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公开(公告)号:CN110596541A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810604468.X
申请日:2018-06-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种基于指纹图的局部放电定位方法与系统,包括:将无线特高频传感器采集的待测放电指纹与预先设定的放电指纹图在BP神经网络中进行相似度识别,获得相似度最高值;根据所述相似度最高值在待测放电指纹图中对应的测量点确定放电定位点。本申请提供一种基于指纹图的局部放电定位方法与系统,将无线特高频传感器采集的待测放电指纹经与所述训练好的放电指纹图在BP神经网络中进行相似度识别,获得相似度最高值,根据相似度最高值在所述待测放电降维指纹图对应的测量点确定为放电定位点可以有效地提高定位的精确度,提高变电站电力设备的检修效率。
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公开(公告)号:CN110596541B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201810604468.X
申请日:2018-06-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种基于指纹图的局部放电定位方法与系统,包括:将无线特高频传感器采集的待测放电指纹与预先设定的放电指纹图在BP神经网络中进行相似度识别,获得相似度最高值;根据所述相似度最高值在待测放电指纹图中对应的测量点确定放电定位点。本申请提供一种基于指纹图的局部放电定位方法与系统,将无线特高频传感器采集的待测放电指纹经与所述训练好的放电指纹图在BP神经网络中进行相似度识别,获得相似度最高值,根据相似度最高值在所述待测放电降维指纹图对应的测量点确定为放电定位点可以有效地提高定位的精确度,提高变电站电力设备的检修效率。
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公开(公告)号:CN109596951A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811523416.6
申请日:2018-12-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海交通大学 , 国网湖北省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种局部放电源的定位方法及系统,该定位方法包括如下步骤:获取被测区域中局部放电源产生的放电信号;根据放电信号建立RSSI指纹图;根据RSSI指纹图和广义回归神经网络模型得到被测区域中局部放电源的坐标。该局部放电源定位方法及系统,利用特高频信号作为特征量,结合RSSI指纹技术与广义回归神经网络模型实现局部放电源定位,无需时间检测装置,降低成本,且对硬件要求小,易于实现,并且具有较好的环境适应性和较高的精确度,提高了站局部放电定位的效率,有着较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN207662999U
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201721606867.7
申请日:2017-11-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本实用新型提供了一种用于特高频局放传感器的天线装置,包括所述传感器的金属外壳以及馈线、连接器和吸波片,所述金属外壳为中部设有水平的缝隙的长方体壳,所述馈线一端通过所述缝隙设置于所述金属外壳内并与连接器相接,所述缝隙内除馈线外填充有环氧树脂。本实用新型提供的技术方案适用于高压电气设备的外置式特高频局放传感器,具有制作简单的优点,且能够减小局放电磁波的反射以及无线通信对局放检测的干扰,同时支持特高频局放信号的采集与数据的无线回传。
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公开(公告)号:CN108738099B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201810294528.2
申请日:2018-03-30
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种移动接收无线传感器网络最优充电策略及其制定系统,包括:将移动接收无线传感器网络等分为至少两个子区域;获取子区域中节点的位置信息和初始能量信息;根据移动接收无线传感器网络子区域中节点的位置信息、初始能量信息以及节点能量消耗模型和节点能量充电模型,求解子区域中使充电效率最大的无线充电小车的最优行驶速度;根据每个子区域中无线充电小车的最优行驶速度确定移动接收无线传感器网络的最优充电策略。本发明提供的技术方案,无线充电小车根据最优充电策略对移动接收无线传感器网络进行充电,提高了充电稳定性和充电效率。
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公开(公告)号:CN109274418B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201810231924.0
申请日:2018-03-20
