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公开(公告)号:CN113607198A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110810333.0
申请日:2021-07-19
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 广东南方电力通信有限公司 , 深圳市特发信息股份有限公司
Abstract: 本发明公开了基于光纤光栅的光缆接头盒湿度监测方法及系统,一种电力光缆保护方法,所述方法包括在规划的局域内,选定一根待保护电力光缆,并在电力光缆上等距离安装若干个光缆接头盒;在每个光缆接头盒中均安装一个传感器,局域内的若干个传感器共同形成实时监测组网;若干个传感器所形成的监测组网通过光纤与实时分析装置通讯连接,实时分析装置将各个传感器实时监测的信号转化后,传输给远程终端;远程终端实时显示传感器在光缆接头盒内监测的数据信息,该方法从根本上解决了因光缆接头盒长期使用后,密封不良,导致雨水或潮气进入电力光缆接头盒内部,造成光纤断裂或者光纤损耗进一步增大,从而严重威胁光缆线路的运行安全的问题。
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公开(公告)号:CN112953640A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110062754.X
申请日:2021-01-18
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 武汉光迅科技股份有限公司 , 广东南方电力通信有限公司
IPC: H04B10/25
Abstract: 本发明提出了级联遥泵放大系统、远程增益单元及信号光放大方法,所述系统包括站内泵浦单元、一级远程增益单元、二级远程增益单元、第一传输光纤和第二传输光纤;一级远程增益单元将一阶泵浦光和高阶泵浦光分离,让一阶泵浦光和信号光进入第一掺铒光纤,一阶泵浦光利用第一掺铒光纤放大信号光,分离出来的高阶泵浦光在第一掺铒光纤输出端和信号光、残余的一阶泵浦光合波,这样高阶泵浦光又可以继续放大残余的一阶泵浦光,直至达到二级远程增益单元。本发明能避免增益饱和效应对高阶泵浦光的浪费,从而提高泵浦利用率,延长了系统传输距离,且高阶泵浦光不会被第一掺铒光纤损耗掉,进一步保证了传输过程中高阶泵浦光的能量,泵浦利用率高。
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公开(公告)号:CN112188502A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010974793.2
申请日:2020-09-16
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
Abstract: 本发明提出一种变电站监控中前后端协同通信的资源分配方法,解决了前后端数据传输时,通信资源分配不合理,计算资源利用不均匀的问题,以变电站前端监控节点的总体能效最大为目标函数,以关联变量分配约束、关联上行链路的带宽分配变量约束、每个后端工作站分配给前端监控节点的计算资源变量约束、传输时延约束为约束条件,建立原始资源分配优化模型,利用凸优化原理将其转换为凸优化资源分配模型,并进行本地更新和全局更新,形成交替方向乘子法能解决的问题形式,减少计算复杂度,使变电站监控中前后端协同通信的能效得到优化,满足变电站监控对传输延迟的要求,为实时监控提供保障,使无线网络中的通信与计算资源得到合理的利用。
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公开(公告)号:CN112148478A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010912048.5
申请日:2020-09-02
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
Abstract: 本发明提出一种变电站分布式无线网中数据安全和资源分配联合优化方法,解决了如何同时保证变电站分布式无线系统中的数据安全性及最优资源分配的问题,本发明首先将分散的变电站构成的分布式系统作为区块链来存储变电站的通信数据,保证数据的安全性,基于拜占庭容错协议达成数据的一致性,根据拜占庭容错协议的请求、预准备、准备、提交和响应流程,设计数据达成一致性过程中所消耗的通信时延参数,以系统的吞吐量函数达到最大化为深度强化学习目标,采用深度强化学习进行学习训练,使系统的吞吐量及通信时延均达到最优,实现由变电站形成的分布式系统的通信通道资源、区块链区块数量和容量的最优分配的同时,降低通信时延的目的。
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公开(公告)号:CN111158024A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911415435.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
IPC: G01S19/21
Abstract: 本发明涉及一种授时终端反欺骗方法和装置,属于卫星导航技术领域,只需在接收天线和被保护的授时终端之间接入反欺骗授时终端保护装置,就能在存在欺骗信号的情况下及时检测出欺骗信号,并切断导航信号输出,此时授时终端就会进去本地时钟守时模式,不会被欺骗信号拉偏守时时间。此方法的优点是无需更改现有大批量部署应用的授时终端状态,只需新增一台反欺骗防护装置,就能保护授时终端不受欺骗信号影响而进行错误的授时。
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公开(公告)号:CN111130043A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911261932.0
