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公开(公告)号:CN119576279A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411610545.4
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06F7/58
Abstract: 本发明公开一种基于多随机数芯片的随机数生成装置,包括:多个随机数芯片;一个片选控制器,与所有的随机数芯片的芯片使能信号输入引脚、警告信号输出引脚及输出使能控制引脚连接,用于基于外部读取随机数的速率确定当前工作的随机数芯片;一个时钟控制器,与所有随机数芯片的数据采集时钟引脚连接,用于控制随机数芯片的随机数产生速率;存储单元,与所有随机数芯片的数据输出引脚连接,用于缓存随机数芯片产生的随机数;输出控制器,与存储单元、片选控制器、时钟控制器连接,用于控制存储单元内缓存随机数的输出,该随机数输出装置通过多个随机数芯片组合达到高随机数生成速率,且其成本相对较低,整体可靠性和安全性更高。
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公开(公告)号:CN118646782B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410717934.0
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H04L67/2866 , H04L67/1087 , H04L67/125 , H04L69/08
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的云边端数据协同管理系统及方法,属于云边数据协同技术领域。本系统包括:云侧物联管理平台、云边协同模块、边侧通用管理平台以及应用端侧平台;所述云侧物联管理平台与云边协同模块相连接;所述云边协同模块与所述边侧通用管理平台相连接;所述云侧物联管理平台、边侧通用管理平台分别与所述应用端侧平台相连接。本发明通过云边端一体化协同计算架构,基于私有云资源,构建基于国产云端操作系统内核之上的能力组件和工具链,实现存储、计算等能力和资源在云、边、端子系统中合理分配,在整个云边协同的建设体系下,对各边缘节点实时监测预警以及分析,有效支撑物联网平台安全稳定运转。
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公开(公告)号:CN117438942A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311275336.4
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02G1/02
Abstract: 一种高压输电线检修转接装置,包括一组基座,每个基座上平面固定有3个高压套管,高压套管上下两端分别固定有铜质接线柱,下端接线柱固定在基座内与高压电缆连接,一组基座分别连通一根高压电缆的一端,高压套管包含芯部的电导体和外部的高压绝缘套管,芯部的电导体与高压套管上下两端的接线柱相接,基座底部设置有带锁止功能的万向轮,高压电缆为三芯高压电缆,每芯连接1个接线柱,每个基座和高压电缆两端的铠装层分别设置有接地线;本发明在高压输电杆塔更换或迁改时,在施工范围外不需要停电的铁塔下方,通过本装置连接非检修线路输电线两端,隔离检修线路后恢复原输电线路的供电,检修期间仍能保证供电,缩短线路停电时间,提高供电可靠性。
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公开(公告)号:CN116558472A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310415374.9
申请日:2023-04-18
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G01B21/24 , G01M13/025
Abstract: 本发明提供一种传动轴直线度检测装置及方法,该装置包括检测台,检测台上设有若干对传动轴进行支撑的支撑机构,检测台上沿传动轴长度方向布置多组检测机构,检测机构包括传感器支架,传感器支架上设有两组相互垂直的摆度传感器,摆度传感器与传动轴的轴线垂直,传动轴端部设有驱动电机,驱动电机的输出轴通过连接机构与传动轴连接,摆度传感器与计算机连接。该装置及方法能够高效、快速实现传动轴直线度检测。
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公开(公告)号:CN115549215A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211382470.X
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02J3/46
Abstract: 本申请公开了一种水电站机组运行优化方法及系统,属于水电技术领域,所述方法包括:获得水电站机组的历史运行数据;通过环境采集设备获得环境影响数据;进行水电站机组的设备特征标识,生成设备特征标识结果;获得实时发电需求数据,采集实时环境数据采集,将实时发电需求数据、实时环境数据和设备特征标识结果输入机组匹配模型,获得匹配结果;进行机组运行经济评价,生成运行经济评价参数;进行运行启停评价,获得运行启停评价参数;进行匹配结果筛选,获得机组运行方案。本申请解决了现有技术中存在水电站机组运行经济性不高,运行参数设定不准确的技术问题,达到了实现机组运行最优化,提高运行效率和经济效益的技术效果。
