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公开(公告)号:CN108399579A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810034859.2
申请日:2018-01-15
申请人: 国网天津市电力公司 , 中国科学院自动化研究所
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及监控数据信号的智能解析领域,具体涉及一种变电站设备监控数据信号的智能解析系统。旨在提供一种智能解析系统,以实现数据信息由传统的逐条告知模式转变为事件告知模式以及建立告知信息与被监控设备之间对应关系和内在联系。本发明提出的智能解析系统,通过贝叶斯神经网络的智能学习算法对监控系统采集的监控数据信号的学习和分析,实现辅助监控管理人员对监控信号的分析和管理,同时依据建立的智能监控信息处置策略库和网络拓扑结构库、结合具体的监控信号,实现告警信息发出时的自动感知、分析和决策,减轻工作人员的压力,减少其大量的重复繁琐的工作量,为监控管理提供了高效可靠的管理方式。
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公开(公告)号:CN106897946A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710148537.6
申请日:2017-03-14
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种监控系统状态信息断面比对方法,包括步骤有:(1)将监控信息状态数据设定为遥信断面数据、遥测断面数据,(2)建立与监控系统服务器及数据库设备触发机构;(3)断面数据对比,状态数据集合做差值运算;(4)更新原始监控信息状态数据,输出存在差异时的wh、xh、um.及vm集合数据。本发明可作为工作过程中自查、交接班前后对监控系统巡视的有效辅助手段,可显著提升管理手段,对后期监控告警信息分析、核查,监控系统使用人员的考核评定提供有力支撑,适用于大力推广使用。
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公开(公告)号:CN105630861A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510811134.6
申请日:2015-11-20
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: G06F17/30
CPC分类号: G06F17/30082 , G06F17/30091 , G06F17/30174 , G06F17/30194
摘要: 本发明涉及一种分布式数据采集系统的运行参数管理方法及系统,该方法包括:当检测到当前CIM/E文件中有运行参数的更新数据时,采集当前CIM/E文件中的更新数据;获取其他调度中心的运行参数数据,并检测其他调度中心的运行参数数据是否有更新;根据其他调度中心的运行参数的更新数据更新预存的其他调度中心对应的运行参数数据;对采集的当前CIM/E文件中的运行参数的更新数据和预存的更新后的其他调度中心的运行参数进行整合,形成当前维护态运行参数;对当前运行参数进行校验和测试;将校验和测试合格的当前维护态运行参数同步到运行态的运行参数文件中。本发明对分布式数据采集系统的运行参数进行实时更新和管理,实现链路配置和通信索引的高效管理的目的。
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公开(公告)号:CN104914361A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510266154.X
申请日:2015-05-22
摘要: 本发明涉及一种鉴别变压器降容设计产品的方法,该方法包括:第一步,使用红外热像仪找到处于稳定工作状态的变压器绕组最热点处;第二步,使用红外测温仪测出此处的实际温度值;第三步,将上述测得的实际温度值和该变压器所用绝缘材料在GB 1094.11中规定的绝缘系统温度数据进行对比;第四步,如果测得的实际温度值大于规定的绝缘系统温度,则判定为该变压器是降容设计后的产品。本发明解决了现场条件断定变压器产品是否为变压器降容设计后的产品,断定变压器产品是否满足额定容量,该方法简单可靠,节省了验收时间和验收成本,同时,保护了电网的安全,为连续不间断供电打下了基础。
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公开(公告)号:CN104295186A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410548909.0
申请日:2014-10-16
IPC分类号: E06B1/70
摘要: 本发明公开了一种变电站室外窗台排水结构,包括,变电站室外窗台、变电站墙体和排水槽体,所述的排水槽体设置安装在变电站室外窗台上室外侧的边缘预埋,排水槽体的两端探出变电站墙体的边缘,变电站室外窗台的表面由变电站的室内侧到变电站的室外侧向下倾斜,倾斜角度为10度到15度;有益效果是,采用排水槽体预埋在窗台外侧的平面上,有效解决了变电站室外侧窗台的下墙面的污染问题,制作工艺简单,可操作性强;成本低廉,适用于大规模推广应用,对于变电站的建设及运行维护工作有着重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN105630861B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201510811134.6
