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公开(公告)号:CN114881989A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210565548.5
申请日:2022-05-23
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本申请实施例提供了一种基于小样本目标对象缺陷检测的方法、装置、电子设备,其中,该方法包括:待检测的目标对象的目标图像信息;将目标图像信息输入目标检测模型中,得到目标对象对应缺陷的检测结果,其中,目标检测模型用于对目标对象缺陷类别进行检测,目标检测模型是通过对中间检测模型的模型参数进行调整后得到的,中间检测模型是通过对初始检测模型的初始模型参数进行调整后得到的,检测结果内包含目标对象所属缺陷类别和缺陷相应的位置信息。通过本申请实施例,解决了相关技术中存在的电力器件的正负样本严重失衡,导致电力设备缺陷检测的精度较低且定位不准的问题。
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公开(公告)号:CN112036481B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202010892808.0
申请日:2020-08-31
申请人: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 张淑娟 , 王鑫 , 汪玉 , 赵龙 , 胡世骏 , 郑高峰 , 秦丹丹 , 刘丽 , 李龙跃 , 高博 , 郑国强 , 李金中 , 王潇 , 孙伟 , 李博 , 卞真旭 , 金雨楠 , 钱光超 , 仇茹嘉 , 史伟豪
摘要: 本发明提供了一种提升融合效果的反向验证方法,涉及电网融合的技术领域,以解决实体融合的质量不高的问题。该方法包括对配网网架拓扑关系的构建,将多个系统实体的数据进行融合;对融合的结果进行基于层次化推理的反向验证;得到验证结果。本发明提供的提升融合效果的反向验证,使得在电网中实体的融合可以更加准确,反馈融合的效果,在工作人员进行实体融合是参照反馈的结果,调整融合方法,使得融合的结果更加准确。
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公开(公告)号:CN112036481A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010892808.0
申请日:2020-08-31
申请人: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 张淑娟 , 王鑫 , 汪玉 , 赵龙 , 胡世骏 , 郑高峰 , 秦丹丹 , 刘丽 , 李龙跃 , 高博 , 郑国强 , 李金中 , 王潇 , 孙伟 , 李博 , 卞真旭 , 金雨楠 , 钱光超 , 仇茹嘉 , 史伟豪
摘要: 本发明提供了一种提升融合效果的反向验证方法,涉及电网融合的技术领域,以解决实体融合的质量不高的问题。该方法包括对配网网架拓扑关系的构建,将多个系统实体的数据进行融合;对融合的结果进行基于层次化推理的反向验证;得到验证结果。本发明提供的提升融合效果的反向验证,使得在电网中实体的融合可以更加准确,反馈融合的效果,在工作人员进行实体融合是参照反馈的结果,调整融合方法,使得融合的结果更加准确。
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公开(公告)号:CN112036178A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010864615.4
申请日:2020-08-25
申请人: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 王鑫 , 张淑娟 , 汪玉 , 赵龙 , 胡世骏 , 秦丹丹 , 郑高峰 , 刘丽 , 李龙跃 , 高博 , 徐斌 , 袁方 , 李金中 , 王潇 , 孙伟 , 李博 , 卞真旭 , 金雨楠 , 钱光超 , 仇茹嘉
IPC分类号: G06F40/289 , G06F40/30 , G06F16/33
摘要: 本发明为一种配网实体相关的语义搜索方法,其特征在于包括:对配网实体中的文本进行基于词频统计的分词方法进行分词,得到词库;对配网实体中的文本进行模型分词,得到词库;合并基于词频的词库和基于模型的词库;对词库中分词错误的专有名词进行标注;用标注的词语对配网实体中的文本进行大量的训练,得到词库;合并上述的三个词库,是基于Jieba分词包;所述Jieba分词包可以添加自己标注的专业词语;对词库进行大量的训练之前先将换行符、句号、逗号等分隔符将全文分成短句;基于词频统计分词是统计任意两个字同时出现的频率。
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公开(公告)号:CN115763236A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211350789.4
申请日:2022-10-31
申请人: 北京智慧能源研究院 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L21/304 , H01L21/306 , H01L21/04 , H01L21/28 , H01L29/45 , H01L29/06 , B24B7/22 , B24B27/00
