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公开(公告)号:CN118999843A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411024803.0
申请日:2024-07-29
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G01K15/00 , G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种准分布式光纤温度传感器阵列自诊断方法,该方法在收集到光纤传感器的反射光谱数据后,对不合格光谱数据进行分析、判断与处理。判断有无光纤传感器接入、光纤、光栅是否存在损坏、断裂等故障,可快速判断系统故障来源,保证数据分析单元获取稳定正确的数据,提高后续温度解析的准确性;通过温度变化速率分析,判断光纤光栅温度传感器是否受到外界应力的影响;通过光谱峰值分析,判断光栅传感器质量;通过光谱图峰值间距分析,判断光纤光栅敷设质量,解决了现有技术没有对光谱数据合格性进行检测,没有光纤、光栅故障检测及接插质量参数检测,以及光纤传感器测温解调算法入口未设有自诊断检测方法保护的问题。
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公开(公告)号:CN105203218A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510552170.5
申请日:2015-09-01
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种应用于发电机温度测量系统的上位机滤波方法,上位机以单位时间T为间隔,记录温度值,存入队列C[N],队列长度固定为N;将每次采样到的新数据放入队尾,并将队首的一位数据扔掉;若监控系统显示温度的刷新时间为T′,则每隔T′时间,对队列中的N个数据进行算数平均,即获得新的滤波值,提供给监控系统显示及判断;其中,T值的设定与测温系统所需的响应速度相关,如T为1秒,则每秒钟均需记录温度值;N值的设定即关系到系统的响应速度,同时与滤波的性能相关,N值不宜过大,也不宜过小,优化设置N=T′/T;T′为监控系统中温度值的实际刷新时间间隔。本发明一种应用于发电机温度测量系统的上位机滤波方法,对测量的温度信号进行滤波处理,在兼顾响应速度的同时,减小测量误差,具有对干扰有良好的抑制作用、平滑度高等优点。
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公开(公告)号:CN119491997A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411656917.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于小型密闭空间红外卡片机及其安装方法。该装置通过滑轨、滑动连接件、多轴连接结构等设计,实现了红外卡片机的高度、纵向和横向角度的灵活调整。滑轨固定安设在工作位置,滑轨与滑动连接件活动连接,滑动连接件上安设有第一连接轴,第一连接轴与第二连接轴垂直连接,第二连接轴上安设有安装板,红外卡片机体卡接在安装板内。滑轨的上下端面处开设有滑槽和通槽,L形支架穿过通槽并与滑槽滑动嵌合。第一连接轴和第二连接轴之间设置有轴向限位机构,通过定位凸块和齿槽的嵌合,确保了角度调节后的稳定性和准确性。该装置结构紧凑,操作简便,适用于密闭、狭小空间的温度实时在线监测,具有较高的灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119482555A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411286141.4
申请日:2024-09-13
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种兼顾谐波补偿和三相有功调节功能的不平衡控制方法,包括如下步骤:步骤1:将三相四线制系统分解为三个独立的单相供电系统,使用单相谐波检测方法将A相、B相和C相基波有功电流重新进行分配;步骤2:计算A相电流ia(t);步骤3:通过锁相得到与A相电网电压频率、相位相同,峰值为1的正弦信号,将电压ua(t)与电流ia(t)相乘,本发明用于解决现有用电设备基本都使用不控桥整流,带有大量的谐波,对提升电能质量有限的问题。
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公开(公告)号:CN119154729A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411122706.5
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02P9/12 , H02P9/30 , H02J3/00 , H02J3/38 , H02P103/20
Abstract: 一种大功率同步电机励磁装置及控制方法,包括多脉波励磁变压器、直流侧并联的多个三相PWM整流器、灭磁电路、多相交错并联双向DC‑DC变换器;各三相PWM整流器的交流侧LCL滤波器与励磁变压器副边各绕组一一对应连接,其直流侧并联构成直流母线;双向DC‑DC变换器可以快速、准确、平稳、宽范围地调节直流励磁,并提供附加励磁阻尼控制抑制电力系统低频振荡;通过调节同步电机的机端电压提供正阻尼电磁力矩,抑制电力系统低频振荡,提高电力系统稳定性;励磁线圈储存的能量通过双向DC‑DC变换器与PWM整流器直接回馈到电网并启用灭磁电路,实现高效、快速、可靠的灭磁。