申请日:2015-11-20
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: G06F16/11 , G06F16/178 , G06F16/182 , G06F16/13
摘要: 本发明涉及一种分布式数据采集系统的运行参数管理方法及系统,该方法包括:当检测到当前CIM/E文件中有运行参数的更新数据时,采集当前CIM/E文件中的更新数据;获取其他调度中心的运行参数数据,并检测其他调度中心的运行参数数据是否有更新;根据其他调度中心的运行参数的更新数据更新预存的其他调度中心对应的运行参数数据;对采集的当前CIM/E文件中的运行参数的更新数据和预存的更新后的其他调度中心的运行参数进行整合,形成当前维护态运行参数;对当前运行参数进行校验和测试;将校验和测试合格的当前维护态运行参数同步到运行态的运行参数文件中。本发明对分布式数据采集系统的运行参数进行实时更新和管理,实现链路配置和通信索引的高效管理的目的。
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公开(公告)号:CN106872757A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710085390.0
申请日:2017-02-17
发明人: 段伟润 , 郑晔 , 梁刚 , 刘梦婕 , 王晓愉 , 刘凤 , 蒋立媛 , 任肖久 , 张雪佼 , 万丽 , 魏春霞 , 关颖 , 王炳心 , 韩涛 , 冷雪 , 常思瑶 , 杨海丽 , 王鑫
IPC分类号: G01R19/00
CPC分类号: G01R19/0046
摘要: 本发明涉及一种电弧炉电流信号检测中抑制谐波及间谐波噪声的方法,包括步骤有:(1)利用频率切片小波变换技术获取电弧炉电流信号的时频分布;(2)根据噪声信号与谐波、间谐波信号时频分布的差异,选择时频区域进行细化分析,获取时频细化分布图;(3)分区域重构分离出谐波及间谐波信号,得到抑制噪声干扰后的电弧炉电流信号图。本发明对频率切片函数建立选择机制,通过分析电弧炉电流数据,利用频率切片小波变换技术获取信号的时频分布,根据噪声信号与有用信号时频特征差异,通过时频区间细化、分区域重构提取,排除了噪声对检测信号质量的影响。
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公开(公告)号:CN105226666B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510762748.X
申请日:2015-11-10
申请人: 国家电网公司 , 国网天津市电力公司 , 北京清大高科系统控制有限公司
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明涉及一种变电站自动电压控制中对无功设备运行状态的校核方法,属于电力系统自动电压控制技术领域。该方法包括:首先根据当前电网的拓扑结构,来形成变电站的控制单元;其次,根据控制单元中的无功设备的量测数据来对其运行状态进行校核;首先对主变低压侧的电容器、电抗器的遥测、遥信的一致性校核;然后对主变低压侧的电容器、电抗器的无功遥测和与主变低压侧无功遥测一致性校核;如果出现校核不通过时自动闭锁变电站的自动电压控制。本发明方法能够快速、准确地对自动电压控制中变电站无功设备进行运行状态的校核,避免了由于量测不准确造成的错误控制,满足了变电站设备安全运行的要求。
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公开(公告)号:CN105931769A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610323775.1
申请日:2016-05-17
摘要: 本发明涉及一种耐张杆绝缘子避雷器外间隙放电防护结构,包括避雷器的上电极、电阻片及中电极,在上电极的壳体上一体制有上导体球座,在上导体球座的下开口内固装有上导体球,上导体球与上电极导线连接,在避雷器中电极的壳体上一体制有L形支架,在L形支架的顶端一体制有开口向上的下导体球座,在下导体球座内固装有下导体球,下导体球与中电极导线连接,所述上、下导体球为规格相同的金属导体球,上、下导体球座的开口平面相互平行,开口平面与上、下导体球的连心线垂直。本发明使间隙的放电电压分散性小,保证了避雷器与绝缘子伏秒特性曲线的配合,降低了残压,改善了保护性能。
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公开(公告)号:CN103983180B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410259384.9
申请日:2014-06-12
摘要: 本发明公开了一种电缆厚度/偏心度的测量方法及其测量装置,电缆厚度测量方法包括以下步骤:1)选取制作待测电缆试片;2)将试片固定于样品台传动装置上;3)旋转丝杠使游刀与待测试片一边相切,读数清零;4)平移游刀与待测试片另一边相切,停止转动丝杠,与丝杠同轴转动的角度传感器将数据传送给单片机,单片机处理数据得到厚度数据并将此数据在数字显示器上予以显示。偏心度的测量方法是在测得电缆内/外导电层厚度及绝缘层厚度后,经计算得到的。该测量方法操作简单,利用丝杠来计算游刀的移动距离,继而推算厚度尺寸,并采用数字显示克服人眼误差,可有效减少测试过程中的读数次数,提高测试准确率及测试效率。
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