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公开(公告)号:CN103323040B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310184971.1
申请日:2013-05-17
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司信息通信分公司 , 冀北电力有限公司信通分公司
IPC分类号: G01D5/353
CPC分类号: G01D5/353 , G01D5/35364
摘要: 本发明高度融合布里渊光时域分析仪和光时域反射仪的光路、电路和信号采集与处理部分,形成一种新型的多参量分布式光纤传感装置。本发明将布里渊光时域分析技术所用的泵浦光源和光时域反射技术所需的探测光源通过耦合器耦合进入被测光纤。这两个激光光源工作在不同的波长范围,相应地,布里渊光时域分析信号和光时域反射信号被波分复用器分离出来,接着分离出来的光信号分别进入光电探测器,再通过模数转换模块、信号处理模块和显示模块分别进行采集、运算、处理和显示,从而最终实现对温度和/或应力的分布式测量、光纤表征和故障定位。
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公开(公告)号:CN103401606A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310308485.6
申请日:2013-07-22
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司信息通信分公司 , 国网湖北省电力公司信息通信公司 , 国网冀北电力有限公司信通分公司
IPC分类号: H04B10/071
CPC分类号: H04B10/071 , G01M11/3109
摘要: 本发明公开一种基于探测频率编码的相干光时域反射仪,它包括激光器、第一耦合器、频率编码器、射频驱动器、环形器、光接口、光滤波器、第二耦合器、光电探测器、射频放大器、数据采集模块、信号处理模块和显示模块。激光器发出的激光经频率编码器进行频率编码以获得探测频率脉冲光和与之时序互补的填充光脉冲。探测频率脉冲光和填充光脉冲的频率不同,二者各自在光纤线路中的背向瑞利散射信号返回后,经环形器的第三端口进入光滤波器,滤出来的探测光信号与本振光在第二耦合器相干,接着由光电探测器输出相干中频信号,最后,对中频信号进行采集和处理得到反映光纤线路特征的时域曲线。
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公开(公告)号:CN103323040A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310184971.1
申请日:2013-05-17
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司信息通信分公司 , 冀北电力有限公司信通分公司
IPC分类号: G01D5/353
CPC分类号: G01D5/353 , G01D5/35364
摘要: 本发明高度融合布里渊光时域分析仪和光时域反射仪的光路、电路和信号采集与处理部分,形成一种新型的多参量分布式光纤传感装置。本发明将布里渊光时域分析技术所用的泵浦光源和光时域反射技术所需的探测光源通过耦合器耦合进入被测光纤。这两个激光光源工作在不同的波长范围,相应地,布里渊光时域分析信号和光时域反射信号被波分复用器分离出来,接着分离出来的光信号分别进入光电探测器,再通过模数转换模块、信号处理模块和显示模块分别进行采集、运算、处理和显示,从而最终实现对温度和/或应力的分布式测量、光纤表征和故障定位。
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公开(公告)号:CN103401606B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310308485.6
申请日:2013-07-22
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司信息通信分公司 , 国网湖北省电力公司信息通信公司 , 国网冀北电力有限公司信通分公司
IPC分类号: H04B10/071
CPC分类号: H04B10/071 , G01M11/3109
摘要: 本发明公开一种基于探测频率编码的相干光时域反射仪,它包括激光器、第一耦合器、频率编码器、射频驱动器、环形器、光接口、光滤波器、第二耦合器、光电探测器、射频放大器、数据采集模块、信号处理模块和显示模块。激光器发出的激光经频率编码器进行频率编码以获得探测频率脉冲光和与之时序互补的填充光脉冲。探测频率脉冲光和填充光脉冲的频率不同,二者各自在光纤线路中的背向瑞利散射信号返回后,经环形器的第三端口进入光滤波器,滤出来的探测光信号与本振光在第二耦合器相干,接着由光电探测器输出相干中频信号,最后,对中频信号进行采集和处理得到反映光纤线路特征的时域曲线。
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公开(公告)号:CN104010274A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410259634.9
申请日:2014-06-12
摘要: 本发明提供一种基于路径匹配的室内无线定位方法,包括以下步骤:对移动路径进行预定义;对移动路径进行跟踪;对移动路径进行匹配;对系统误差进行修正,获得最终室内定位结果。本发明解决了室内无线定位的高精度、抗干扰等问题,用于室内工作人员或机器人的精确定位,对移动路径进行跟踪和匹配,在人员或机器人误入危险区域时发出告警,特别适合电力设备巡检对定位准确性和抗干扰性的要求。
