两个方向进行疏散,10kV配电室左端可以通往第一疏散通道疏散,右端通可以通过第二梯间疏散,使得变电站内部每个区域均可以往两个方向疏散,而且第一疏散通道仅需占用第一区的中部位置而不需要延伸至第二区的中部,使得10kV配电室的实用面积更大,整个变电站布局设计合理,满足消防疏散的要求的同时,能够节约土地资源,占地面积得到最充分的利用。
-
公开(公告)号:CN119416674B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510023658.2
申请日:2025-01-07
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F16/23 , G06F16/2458 , G01K13/00 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G01D21/02 , G01N23/223 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及电缆技术领域,公开了一种智能电缆接地箱的温度监测方法,包括以下步骤:获取电缆接地箱的材质信息;获取电缆接地箱周围环境的温湿度数据;根据三种类型的电缆接地箱的材质性能,确定不同类型接地箱所需的温度监测精度需求;根据环境类型,结合预设的温度监测方案数据库,分别匹配符合三种类型的所述电缆接地箱温度监测精度需求的温度监测方案;获取不同类型的电缆接地箱的历史温度监测数据;建立电缆接地箱结合环境温湿度和接地箱材质的温度预测模型;根据优化后的温度监测方案,通过数据积累和反馈持续完善温度监测方案和监测阈值。本发明能够对不同类型接地箱在各种环境下实现精准监测和预警,有效提高电缆接地箱的安全运行水平。
-
公开(公告)号:CN119849959A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411778767.7
申请日:2024-12-04
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的电缆隧道顶管工法监测系统,具体涉及电缆隧道顶管工法监测领域,包括数据批次划分模块、数据采集模块、数据分析模块、综合数据评估模块、实时反馈模块;所述数据分析模块包括顶管施工环境数据分析单元和顶管施工状态数据分析单元,用于将数据采集模块传输的数据进行分析,并将分析结果传输到综合数据评估模块;所述综合数据评估模块包括电缆隧道顶管工法监测数据分析单元,用于将数据分析模块传输的数据进行综合分析,并将分析结果传输到实时反馈模块。本发明通过将基于物联网的电缆隧道顶管工法监测的相关参数划分为各个批次,有效提高了监测的准确性与及时性。
-
公开(公告)号:CN119671960A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411724470.2
申请日:2024-11-28
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
Abstract: 本公开的实施例公开了基于遥感影像与激光点云的建筑物检测方法、装置、设备。该方法的一具体实施方式包括:对建筑物遥感图像进行单体建筑物分割处理;对于建筑物分割遥感影像组中的每个建筑物分割遥感影像,执行以下处理步骤:确定建筑物分割遥感影像的图像边缘节点坐标序列与地表高程信息,其中,边缘节点坐标序列中的各个边缘节点坐标表示建筑物分割遥感影像的关键节点;从激光点云信息中提取对应建筑物分割遥感影像的单体建筑物点云数据;根据单体建筑物点云数据与对应的标准建筑物三维数据,生成建筑物检测信息。该实施方式提高了建筑物区域边缘检测的精度和对建筑物检测的效率。
-
公开(公告)号:CN119416674A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510023658.2
申请日:2025-01-07
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F16/23 , G06F16/2458 , G01K13/00 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G01D21/02 , G01N23/223 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及电缆技术领域,公开了一种智能电缆接地箱的温度监测方法,包括以下步骤:获取电缆接地箱的材质信息;获取电缆接地箱周围环境的温湿度数据;根据三种类型的电缆接地箱的材质性能,确定不同类型接地箱所需的温度监测精度需求;根据环境类型,结合预设的温度监测方案数据库,分别匹配符合三种类型的所述电缆接地箱温度监测精度需求的温度监测方案;获取不同类型的电缆接地箱的历史温度监测数据;建立电缆接地箱结合环境温湿度和接地箱材质的温度预测模型;根据优化后的温度监测方案,通过数据积累和反馈持续完善温度监测方案和监测阈值。本发明能够对不同类型接地箱在各种环境下实现精准监测和预警,有效提高电缆接地箱的安全运行水平。
-
公开(公告)号:CN119355470A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411902350.7
申请日:2024-12-23
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆绝缘状态监测的多传感器信息融合方法,涉及信息技术领域。本发明根据三轴正交磁通量传感器获取接地箱内不同空间位置处的磁通量分布数据,对磁通量分布特性进行分析,得到空间灵敏度分布图谱;获取电缆故障放电源产生的磁场信号,采用基于磁场梯度张量的反演方法,对磁场梯度张量的分解和计算,定位电缆绝缘的缺陷位置,获得缺陷位置的三维空间坐标信息;根据电缆绝缘状态空间分布评估结果显示,在绝缘故障高发区域内增加磁通门传感器的布置密度,优化四面体构型传感器阵列布局,构建综合评估指标体系,本发明实现电缆绝缘状态的精准空间分布评估,为状态监测和寿命预测提供数据支撑,提高电缆运行可靠性。
-
公开(公告)号:CN118419711B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410881050.9
申请日:2024-07-03
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种电动升降平台远程控制方法和系统,涉及升降平台控制技术领域。所述方法包括:获取第i次升降过程的载重量、上升时长、上升速度、上升高度、电动升降平台的驱动功率;将第i次升降过程的上升时长划分为加速上升时段,匀速上升时段和减速上升时段;根据载重量、各时段中的上升速度、上升高度和驱动功率,确定上升功率函数;获取计划最大上升高度、计划载重量以及计划上升时长;根据上升功率函数、计划最大上升高度、计划载重量个计划上升时长,获得计划驱动功率。根据本发明,可准确地控制升降平台的计划驱动功率,使升降平台在计划上升时长内上升至计划最大上升高度,提升使用升降平台进行运输的效率,降低运输过程中的能耗。
-
公开(公告)号:CN118393398A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410807812.0
申请日:2024-06-21
Applicant: 广东南海电力设计院工程有限公司
IPC: G01R31/52 , G06F18/23213 , G06N3/084 , G06F18/15 , G06F18/2135 , G06F18/25
Abstract: 本发明提供一种PT小电流接地故障监测方法及其监测系统,涉及智能电网技术领域,首先通过设定选定监测节点和选定监测周期,实时获取该节点的零序电流、零序电压以及环境参数,然后采用小波基变换方法对零序电流进行处理,得到零序电流突变量,再利用预先构建的零序电流突变量分布模型进行前向传播计算,输出零序电流突变量阈值,通过实时比较零序电流突变量和零序电流突变量阈值的大小,当零序电流突变量超过阈值时,即判定为发生故障,最后基于发生故障的选定监测节点在选定监测周期内的零序电流、零序电压以及关联电力参数,利用聚类分析方法判定故障类型,不仅能够准确地判定出故障类型,还能为后续的故障处理提供有力的指导。
-
-
-
-
-
-
-
-
-