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公开(公告)号:CN118449403A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410541638.X
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种励磁调节器停机控制流程优化方法,在励磁退出后,电气制动投入运行;随后电制动结束后,即电制动回路开关分开后,结合其他判据,励磁调节器发令合S102开关,励磁调节器收到S102合闸位置信号;包括以下步骤:Step1、判断“电制动已结束”;Step2、修改“S102合闸”逻辑,增加“电制动已结束”合S102的逻辑;Step3、增加“电制动已结束”分S107逻辑。可实现励磁调节器在停机流程结束后,在判断符合相应条件后重新将交流灭磁开关S102至合闸位置,避免在下次开机时由于交流灭磁开关S102异常或其合闸回路异常导致的开关开机失败,也能在机组停机时提前检验或验证灭磁开关S102机构及合闸回路,有效预防机组由于交流灭磁开关异常导致的非停事件。
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公开(公告)号:CN119380270A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411447005.9
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及基于改进的YOLOv5s的电力开关柜门开合状态检测方法,本发明采集变电站监控摄像头中的开关柜门图像得到数据集,将数据集按比例划分为训练集和测试集,并对数据集进行特征分析;对特性分析结果构建基于YOLOv5s的优化模型,进而将数据集输入到优化模型进行训练和测试;经过训练和测试的优化模型部署到变电站监控系统中进行二次测试,直至优化模型输出的结果趋近于电力开关柜门的真实开合状态;最后运用到视频监控系统,对电力开关柜门的开合状态进行检测。本发明提供高压开关柜柜门状态检测的识别方法,构建基于YOLOv5s的优化模型,减提高数据处理速度和运行效率,提升对高压开关柜柜门微小变化的识别能力,减少误检和漏检,提高系统的整体可靠性。
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公开(公告)号:CN119298262A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411159915.7
申请日:2024-08-22
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于蓄电池的电池环流的主动式在线电压均衡方法及系统,包括获取蓄电池组中各单体蓄电池的电压值、SOC值和温度值,判断所述蓄电池组是否需要进行均衡;若是,则确定所述蓄电池组中的目标均衡单体蓄电池,以及均衡电路中的源单体蓄电池;控制所述均衡电路,将所述源单体蓄电池的电能通过所述均衡电路传输给所述目标均衡单体蓄电池;在传输电能的过程中,通过调节所述均衡电路中对应的均衡模块的工作状态,动态调节所述均衡电路的传输电流和传输时间;均衡完成后,判断所述蓄电池组中各单体蓄电池的电压、SOC值和温度是否均衡,若是,则停止均衡;本发明提高了均衡效率和精度。
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公开(公告)号:CN119089184A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411024804.5
申请日:2024-07-29
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06F18/2135 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06N3/006
Abstract: 本发明公开了一种基于PSO优化的PCA与对冲GRU融合的水电站滑环室温度预警方法,以温度相关数据作为输入,使用方差消除法删除无关数据,使用粒子群算法对PCA降维算法进行优化,寻找最优的降维维度,使用注意力机制对降维后的数据进行权重调整,将调整权重后的数据作为门控循环单元GRU的输入,引入对冲层,残差连接等结构对GRU进行改进,最后使用残差值作为报警阈值;解决了现有技术中容易受到阈值设置影响,模型提取特征不全面不准确,模型单一、预警效果较差的问题。
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公开(公告)号:CN116026486B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310043914.5
申请日:2023-01-29
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种可人机交互的多输出温度变送器,变送器包括AD采集模块、OLED显示屏、触控按键检测电路、继电器输出电路、模拟量4‑20mA输出电路、MODBUS通讯电路及控制器,AD采集模块与热电阻电连接并向其提供标准电源,同时AD采集模块采集热电阻信号并传送至控制器,控制器向模拟量4‑20mA输出电路发送控制信号形成调整后的模拟量,控制器MCU根据接收到的AD采集模块输送的温度数字量并显示在OLED显示屏,调整者将此温度与现场所测温度进行对比,并通过触控按键检测电路向控制器MCU输入差值,控制器MCU根据接收到的差值自动调整PWM的占空比,从而转换成调整后的模拟量电压或电流,即真实的现地温度。
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