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公开(公告)号:CN104270771B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201410542308.9
申请日:2014-10-14
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院 , 江苏省电力公司信息通信分公司
IPC分类号: H04W16/18
摘要: 本发明提供一种用于电力实时通信的小基站组网方法,包括以下步骤:网关设备将小基站分组;网关设备修正小基站配置,实现同频干扰控制;网关设备对无线信道进行优化。本发明提供一种用于电力实时通信的小基站组网方法,基于成熟的商用小基站设备,组建用于电力系统复杂环境下的专用通信系统,可以在公网信号不覆盖的地区实现高速无线通信,可以为工业控制信号提供实时、高可靠的通信手段,特别适合配电网、新能源等应用的无线通信需求。
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公开(公告)号:CN104093205B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201410333448.5
申请日:2014-07-14
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院 , 东南大学 , 江苏省电力公司
摘要: 本发明公开一种基于接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication,RSSI)的无线定位系统锚节点部署方法。该方法综合考虑平均定位误差和信号覆盖率并对之进行联合优化,首先采用统计模型描述系统的定位误差,并将时变的信号强度参数建模为高斯分布;然后针对节点间RSSI测距时的扰动问题,基于拟合数据的残差给出有效避免扰动的阈值测距距离,根据此阈值对测距信息进行筛选,得到满足定位覆盖条件的空间点集并计算出覆盖率;最后,以平均定位误差和信号覆盖率作为联合评价标准,同时考虑锚节点的部署个数,利用线性加权和法将其转化为部署效率的单目标优化函数,并通过基于整数编码的遗传算法求解该函数,从而获得最优的锚节点部署位置,提高系统的定位性能。
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公开(公告)号:CN105510729A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410534460.2
申请日:2014-10-11
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司南京供电公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种变压器过热故障诊断方法,该方法利用后验概率SVM计算无编码四比值和特征气体两种证据下各类故障的基本概率分配函数,而后根据证据理论定义,对于不同证据体的信度函数,计算多证据体联合作用下对各类故障的融合结果。在“一对一”多类SVM中利用逐对耦合算法引入概率估计模型,克服了传统SVM在处理多类问题时的硬判决输出限制后续数据处理的缺陷,有效地解决了SVM概率输出问题。本发明方法充分利用色谱数据和电气试验数据的冗余、互补信息,运用D-S证据理论,使基于多故障特征综合诊断结果的准确性和可靠性比基于单一故障特征的诊断有较大提高,有助于变压器故障类型的诊断,并对变压器维修策略的制定具有现实意义。
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公开(公告)号:CN104316091A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410584463.7
申请日:2014-10-27
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司信息通信分公司
摘要: 本发明公开了一种模块化的分布式光纤传感装置,装置包括机箱、调制模块、光电模块、信号采集与处理模块和控制器模块;调制模块、光电模块、信号采集与处理模块和控制器模块均与机箱的插槽类型匹配,控制器模块选用嵌入式控制器,调制模块产生电脉冲驱动光电模块中的调制器产生光脉冲,光电模块的光接口输出光脉冲,同时接收从被测光纤中返回的光信号,并经光电探测器转换成电信号,信号采集与处理模块采集并处理从光电模块传输来的电信号,将测量结果传送给控制器模块存储和显示。本发明能推动分布式光纤传感装置的集成化、标准化和模块化生产,从而提升装置的灵活性和通用性,且大大降低传感装置的成本。
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公开(公告)号:CN104093205A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410333448.5
申请日:2014-07-14
摘要: 本发明公开一种基于接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication,RSSI)的无线定位系统锚节点部署方法。该方法综合考虑平均定位误差和信号覆盖率并对之进行联合优化,首先采用统计模型描述系统的定位误差,并将时变的信号强度参数建模为高斯分布;然后针对节点间RSSI测距时的扰动问题,基于拟合数据的残差给出有效避免扰动的阈值测距距离,根据此阈值对测距信息进行筛选,得到满足定位覆盖条件的空间点集并计算出覆盖率;最后,以平均定位误差和信号覆盖率作为联合评价标准,同时考虑锚节点的部署个数,利用线性加权和法将其转化为部署效率的单目标优化函数,并通过基于整数编码的遗传算法求解该函数,从而获得最优的锚节点部署位置,提高系统的定位性能。
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