摘要: 本发明提供一种衬底减薄碳化硅芯片制备方法及碳化硅背面结构,包括:基于两种规格的磨轮对碳化硅晶圆背面进行打磨减薄处理后得到碳化硅减薄损伤层;对碳化硅减薄损伤层进行抛光处理;在抛光处理后的碳化硅晶圆背面采用激光退火制备欧姆接触层,并在所述欧姆接触层上沉积金属加厚层;对碳化硅晶圆正面进行机械划片,将所述碳化硅晶圆裂片分离成单个小芯片。本发明先通过两种规格的磨轮对碳化硅晶圆背面进行减薄处理,再对减薄得到的碳化硅减薄损伤层进行抛光处理,可有效降低晶圆翘曲释放应力,从而降低碎片率,为后续采用机械划片提供了可能,避免了使用激光划片存在工艺不稳定和芯片良率低的问题,进一步的提高了整个工艺的稳定性和芯片良率。
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公开(公告)号:CN115084225A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210664903.4
申请日:2022-06-13
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L29/06 , H01L29/739 , H01L21/331
摘要: 本发明提供一种绝缘栅双极晶体管及其制作方法,绝缘栅双极晶体管包括:漂移层;阱区,位于所述漂移层内,所述阱区的部分底部表面为凹陷区,所述凹陷区朝向阱区内凹进;源区,位于所述阱区内;载流子存储区,所述载流子存储区的导电类型与所述阱区的导电类型相反,所述载流子存储区的掺杂浓度大于所述漂移层的掺杂浓度,所述载流子存储区围绕所述阱区的侧面且暴露所述凹陷区,所述凹陷区与所述漂移层接触。本发明的绝缘栅双极晶体管在降低通态压降的同时提升了耐压水平。
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公开(公告)号:CN117132917A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210529344.6
申请日:2022-05-16
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06V20/40 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/088 , G08B21/18
摘要: 本申请公开了一种电网设备的检测方法、装置、电子设备及存储介质。包括:获取待检测的目标电网设备实时的在线视频数据;利用在线视频数据中每一视频帧的视觉信息构建在线视频数据对应的目标特征序列;将目标特征序列输入预先训练的检测模型,以使检测模型对目标特征序列进行编码得到输出结果,并对输出结果进行重构得到重构结果;基于重构结果和输出结果计算重构误差,基于重构误差与预设误差的对比结果,确定目标电网设备对应目标设备状态。本申请通过提取每一帧的空间特构建特征序列。以此保证视频帧间的长时信息得到了充分的应用。同时避免电网设备的异常发生在视频离散采样的间隙。最终利用重构结果计算出的重构误差能够快速的识别设备状态。
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公开(公告)号:CN114827150A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210467346.7
申请日:2022-04-29
摘要: 一种物联网终端数据上链适配方法、系统及存储介质,属于电网系统的物联网及区块链技术领域,解决物联网终端数据上传区块链改造适配的难度大、硬件成本高问题;采用身份授权模块配合区块链存储的授权模块认证信息,对物联网终端接入区块链网络、上传数据进行授权,授权的物联网终端向区块链上传数据,断开后需重新授权,确保每个接入区块链的物联网终端都是经过身份授权模块授权的,上传数据都是经过区块链认可的,确保了物联网终端上传的数据是真实可信的;一个身份授权模块可授权多个物联网终端,无需绑定物联网终端,认证登录成功后移除,降低了现有物联网终端的对接和改造的工作量,降低了物联网终端数据上传区块链改造适配的硬件成本。
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公开(公告)号:CN114860743A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210467312.8
申请日:2022-04-29
IPC分类号: G06F16/23 , G06F16/22 , G06F16/27 , G06F9/54 , H04L67/56 , H04L67/10 , H04L67/12 , H04L9/40 , H04L67/01 , G16Y30/10 , G16Y40/50
摘要: 一种物联网终端高速上链代理服务方法、系统及存储介质,属于电网系统的物联网及区块链技术领域,解决电网系统中的物联网终端直接接入区块链节点,造成的区块链节点负载过高,而导致的物联网数据上链失败的问题;本发明的技术方案使用高速上链代理装置作为物联网终端与区块链节点间连接的代理,用以暂存物联网终端采集数据,并采用MQTT协议,适时地向区块链节点推送数据,保证区块链节点一直保持最高共识效率运行,物联网数据上链速度接近区块链的最大吞吐速率;采用加密隧道传输数据代替数据加密,在保证加密传输的同时,节省数据加解密造成的服务器性能开销,可进一步提高数据上链速度,实现物联网终端数据高速上链。
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