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公开(公告)号:CN113836681B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111417821.1
申请日:2021-11-26
申请人: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 杭州昊美科技有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明提供了一种电网单线图布局方法及装置,该方法包括:获取目标电网的原始拓扑结构,以及各结点对应设备的地理位置信息;根据各结点的连接关系将原始拓扑结构拆解为多个操作单元,形成操作单元拓扑结构,操作单元拓扑结构中的结点为各操作单元的起始结点和终止结点;根据操作单元拓扑结构中各结点对应设备的地理位置信息确定操作单元拓扑结构中各相邻结点之间的相对角度;根据操作单元拓扑结构中各相邻结点之间的相对角度确定原始拓扑结构中各相邻结点之间的相对角度;根据原始拓扑结构中各相邻结点之间的相对角度进行正交化布局,形成目标电网的电网布局。通过实施本发明能够快速得到反映各设备的相对位置的电网布局。
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公开(公告)号:CN113836681A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111417821.1
申请日:2021-11-26
申请人: 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 杭州昊美科技有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本发明提供了一种电网单线图布局方法及装置,该方法包括:获取目标电网的原始拓扑结构,以及各结点对应设备的地理位置信息;根据各结点的连接关系将原始拓扑结构拆解为多个操作单元,形成操作单元拓扑结构,操作单元拓扑结构中的结点为各操作单元的起始结点和终止结点;根据操作单元拓扑结构中各结点对应设备的地理位置信息确定操作单元拓扑结构中各相邻结点之间的相对角度;根据操作单元拓扑结构中各相邻结点之间的相对角度确定原始拓扑结构中各相邻结点之间的相对角度;根据原始拓扑结构中各相邻结点之间的相对角度进行正交化布局,形成目标电网的电网布局。通过实施本发明能够快速得到反映各设备的相对位置的电网布局。
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公开(公告)号:CN118627911B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411088272.1
申请日:2024-08-09
申请人: 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司乐山供电公司
摘要: 本发明涉及电力安全技术领域,具体涉及一种电力现场作业人员智能安全管控方法,包括步骤:S1、设置数据中心和信息同步端,为每个作业人员均配备信息同步端。S2、在数据中心构建电力作业现场三维模型,并在电力作业现场三维模型中对各个电力设施进行标注。S3、确定电力设施之间的电性影响关系,并对各个电力设施的工作状态进行标注。S4、当出现漏电故障时,数据中心根据电力作业现场三维模型和电性影响关系确定漏电风险区域,并将漏电风险区域发送至信息同步端。其能够实现对电力现场的作业人员安全管理工作的智能化管控,有效地减少了监管盲区,对安全隐患进行了消除,提高了作业人员的安全保障,有助于电力现场的持续安全运作。
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公开(公告)号:CN118761688A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411253934.6
申请日:2024-09-09
申请人: 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司乐山供电公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/20 , G06F18/2411 , G06F18/22 , G06F18/213
摘要: 本申请提供一种适用于培训考核系统的数据处理方法及电子设备,通过将目标系统程序运行数据和参考系统程序故障知识点进行向量化表示,能够高效捕捉数据的关键特征,利用程序运行矢量数据生成的热力图,能够直观展示目标数据与设定故障标签之间的匹配程度,进一步地,结合递归神经网络对故障知识点间的连通向量进行建模,深入挖掘了故障知识点之间的复杂关联,增强了故障诊断的深度和广度。通过图结构特征提取生成的目标故障知识点矢量数据,细化了故障特征的表示,提高了故障匹配的精度。最终,基于估计热力值确定目标系统程序故障知识点,实现了对系统故障的快速、准确识别,为培训考核系统的稳定运行提供了有力保障。
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公开(公告)号:CN118627911A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202411088272.1
申请日:2024-08-09
申请人: 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司乐山供电公司
摘要: 本发明涉及电力安全技术领域,具体涉及一种电力现场作业人员智能安全管控方法,包括步骤:S1、设置数据中心和信息同步端,为每个作业人员均配备信息同步端。S2、在数据中心构建电力作业现场三维模型,并在电力作业现场三维模型中对各个电力设施进行标注。S3、确定电力设施之间的电性影响关系,并对各个电力设施的工作状态进行标注。S4、当出现漏电故障时,数据中心根据电力作业现场三维模型和电性影响关系确定漏电风险区域,并将漏电风险区域发送至信息同步端。其能够实现对电力现场的作业人员安全管理工作的智能化管控,有效地减少了监管盲区,对安全隐患进行了消除,提高了作业人员的安全保障,有助于电力现场的持续安全运作。
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