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司 , 南瑞集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种光纤通信半实物仿真方法及装置,包括电力仿真系统根据预先设定的仿真实验类型,控制电力二次设备输出数据,并通过波长转换器处理为不同波长的光载波后,加载到第一光波分复用器上,第一光波分复用器将不同的光载波通过光纤传输到第二光波分复用器上;以及电力仿真系统基于接收到的第二光波分复用器传输的光载波,通过处理获得闭环的光纤通信半实物仿真结果。光纤通信实物仿真方法应用在光纤通信半实物仿真装置中,包括电力仿真系统、第一光波分复用器、第二光波分复用器、电力二次设备和通信设备A与B。上述方案采用波分复用方式模拟数据的长距离传输以及不同通信设备的数据在通信网中传输,从而实现光通信网络的数据传输模拟。
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公开(公告)号:CN108039955A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201710841047.4
申请日:2017-09-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司
CPC分类号: H04L41/0631 , H04L41/0677 , H04L65/1016 , H04L67/12
摘要: 本发明提供了一种电力IMS网络故障诊断方法及设备,该方法通过获取原始信令流,先将原始信令流按会话信令为单位进行重组,得到会话信令组后对该会话信令组提取特征参数,根据特征参数得到会话信令组的信令流程,通过与标准信令流程进行对比,以及信令之间的内在关联关系分析确定故障信息。本发明的电力IMS网络故障诊断方法,通过计算机设备能够对主流厂商的IMS系统的故障及其返回的错误信息进行智能化分析处理,实现对故障原因的精确定位,具有故障定位效率高、故障分析智能化、无需人工通过分析大量原始信令的方式查错的优点,解决了现有的IMS故障诊断主要通过人工进行信令抓包和信令流程分析,诊断效率低的问题。
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公开(公告)号:CN110399623A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201810378098.2
申请日:2018-04-25
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司 , 南瑞集团有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供电网信息物理融合系统非实时半实物仿真同步方法及装置,包括:将通信仿真事件和电力仿真事件按发生顺序加入全局事件轴,通过传递带有时间戳的仿真数据包,并计算通信传输延时,实现通信仿真与电力仿真在虚拟时间轴上的仿真同步。本发明提供的技术方案主要解决了电力仿真速度和通信仿真速度不一致的问题,有利于实现非实时的电力仿真软件与实时的通信仿真软件进行联合仿真,实现了非实时联合仿真系统中接入实物设备进行半实物仿真的目标。
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公开(公告)号:CN109039694A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810563405.4
申请日:2018-06-04
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H04L41/0893 , H04L41/5041 , H04L41/5051 , H04L67/16
摘要: 本发明实施例提供了一种面向业务的全局网络资源分配方法及装置,该面向业务的全局网络资源分配方法包括:获取业务信息和全局网络资源设备的网络资源信息;根据网络资源信息和业务信息生成业务策略信息;判断业务策略信息与当前网络设备拓扑信息是否匹配;当业务策略信息与当前网络设备拓扑信息匹配时,根据业务策略信息对各业务进行网络资源分配。本发明实施例提供的面向业务的全局网络资源分配方法及装置,由于考虑全局网络资源的负载情况,参考全局网络资源对业务进行网络资源分配,减少了各业务之间网络资源分配的冲突,使得网络资源分配更合理,提高了全网利用率。
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公开(公告)号:CN108196168A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711027496.1
申请日:2017-10-27
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供了一种局部放电脉冲检测方法、系统、终端及可读存储介质,其中,该方法包括:获取待检测局部放电信号数据;将局部放电信号数据根据预设偏移量截取成若干高维随机矩阵;获取每一个高维随机矩阵的最大特征值,并将若干高维随机矩阵的最大特征值构成最大特征值序列;获取最大特征值序列中的特征值突变位置,并将特征值突变位置作为局部放电脉冲的位置。该方法为基于随机矩阵理论和时间序列的检测,将待检测局部放电信号数据划分为含有局部放电脉冲的数据窗口,减小后续数字滤波等数字信号处理算法的数据量,有效提高局部放电信号检测效率,并基于特征根来判断局部放电脉冲发生的位置,有效提高了局部放电检测的精度。
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