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公开(公告)号:CN109961155A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910038436.2
申请日:2019-01-16
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司万州供电分公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于状态监测和可靠性准则的变压器备用方法,主要包括以下步骤:1)获取变压器数据。2)计算变压器老化指数。3)计算规划时段t内退役备用的变压器数量和所有变压器的就位时间。4)计算1个周期内变压器的总失效率。5)计算1个周期内变压器处于第m种失效状态的概率。6)计算规划时段t内变压器启用第y种备用方案的可靠性水平。7)计算规划时段t内最优备用方案的就位时间和失效备用的变压器数量。8)计算最优备用方案所需贮备的变压器数量。本发明能够充分利用变压器状态监测量的实测数据,准确评估变压器的实际状态。本发明所建立的模型考虑了各台变压器的实际状态和失效率,能够准确评估变压器组的可靠性。
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公开(公告)号:CN108344922B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201711493326.2
申请日:2017-12-30
Applicant: 国网重庆市电力公司万州供电分公司 , 重庆大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种基于相类区分和S变换理论的输电线路直击雷故障识别方法,主要步骤如下:1)通过微分环传感器获取三相线路的雷电流信号波形。2)计算三相电流能量,提取特征量T1和T2。3)通过特征量T1和T2对直击雷故障进行初步分类。4)对时域雷电流波形进行S变换,提取特征量T3和T4。5)通过特征量T3和T4对直击雷故障进行进一步分类,确定故障类型。本发明可以根据雷电流,准确识别出输电线的直击雷故障类型。
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公开(公告)号:CN108344922A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201711493326.2
申请日:2017-12-30
Applicant: 国网重庆市电力公司万州供电分公司 , 重庆大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供了一种基于相类区分和S变换理论的输电线路直击雷故障识别方法,主要步骤如下:1)通过微分环传感器获取三相线路的雷电流信号波形。2)计算三相电流能量,提取特征量T1和T2。3)通过特征量T1和T2对直击雷故障进行初步分类。4)对时域雷电流波形进行S变换,提取特征量T3和T4。5)通过特征量T3和T4对直击雷故障进行进一步分类,确定故障类型。本发明可以根据雷电流,准确识别出输电线的直击雷故障类型。
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公开(公告)号:CN119397353A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411454260.6
申请日:2024-10-17
Applicant: 国网重庆市电力公司万州供电分公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F18/241 , G06N3/0499 , G06N3/086 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于巡视机器人与深度学习的二次系统故障诊断方法;包括以下步骤:根据故障设备和故障类型构建故障参数数据库;提取作为训练样本;建立BP‑N神经网络模型的拓扑结构;将训练样本输入BP‑N神经网络模型进行训练,输出满足收敛终止条件的模型参数,并输出训练结果;利用GA遗传算法对初始化的种群进行遗传变异操作,输出最优的权值和阈值;完成对BP‑N神经网络模型的训练;巡视机器人采集智能变电站内二次系统的运行参数,输入训练完成的BP‑N神经网络模型,输出二次系统内故障的故障类型和二次设备。本发明结合深度学习和巡视机器人的特征,能够快速地利用海量实时数据实现对智能变电站的二次系统内全链条故障的准确诊断。
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公开(公告)号:CN112348277A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011295520.1
申请日:2020-11-18
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司万州供电分公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开考虑检修策略和设备健康指数的配电网可靠性评估系统,包括电网数据获取模块、检修策略获取模块、设备健康指标计算模块、设备健康指数计算模块、设备可靠性计算模块、配电网故障概率计算模块、运行方案生成模块、可靠性评估模块和数据库;本发明所提出的系统可用于评估配电网在各类状况下的故障风险,有助于配电网的运行方式改进与检修策略优化,有助于完善电力公司的备用管理体系。
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公开(公告)号:CN119577628A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411454257.4