申请日:2019-12-10
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 广东南方电力通信有限公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明涉及电力监测领域,公开了一种基于光纤监测的OPGW架空地线融冰控制系统及方法,包括OPGW架空地线、光纤接续盒、融冰监测系统、覆冰监测系统、融冰控制装置和融冰装置,融冰监测系统监测融冰过程中OPGW架空地线的温度数据并将温度数据反馈给覆冰监测系统,覆冰监测系统与融冰监测系统连接,计算OPGW架空地线的覆冰情况,进而判断识别融冰状态,根据不同的融冰状态对应不同的融冰电流控制方案,融冰控制装置与覆冰监测系统连接,融冰装置与融冰控制装置连接。本发明保证输电线路有效融冰且确保融冰过程中不损伤导线,为电网快速有效除冰提供必要保证,既能保障融冰过程中OPGW线路的安全,又能实现全面融冰。
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公开(公告)号:CN108897093A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810854173.8
申请日:2018-07-30
Applicant: 广东南方电力通信有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于超高压直流阀控系统的电力短触发光纤,包括包层、纤芯、涂覆层,此光纤为石英玻璃光纤,纤芯芯径为200um,包层芯径为235um,光纤外径为500±20um;光纤的参数如下:折射率剖面类型为阶跃型,波长为940nm,数值孔径NA为0.22,光纤衰减系数为8dB/km。光纤外部包裹ETFE外护料,光纤一端设置ST型连接头,另一端设置L型锡青铜金属连接头。本发明将进口的电力短触发光纤进行国产化替代,降低采购成本,减少供货周期,并可提供技术支持,方便更换和维护,并且增大了耐热与绝缘性能,解决了进口光纤存在的衰耗大,易损坏,维护不方便的问题,提高超高压直流系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN211696444U
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202020328595.4
申请日:2020-03-16
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 广东南方电力通信有限公司
Abstract: 本实用新型涉及光纤监测技术领域,具体公开了一种可实现长距离输电线路融冰监测的光纤监测系统,包括计算机以及分别与计算机连接的温度监测单元和应力监测单元,温度监测单元包括脉冲激光器、分光器、第一掺铒光纤放大器、第二掺铒光纤放大器、第一波分复用器、第二波分复用器、第一OPGW传感光纤、第二OPGW传感光纤以及信号处理单元,信号处理单元包括滤波器、光电探测器和信号放大及采集电路,应力监测单元包括光纤光栅波长解调仪、第三OPGW传感光纤、多个光纤光栅应变传感器、参考光纤以及参考光纤光栅应变传感器;可实现长距离的输电线路融冰温度监测,解决现有光纤监测系统中温度测量受应力影响以及关键参数温度测量不准确的问题。
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公开(公告)号:CN209250685U
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201821820775.3
申请日:2018-11-06
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 广东南方电力通信有限公司
Abstract: 本实用新型提出了一种利用电力电网潮流信息的电力通信网预警系统,用于采集电力设备中的潮流信息并进行展示,包括潮流传感器、微处理芯片、标签、无线通信模块和标签识别终端,潮流传感器用于采集电力设备的潮流信息,潮流传感器的输出端与微处理芯片的第一输入端电连接;微处理芯片的第一输出端与无线通信模块的输入端电连接;标签用于显示电力设备的信息,且固化有唯一的标识码;标签识别终端用于识别标签,并可对标签的信息进行修改。本实用新型技的有益效果是:1、避免了数据通过有线的方式进行传输,免除了布线的工作,方便可靠;2、通过定位模块和标签的综合利用,可以快速精确查找到目标设备,而且标签上的信息还可以随时修改。
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公开(公告)号:CN204481579U
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201520067855.6
申请日:2015-02-01
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: H02J17/00
Abstract: 一种高压输电线路设备供电电源装置,包括设置在高压输电线路上的取能端以及设置在铁塔上的供电端;所述取能端包括依次连接的电流互感器、整流电路、驱动电路以及激光器,电流互感器套接在高压输电线上;所述供电端包括光电池和蓄电池,光电池与激光器之间通过激光信号进行能量传输,光电池的输出端连接蓄电池的输入端。本实用新型利用电磁感应原理从高压输电线感应获取电能,并以非接触高压电的激光能量输送到铁塔,再用光电池转换为电能,为输电线路上各个设备提供长期稳定的工作电源,不受环境、气候、温度等因素的影响,也不会对高压输电线路构成任何安全影响。
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