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公开(公告)号:CN112667967A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011509802.7
申请日:2020-12-19
摘要: 本发明提供了一种输出电压发生零点漂移的数据预处理方法及装置,属于电流测量领域,数据预处理方法包括:根据输出电压频率,确认包含预设周期数的时间区段;识别脉冲信号的起始点和结束点;计算脉冲信号起始点之前的电压数据的平均值;将脉冲信号的电压数据与平均值作差,获取无零点漂移时的电压数据,其中,一个脉冲信号持续时间为一个周期;所述脉冲信号起始点之前的相邻电压数据变化不超过预设值,且脉冲信号起始点之前至少存在一个周期数。本发明可以对零点漂移量进行识别并消除,补偿后期数据处理可能产生的较大误差。
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公开(公告)号:CN111912331A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010598655.9
申请日:2020-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01B7/16
摘要: 一种用于电网环境下的高精度应变传感器,包括高精度电桥电路、主控芯片、补偿块和屏蔽组件,所述高精度电桥电路封装于屏蔽组件内;所述高精度电桥电路包括4个桥臂,两个桥臂上的应变电阻分别固定于被测设备表面和补偿块表面上;另外两个桥臂分别设有固定电阻;所述主控芯片连接所述高精度电桥电路,高精度电桥电路的测量电压转化成应变量;本发明通过金属屏蔽组件包裹封装高精度电桥电路,减少电网环境中高精度电桥电路受到的电磁干扰;通过高精度电桥电路采用电桥补偿温度的方式减小应变监测中由温度变化产生的测量误差。本发明装置封装体积小,同时提高了测量效率,降低了温度测量误差,提高了测量的精度。
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公开(公告)号:CN111898838A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202011056649.7
申请日:2020-09-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种树高预测方法、输电线路树障预警方法及系统,包括:获取被预测区域内两个时刻的卫星遥感立体像对,分别生成两个时刻的数字地表模型;对两个时刻的数字地表模型进行修订;基于修订后的数字地表模型,对被预测区域内的树木生长高度进行预测,并基于上述的树高预测值进行输电线路树障预警,本发明的应用克服了卫星遥感数据对树木高度不敏感造成的树高预测不准确问题,使树高预测精度从1.5m-4m提升到了0.3m,大大提高了树木生长高度预测的准确性,从而整体上实现了在各种复杂环境下对树高进行高效、准确的预测;同时由于本发明中树障预警是基于上述树高预测方法实现的,进而也实现了对输电线路的大范围、全覆盖树障准确预警。
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公开(公告)号:CN118747855A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410960685.8
申请日:2024-07-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06V20/13 , G06V10/24 , G06V10/30 , G06V10/74 , G06V10/77 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明属于电网灾害监测领域,公开主被动遥感数据融合的输电杆塔受淹风险识别方法及系统,方法包括:获取包含输电杆塔洪涝发生前后的多时相光学影像和合成孔径雷达SAR影像的主被动遥感数据,并进行影像融合得到不同时相融合影像,基于不同时相融合影像构建变化检测数据集;构建包含特征提取模块、多尺度注意力模块和度量模块的变化检测网络模型,将变化检测数据集带入变化检测网络模型进行训练,得到训练好的变化检测网络;将目标输电通道的图像输入训练好的变化检测网络中,识别洪水淹没范围并输出输电杆塔受淹风险结果。本发明利用光学影像丰富的光谱信息和较高的分辨率,以及SAR影像不受天气条件限制,实现洪涝范围的全天候、高时效监测。
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公开(公告)号:CN118519148A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410644799.1
申请日:2024-05-23
申请人: 中国地质大学(武汉) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于遥感解译的输电杆塔地面沉降易损性评价方法,包括收集所需要的研究数据、基于小基线集干涉测量技术对输电线路沿线杆塔开展地面沉降变形遥感解译、杆塔损伤情况分级和输电杆塔易损性曲线拟合与制图。本发明利用小基线集干涉测量技术开展了地面沉降输电杆塔易损性分析方法的研究,该方法系统性地规范了利用小基线集干涉测量技术在地面沉降输电杆塔易损性评价中的各个步骤和所采取的方法,能够切实有效提升输电杆塔地面沉降灾害管理的效率、快速有效地识别输电杆塔潜在变形隐患,减少输电线路人力巡线成本,使得输电杆塔地面沉降灾害的管理更加具有针对性,评价途径相对简单,实施可行性强。