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公开(公告)号:CN109995055A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910345062.9
申请日:2019-04-26
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 一种防电网“直流停运”信号抖动的机组有功控制方法,包括以下步骤:1)机组调速系统接收来自安稳装置的“直流停运”开关量输入信号;2)机组调速系统对输入信号进行延时滤波处理,通过滤波后的信号来判断输入信号是否是短时抖动信号;3)机组调速系统在步骤2)中已判断出输入信号是短时抖动信号的基础上,再判断并网机组频率是否高于指定值f。本发明目的是为了解决在电站并网运行机组已运行于“孤岛模式”情况下,“直流停运”信号误动会造成并网机组误甩负荷而进入“空载”状态,会进一步造成电网有功和频率大范围波动及至大面积停电的技术问题。
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公开(公告)号:CN109737002A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910120143.9
申请日:2019-02-18
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 基于三级偏差保护的巨型水轮机筒形阀同步控制方法,将筒形阀开启和关闭的过程,按调节速率划分为若干开度区间,当筒形阀运动到某开度区间后,控制器自动读取调节速率历史记录表,查询当前开度区间里调节速率最慢的接力器,将其设定为基准接力器;筒形阀运动过程中,控制器实时计算出当前开度区间各支接力器的调节速率,比选出最慢接力器;当接力器偏差超过第一偏差设定时,自动更换调节基准接力器;当接力器偏差超过第二偏差设定时,自动启动反向运动控制;当接力器偏差超过第三偏差设定时,自动锁止接力器位置。本发明可根据接力器偏差值的递增而逐级启动第一级至第三极偏差控制,动态调整同步控制的调节基准,自动触发反向纠偏以及锁止保护,避免因单支接力器故障引起的筒形阀失步。
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公开(公告)号:CN119740275A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411709846.2
申请日:2024-11-27
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06F30/10 , G06Q10/10 , G06F111/20
Abstract: 本发明涉及一种PLC逻辑控制图与DWG格式的转换系统及方法,方法包括以下步骤步骤1、转换文件的获取,通过PLC编程软件提取转换前的PLC控制逻辑图数据信息,根据获取的信息转换为中间文件并得到对应PDF文件;步骤2、PLC控制逻辑图文件载入和文件识别,对文件格式判断,PLC编程软件获取PDF文件,上传至图纸文件系统中,系统根据上传文件格式判断是否是符合标准的PDF文件格式;步骤3、PLC控制逻辑图文件内容识别,判断文件是否为PLC逻辑图,并读取文件数据信息,对于符合规格要求的PLC逻辑图文件待识别区域进行文件内容的识别;步骤4、数据文件的CAD文件转换,将PLC逻辑图的PDF文件进行CAD文件的转换,在系统内生成相应的DWG格式文件,在系统中展现。
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公开(公告)号:CN118585443B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410706881.2
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的应用技术可视化管理系统及方法,属于应用可视化管理技术领域。本发明系统包括数据库管理模块,有效存储和管理数据;初始应用数据定义与评估模块,准确评估目标对象的初始应用情况;实际应用评估模块,全面评估目标对象的实际应用情况;可视化分析与输出模块,清晰呈现应用情况发展趋势;实时监控与反馈模块,及时反馈目标对象实际应用情况;本发明不仅提供了全面的应用监管解决方案,还通过物联网技术实现了监管的智能化和实时化,管理者可以依靠系统提供的数据和分析结果,更好地了解和管理目标对象的应用情况,从而提高应用效率和质量。
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公开(公告)号:CN118631806A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410886028.3
申请日:2024-07-03
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H04L67/10 , H04L43/045 , H04L41/14
Abstract: 本申请提供了基于智能网关的边缘协同通信控制方法与系统,涉及智能通信技术领域,该方法包括:构建边缘协同网络,采集各个边缘设备的监测数据集,进行协同计算任务识别,输出协同任务处理队列,获取协同边缘设备,进行可视化标识,采集预设周期内的可视化标识结果,利用协同通信评估模型进行评估,输出N组协同边缘设备,根据对应的通信协议,控制每组协同边缘设备内的数据传输。通过本申请可以解决现有技术由于数据处理延迟较大,导致数据处理效率低下,进一步影响用户体验和系统性能的技术问题。确保了边缘协同网络中的数据传输既高效又安全,进一步提高了数据处理效率。
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