-
公开(公告)号:CN114034897B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111398264.3
申请日:2021-11-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R1/28
Abstract: 本申请提供了一种直流阶跃源的快速阶跃方法和系统,所述直流阶跃源的快速阶跃系统至少包括阶跃信号发生装置、线性功率放大器回路和电源回路,所述阶跃信号发生装置用于向所述线性功率放大器回路发送阶跃小电压信号,所述线性功率放大器回路用于将所述阶跃小电压信号等比例转化为阶跃大电流信号,以及回采电压信号并发送给所述阶跃信号发生装置,所述电源回路用于为所述线性功率放大器回路提供大容量的工作电压,该方法通过软硬件配合调节,根据负载回路的阻抗极限,以及调整软件输出与硬件参数极限,在保证功率管的安全的前提下,来提高直流电流暂态阶跃速度。
-
公开(公告)号:CN112730953B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202110017398.X
申请日:2021-01-07
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种基于电解液分压的高压直流电压测量系统,包括:高压直流电源、用电器、电解液变电阻器、电压表及处理终端,处理终端控制电解液变电阻器的捕获纤维毯捕获电解液中位于捕获纤维毯同一层面的絮状物及沉淀物,并为捕获到的絮状物及沉淀物提供捕获空间,还控制电动伸缩杆套接捕获胶套,捕获胶套捕获电解液中不同层面的絮状物及沉淀物,并将不同层面的絮状物及沉淀物送入捕获纤维毯内进行锁存,以避免影响所述电解液的电阻值。本申请解决了由于电解液变电阻器在使用过程中,会因为长时间的工作出现自身电解液析出现象,形成絮状物或沉淀物,导致电解液浓度变化,进而影响电解液的电阻值的问题,大幅度增加测量的准确性。
-
公开(公告)号:CN110134957B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201910397876.7
申请日:2019-05-14
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于语义分析的科技成果入库方法及系统,包括:首先获取科技成果文件,利用语义分析模块对所述科技成果文件进行语义分析,得到科技成果初始数据;判断科技成果库中是否存在所述科技成果初始数据;如果所述科技成果库中不存在所述科技成果初始数据,则将所述科技成果初始数据添加到所述科技成果库中。相比较于现有技术,本申请提供的科技成果入库方法不需要人工导入,也不需要针对每个模板定制开发导入程序,能够显著的提高科技成果入库的效率。
-
公开(公告)号:CN111781553B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202010596212.6
申请日:2020-06-28
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本申请提供一种分压器校验系统及方法。所述校验系统包括校验电路、反馈调节控制设备和采集分析设备,校验电路包括标准分压器、被校分压器、指零仪和补偿电源,指零仪用于测量标准分压器和被校分压器之间的电位差;反馈调节控制设备用于采集指零仪测量到的电位差,并根据电位差判断是否需要生成电压调节指令给补偿电源,以及采集补偿电源产生的补偿电压;采集分析设备用于同时采集补偿电压、标准分压器的电压和被校分压器的电压,根据采集的数据集确定被校分压器的实际分压比。如此,本申请实施例将补偿法融入自动反馈调节中,使校验过程实现自动化,提高了校验效率,通过同时采集测量数据,保证了校验数据的同步采集,分压器校验精确度较高。
-
公开(公告)号:CN114545068A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111578684.X
申请日:2021-12-22
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R21/133 , G01R35/04
Abstract: 本申请提供了一种便携式10kV三相宽频功率标准设备,包括:主控装置、三相宽频电压装置和三相宽频电流装置;主控装置包括第一壳体和主控单元;第一壳体为中空立方体结构,主控单元设置在第一壳体内部;三相宽频电压装置包括第二壳体和三相宽频电压输出单元;第二壳体为中空立方体结构,三相宽频电压输出单元设置在第二壳体内部;三相宽频电流装置包括第三壳体和三相宽频电流输出单元;第三壳体为中空立方体结构,三相宽频电流输出单元设置在第三壳体内部;主控单元分别与三相宽频电压输出单元、三相宽频电流输出单元电连接。本申请提供的设备适合于携带至现场并进行现场校准,解决目前配电网电能计量装置无法送回实验室进行校准的问题。
-
公开(公告)号:CN110648667B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910918342.4
申请日:2019-09-26