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公开(公告)号:CN118445271A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410644805.3
申请日:2024-05-23
申请人: 中国地质大学(武汉) , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F16/21 , G06F16/245
摘要: 本发明公开了一种输电线路杆塔地面沉降灾害的隐患数据库构建方法,包括输电线路基础数据收集、基础数据的整理与分析、输电线路地面沉降雷达数据解译、输电线路光学影像解译、输电线路已有调查数据分析和不同数据源隐患分级与赋值。本发明规范了利用多源遥感以及线路历史现场调查数据的输电线路地面沉降灾害隐患样本数据库的步骤和所采取的方法,输电线路地面沉降灾害隐患样本数据库构建体系的梳理可有效提升大区域输电线路地面沉降灾害隐患的管理与防治;使利用多源遥感及历史现场调查数据所开展的输电线路地面沉降灾害隐患样本数据库体系更加完善。
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公开(公告)号:CN117408024A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311233345.7
申请日:2023-09-21
IPC分类号: G06F30/20 , G01R19/00 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种基于帕累托最优化的宽频电流测量方法及系统,属于宽频电流测量技术领域。本发明方法,包括:针对宽频电流测量,确定用于所述宽频电流测量的测量目标、变量及约束条件;根据所述变量及约束条件,建立以测量目标为目标的用于所述宽频电流测量的数学模型,并对数学模型求解,得到所述测量目标所对应的多种测量方案;根据用于宽频电流测量的实际需求,选择出多种测量方案中的至少一种的测量方案,执行选择出的测量方案,以进行宽频电流测量试验。本发明可以针对不同的目标,得出不同的测量方案,以进行宽频电流测量,避免了因目标的不同导致的测量结果误差大的问题和不能准确的找出多个目标的平衡点的问题。
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公开(公告)号:CN115563864A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211195162.6
申请日:2022-09-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/13 , G06N3/04 , G06N3/06 , G06N3/08 , G06F111/10 , G06F113/16
摘要: 本发明提供一种电缆隧道渗漏水智能预测方法,建立电缆隧道渗漏水智能预测模型,结合现场监测数据修正完善为三维数值仿真模型,应用模型输出建议施工参数或给出参数修改建议,该模型是基于DBN深度置信网络的深度学习模型,其输入层对应施工参数,隐含层是计算过程的中间量;输出层对应渗漏水流量。本发明可以实时感知电缆隧道运营过程中产生的渗漏水情况,同时判断其电缆隧道否满足安全要求,可避免因运行过程中渗漏水问题而产生的电缆隧道的安全隐患。
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公开(公告)号:CN114440977A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210100846.7
申请日:2022-01-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了基于激光测距监测传感器的杆塔整体布线管式监测系统,所述系统采用一种基于激光测距的地质灾害监测传感器(1)对杆塔进行监测,包括:壳体(13)、激光测距仪(2)、倾角仪(3)、水准仪(4)和数据处理分析装置(5);激光测距仪(2)、倾角仪(3)、水准仪(4)和数据处理分析装置(5)分别安装于壳体(13)内;激光测距仪(2)、倾角仪(3)和水准仪(4)的信号输出端与数据处理分析装置(5)连接;数据处理分析装置(5),用于获取和分析激光测距仪(2)、倾角仪(3)和水准仪(4)发送的采集数据和采集信号,并进行传输;本发明可同时反映杆塔与地面间的位移、倾角和高差,解决当前设备监测精度不高的问题。
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公开(公告)号:CN113780739A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110918976.7
申请日:2021-08-11
申请人: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心) , 中国电力科学研究院有限公司 , 西北机电工程研究所
摘要: 本发明公开了一种冲击电流测量装置不确定度评定方法及系统,包括:S1、确定冲击电流测量装置的误差,并计算各误差在电流测量装置性能指标中所反映出来的不确定度,记为各误差所对应的不确定度;S2、将冲击电流测量装置的误差中不确定度小于预设阈值的误差作为劣势误差,其余误差作为优势误差;S3、采用均匀分布综合法将各劣势误差所对应的不确定度进行并项处理,得到劣势误差所对应的综合不确定度;S4、采用均匀分布综合法对各优势误差所对应的不确定度和劣势误差所对应的综合不确定度进行不确定度合成,得到冲击电流测量装置的不确定度。本发明降低了不确定度较低的劣势误差对合成不确定度分布特性的影响,大大提高了评定结果的准确度。
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