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公开(公告)号:CN114094692B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111363550.6
申请日:2021-11-17
IPC分类号: H02J9/06 , G01R31/385
摘要: 本发明提供一种变电站设备的供电系统及方法,该系统包括:交流电源、备用电池、用电设备、第一交直流转换装置、第二交直流转换装置、第一开关组和第二开关组;交流电源通过第一开关组与第一交直流转换装置相连接,通过第二开关组与第二交直流转换装置相连接;用电设备分别与备用电池、第一交直流转换装置和第二交直流转换装置相连接。第一开关组用于响应用户的断开操作,置于断开状态,触发备用电池供电;第二开关组用于响应用户的检测操作,置于闭合状态,以在备用电池供电过程中,当其输出电压低于预设的第一电压时,使交流电源供电。应用本发明提供的系统,可在保障供电的情况下,将设备用作备用电池的测试负载,提高备用电池的测试准确度。
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公开(公告)号:CN111818134B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010582468.1
申请日:2020-06-23
摘要: 本申请实施例提出了变电站数据中心内基于雾计算的数据传输方法及装置,包括获取部署在变电站数据中心内各服务器处的传感器网络结构信息;根据当前数据传输需求,结合获取到的传感器网络结构信息筛选得到目标传感器;获取目标传感器对应的服务器的通信网络参数;选取通信网络参数符合要求的服务器作为雾通信节点对待传输数据进行传输。通过对作为雾节点的进行数据传输的服务器进行基于多种因素的筛选,得到具有更好传输性能的服务器,从而能够有效提升数据传输质量,降低数据传输时延。
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公开(公告)号:CN112565940B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011313237.7
申请日:2020-11-20
发明人: 安磊 , 徐孝忠 , 李建刚 , 俞红生 , 王猛 , 李鹏 , 高明 , 朱一欣 , 吴笑 , 章立伟 , 董海涛 , 吴忠平 , 张信元 , 范雪峰 , 喻琰 , 邵淦 , 俞佳捷 , 吴昊 , 柳敏 , 任赟 , 李妍昊 , 姚朔晔
IPC分类号: H04Q11/00 , H04B10/275
摘要: 本申请公开了一种光纤网络的光纤路径规划方法和装置,具体为通过响应用户的条件选定请求,接收输入的至少一个先决条件;基于先决条件,对目标路径的始端节点与终端节点之间的多条光纤进行赋值处理,以使每条光纤配置有光缆权值,光缆权值包括多个向量参数;基于光纤网络中每条光纤的光纤权值进行最短路径计算,得到始端节点与终端节点之间的最优路径。通过该技术方案可以基于计算机的方式代替人工方式进行路径规划,这样可以明显提高规划效率,在极短时间得到最优光纤路径,运维人员即可通过相应的操作或处置尽快回复相应节点之间的通信。
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公开(公告)号:CN114094692A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111363550.6
申请日:2021-11-17
IPC分类号: H02J9/06 , G01R31/385
摘要: 本发明提供一种变电站设备的供电系统及方法,该系统包括:交流电源、备用电池、用电设备、第一交直流转换装置、第二交直流转换装置、第一开关组和第二开关组;交流电源通过第一开关组与第一交直流转换装置相连接,通过第二开关组与第二交直流转换装置相连接;用电设备分别与备用电池、第一交直流转换装置和第二交直流转换装置相连接。第一开关组用于响应用户的断开操作,置于断开状态,触发备用电池供电;第二开关组用于响应用户的检测操作,置于闭合状态,以在备用电池供电过程中,当其输出电压低于预设的第一电压时,使交流电源供电。应用本发明提供的系统,可在保障供电的情况下,将设备用作备用电池的测试负载,提高备用电池的测试准确度。
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公开(公告)号:CN112734393A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110061528.X
申请日:2021-01-18
申请人: 宁波送变电建设有限公司永耀科技分公司
摘要: 本发明涉及一种集体企业外施单位智慧管理平台,本发明解决现有技术的问题,其技术方案要点是,包括应用服务器、数据云服务器、防火墙、PC端和移动端,所述移动端通过微信小程序接口经过防火墙与应用服务器通信连接,所述PC端通过浏览器并经过防火墙与应用服务器通信连接,所述应用服务器的数据输出到数据云服务器中,所述数据云服务器设置有冗余的数据云服务器,所述移动端至少包括以下模块:查询模块、任务管理模块、通知消息模块和工具模块,所述PC端至少包含以下模块:展示模块、汇总报表模块、任务管理模块、加班管理模块和系统管理模块。
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公开(公告)号:CN112511230A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011309125.4
申请日:2020-11-20