申请日:2024-10-17
Applicant: 国网重庆市电力公司万州供电分公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F18/2433 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的智能变电站SCD异常数据分析方法,包括以下步骤:采集智能变电站的SCD异常数据,SCD异常数据包括GOOSE报文数据和SV报文数据;SCD异常数据拆分成训练集Xnew和测试集,并对训练集Xnew进行预处理;构建AE‑LSTM‑Attention网络模型,并设置AE‑LSTM‑Attention网络模型的初始参数;训练AE‑LSTM‑Attention网络模型,输出收敛的AE‑LSTM‑Attention网络模型;将测试集输入收敛的AE‑LSTM‑Attention网络模型中,计算识别精度和误差。本文采用自动编码器AE对长短时记忆网络(LSTM)网络模型实现优化,增强数据信息特征的联系,加之注意力模型Attention引入更增强模型的数据特征表达能力,实现对于SCD数据的精准分析。
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公开(公告)号:CN108846591A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810757646.2
申请日:2018-07-11
Applicant: 国网重庆市电力公司万州供电分公司
Abstract: 本发明提供一种变电站开关柜多运行状态智能监测系统,包括MCU及与MCU连接的局部放电传感器、温度传感器、湿度传感器、电压传感器、电流传感器、电源模块、FLASH存储器、蓝牙模块、RS485模块和GPRS模块;本发明还提供一种变电站开关柜多运行状态智能评估方法,该评估方法采用模糊和证据推理融合,根据多参量对开关柜多运行状态进行智能评估,且MCU中嵌入有与该评估方法对应的开关柜多运行状态智能评估系统。本发明可以在线监测开关柜内部的运行状态,并对开关柜运行状态实时智能评估,具有灵敏度高和便于安装的特点,由此可以保障供电的可靠性,确保电力用户用电的时效性,满足用户的用电需求,从而提升电网企业安全生产的管理水平。
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公开(公告)号:CN220785461U
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202322514038.8
申请日:2023-09-15
Applicant: 国网重庆市电力公司万州供电分公司
IPC: B60L8/00 , B60R11/04 , B60R16/033 , B60P3/00 , H02S20/30
Abstract: 本实用新型涉及自移动监控技术领域,且公开了一种基于清洁能源供电的自移动监控装置,包括车体和轮胎,所述轮胎转动连接在车体的底端侧壁,所述车体的侧壁上转动连接有转杆,所述转杆的顶端设有监控摄像头,所述车体的内部固定连接有电池、逆变器和电池充电器,所述车体的顶端固定连接有支撑杆,所述支撑杆的顶端杆壁铰接设置有太阳能板。本实用新型提供的太阳能板将太阳能转换为电能并通过第一螺旋电线将电能传输至逆变器的内部,逆变器将直流电转换为可以对电池供电的交流电,对电池进行充电处理,电池将自身存储的电能通过第二螺旋电线传输至监控摄像头的内部,可以对监控摄像头进行供电处理,保证监控摄像头的使用。
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公开(公告)号:CN205809435U
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201620761533.6
申请日:2016-07-19
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司万州供电分公司
Abstract: 本实用新型提供的便携式屏柜查看器,包括探杆、照明部件、用于对照明部件的照射光进行反射的镜面反射部件和用于为照明部件供电的电源,所述照明部件设置于探杆前端,所述镜面反射部件设置于探杆前端并与探杆活动连接使反射光的角度可调,所述探杆后端设置有绝缘把手;本实施例中的便携式屏柜查看器,通过自由调整镜面反射部件与探杆前端的角度使反射光的角度可调,从而可以在屏柜的狭小空间中查看视角死区,特别是在光线不好的情况下,避免了安全隐患,有效的辅助工作人员达到较好查看屏柜的目的,确保安全生产。
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公开(公告)号:CN203522121U
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201320704729.8
申请日:2013-11-08
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司万州供电分公司
IPC: H02H3/06
Abstract: 本实用新型公开了一种提高高压侧线路自动重合闸正确动作的装置,包括电源母线、保护跳位接点、启动重动继电器压板、重动继电器、变电站装置电源;将需要自动重合闸的电源母线的保护跳位接点依次与启动重动继电器压板、重动继电器串连接在变电站装置电源的正负极之间;所述重动继电器的重动继电器接点与开关保护压板串连于控制电源之间。本实用新型采用采用保护跳位接点启动重动继电器完成联切,使得合闸能正确动作,变电站高压侧的进线重合闸的正确动作率都有大幅度提高,防止发生全站失电的事故,提高供电可靠性。
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