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G10L15/26 , G10L15/04 , G10L15/24 , G10L15/28 , G10L21/0308 , G06V40/16 , G06V10/762
Abstract: 本申请实施例提供了一种多人场景人声匹配方法,包括:将待匹配音频划分为多个声音片段;对声音片段进行语音识别,得到声音片段中的语音片段;获取语音片段对应的视频片段;对视频片段进行人脸检测,得到语音片段的全部预测发言人;根据视频片段中相邻灰度帧的像素差值,得到每个预测发言人在相邻灰度帧的命中信息;根据命中信息统计每个预测发言人在视频片段中的命中次数,命中次数最大的预测发言人为语音片段的目标发言人。本申请实现了将语音自动绑定到所属的目标发言人,可大大降低后续人工匹配语音和目标发言人的工作量,有利于推动视听觉认知技术的实用化。
-
公开(公告)号:CN114113747A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111398937.5
申请日:2021-11-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R19/00
Abstract: 本申请公开一种TMR传感器的直流电流暂态阶跃标准器,结构包括精密电阻、TMR传感器、信号调理模块、AD转换模块、主控模块、光纤收发模块及电源模块。精密电阻串接在回路电流上;TMR传感器内部设有TMR磁感电阻分布于回路电流导线四周;信号调理模块包括比例调节模块与TMR调理回路,比例调节模块对信号进行比例调节和TMR调理后输入AD转换模块,把电信号转换为数字信号;主控模块连接AD转换模块,把TMR传感器和精密电阻的数据融合成暂态阶跃标准数据;光纤收发模块将融合好的数据传输至外部装置;电源模块连接上述各部件提供电能;本发明通过设置TMR传感器和精密电阻双检测数据结合分析的方式解决了传统特高压直流控制保护系统中的暂态性能测量准确性问题。
-
公开(公告)号:CN113326697A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110600721.6
申请日:2021-05-31
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F40/279 , G06F16/33 , G06F16/36 , G06F40/247 , G06F40/30
Abstract: 本申请提供了一种基于知识图谱的电力文本实体语义理解方法,具体包括:根据自举法构建电力实体同义词林;通过众包平台构建电力领域知识图谱;根据电力实体同义词林,进行电力文本的实体指代理解;将电力文本的实体指代理解链接到电力领域知识图谱中的特定实体;在电力领域知识图谱中对特定实体进行匹配查询,获取特定实体的语义信息。本申请通过将电力文本、知识图谱与计算机结合起来,减少了人工处理电力文本所耗费的时间和精力,提高了机器进行文本提取实体语义信息的准确率,可以有效帮助人们对电力文本信息进行批量处理,节省了电力文本信息处理的经济成本,同时使得电力技术更加信息化、智能化。
-
公开(公告)号:CN113158678A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110548261.7
申请日:2021-05-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F40/295 , G06F40/216 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及电力技术领域,特别地,涉及一种应用于电力文本命名实体的识别方法及装置,所述方法包括:将数据采集模块获取的开源电力文本输入数据预处理模块,得到预处理数据;通过数据标注软件标注所述预处理数据,得到标注电力文本,将所述标注电力文本的正文按预设比例构建训练集与测试集;将所述训练集输入到联合学习模型进行训练,预测得到训练集的标签序列,根据所述标签得到命名实体;利用测试集对训练完成的学习模型进行测试,根据命名实体识别模型的精确率,召回率进行参数优化,以解决现有技术中应用于电力领域中需要大量昂贵的标注语料,混有噪音数据,降低命名实体识别模型精确度的问题。
-
公开(公告)号:CN113076652A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110403799.9
申请日:2021-04-15
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了一种四氧化三铁纳米植物绝缘油的导热模型构建方法,包括以下步骤:建立Fe3O4纳米植物绝缘油的导热分析单元;通过导热分析单元计算目标数值;通过导热分析单元计算目标数值步骤包括:导热分析单元计算纳米粒子分布单元L的长度;导热分析单元计算纳米粒子表面吸附层的厚度。目标数值包括纳米粒子分布单元的长度以及纳米粒子表面吸附层的厚度;对所述导热分析单元采用热阻法建立导热模型。本申请提供的四氧化三铁纳米植物绝缘油的导热模型能正确的反应不同粒径纳米植物绝缘油的导热系数的变化规律,同时证明了纳米粒子粒径、表面活性剂厚度以及纳米粒子吸附层厚度等因素均对纳米植物绝缘油的导热率具有显著的影响。
-
-
-
-
-
-
-
-
-