发明人: 安磊 , 徐孝忠 , 李建刚 , 俞红生 , 王猛 , 李鹏 , 高明 , 朱一欣 , 吴笑 , 章立伟 , 董海涛 , 吴忠平 , 张信元 , 范雪峰 , 喻琰 , 邵淦 , 俞佳捷 , 吴昊 , 柳敏 , 任赟 , 李妍昊 , 姚朔晔
摘要: 本申请公开了一种最优光纤路径的选择方法和装置,该方法和装置应用于光纤通信网络的网管系统,具体为首先接收用户输入的对光纤通信网络的通信有影响的多个光缆权值,光栏权值包括多个向量参数;基于每个光缆权值建立用于描述光纤通信网络的邻接矩阵,邻接矩阵的每个元素为基于先光缆权值对对应的光纤线路的数据描述;基于预先确定的始端节点和终端节点,依预设顺序对邻接矩阵进行计算,得到至少一个最优光纤路径。由于本方案无需人工方式即可得到最优光纤路径,鉴于网关系统的计算能力,可以很快得到至少一条最优光纤路径,从而提高了路径选择的效率。
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公开(公告)号:CN111582298A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010191450.9
申请日:2020-03-18
发明人: 卞蓓蕾 , 夏洪涛 , 王彬栩 , 李鹏 , 杨跃平 , 王辉华 , 叶夏明 , 秦桑 , 王猛 , 徐重酉 , 叶楠 , 苏建华 , 赵剑 , 叶斌 , 琚小明 , 胡妙 , 于晓蝶 , 张朋飞 , 刘宇 , 冉清文 , 潘富城 , 朱振洪
摘要: 本发明涉及智能电网领域,尤其涉及一种基于人工智能的传感异常数据实时检测方法,包括:获取历史传感数据并进行预处理;构建AE-LSTM模型并基于AE-LSTM模型对预处理后的历史传感数据进行训练;采用迁移学习fine-tune方法对AE-LSTM模型调整,得到传感数据异常实时检测模型;获取实时传感数据并输入异常实时检测模型,对实时传感数据进行异常检测。本发明能够实现电网的传感数据异常实时检测,保证电网的运行安全。
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公开(公告)号:CN111581221A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010191369.0
申请日:2020-03-18
发明人: 杨跃平 , 董建达 , 夏洪涛 , 王彬栩 , 李鹏 , 高明 , 王猛 , 徐重酉 , 叶楠 , 苏建华 , 赵剑 , 叶斌 , 琚小明 , 冉清文 , 刘宇 , 于晓蝶 , 潘富城 , 张朋飞 , 胡妙 , 章宏娟
摘要: 本发明公开了一种分布式多站融合系统信息冗余存储与重构的方法。基于数据动态备份冗余,借助数据的再生和转移,引入元数据概念实现了分布式多站融合系统的信息备份冗余存储与重构。该方法主要由六个模块组成:数据分割、副本备份策略、副本备份、副本更新、副本备份检测、副本还原重构,同时还设定了备份站点的运行周期。利用元数据和副本备份实现动态信息备份冗余存储、更新、检索、检测和重构,在副本备份重构时提供了重构数据块的选取算法。
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公开(公告)号:CN114094690B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202111361282.4
申请日:2021-11-17
发明人: 叶楠 , 赵冰冰 , 王猛 , 安磊 , 李鹏 , 李建刚 , 邵炜平 , 吕舟 , 喻琰 , 邵淦 , 朱一欣 , 任赟 , 姚勤丰 , 杨劲松 , 赵剑 , 吴忠平 , 吴笑 , 范雪峰
IPC分类号: H02J9/06 , G01R31/385
摘要: 本发明提供一种备用电池的检测系统及方法,该系统包括:交流电源、交直流转换装置、备用电池、用电设备、第一交流/直流转换器、检测装置及控制器。交流电源分别与交直流转换装置和第一交流/直流转换器的各个输入端相连接。用电设备分别与备用电池、第一交流/直流转换器的各个输出端以及交直流转换装置的各个输出端相连接;控制器,用于在接收到对备用电池进行检测的触发指令时,控制交直流转换装置和第一交流/直流转换器的工作状态,触发备用电池为用电设备供电。检测装置,用于在备用电池供电时,测定备用电池的放电特性曲线,以对备用电池进行检测。应用本发明的系统,无需由人工对备用电池进行检测,可节省人力资源,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN113159517B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202110311803.9
申请日:2021-03-24
IPC分类号: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06N3/0499 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种三维可视化电网运行数据分析系统,包括:数据采集模块,连续采集需要监控的设备的运行参数;数据预处理模块,连接数据采集模块,对采集到的运行参数进行缺省修正并进行样本提取;数据分析模块,连接数据预处理模块,利用历史样本对神经网络模型进行训练,并利用训练好的模型对实时样本进行数据分析;交互模块,连接数据分析模块,将分析结果呈现在三维可视化显示设备。本发明的实质性效果包括:基于大规模数据分析和机器学习技术分析电网运行参数,合理利用多维数据,效率较高,并通过三维可视化显示设备进行显示,可以帮助工作人员提前发现和消除设备隐患,加强设备相关因素的管理和控制,提高设备运行可靠性。
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