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公开(公告)号:CN217877449U
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202222209180.7
申请日:2022-08-22
申请人: 安徽明生恒卓科技有限公司 , 国网安徽省电力有限公司物资分公司
IPC分类号: G01B5/02
摘要: 本实用新型提供一种便携式绝缘子爬电距离测量装置,包括设置显示屏的储存块、以及一端活动穿设于储存块一端内的测量机构,测量机构包括一端通过控制组件固定位置且活动穿设于储存块一端端面内的伸长条、设于伸长条远离储存块一端上测量爬电距离的滚动轮、以及设于储存块内测量记录滚动轮转动圈速的测量组件;控制组件包括一端贯穿储存块侧面沿长度方向开设滑槽内于储存块内开设储存槽内并连接伸长条侧面的控制块、以及设于控制块上可固定控制块与储存块位置的固定件;本实用新型可以便捷的对绝缘子爬电距离进行测量,提高了测量效率。
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公开(公告)号:CN118432809A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410315330.3
申请日:2024-03-19
摘要: 本发明属于数据安全领域,具体涉及一种异常数据的存证方法及其存证装置。该存证方法先将所有异常数据转换为图片数据,并利用新设计的基于混沌映射的加密方法对图片数据进行加密,最后结合区块链技术对加密后的数据进行存证。其中,数据的加密过程先将原图像按颜色通道分离并降维成一维序列;并利用构造的Logistic映射离散系统生成随机的混沌序列,再通过混沌序列生成一个所需的索引序列,最后利用索引序列依次对一维序列进行置乱和扩散。图像解密过程中,则先利用索引序列对各通道数据进行逆扩散和逆置乱,最后进行通道合并后恢复为彩色图像。本发明的方案可以解决现有存证系统存储的明文数据容易被非法访问、篡改或破坏的问题。
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公开(公告)号:CN118296638A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410315349.8
申请日:2024-03-19
IPC分类号: G06F21/62 , G06F21/60 , G06F16/27 , G06Q50/18 , G06Q50/06 , G06F16/23 , G06F17/18 , G06F16/2457 , G06F16/26 , G06F16/28 , G06F16/22
摘要: 本发明属于电力系统领域,具体涉及一种基于区块链的一体化反窃电司法服务平台及电子设备。其应用层中的功能模块包括:证据监控、数据存证,案件存证,智能合约管理服务、司法鉴定服务、以及上链服务。支持的业务包括:存证数据监控、电子证据包数量监控、区块链监控。监控数据存证、营销数据存证、用电信息存证。反窃电案件服务、电子证据包管理、司法检定报告管理。反窃电事件服务、反窃电事件存证服务、反窃电事件取证服务、反窃电事件溯源服务。证据包下载服务和司法鉴定报告下载服务,本发明解决现有电网中无法实现反窃电证据与存证系统间的全面整合,导致窃电行为的司法认证结果的时效性较差,进而给打击窃电犯罪工作造成困难的问题。
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公开(公告)号:CN118296620A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410315319.7
申请日:2024-03-19
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明属于智能电网系统领域,具体涉及一种反窃电证据的自动采集方法、系统和装置。其包括如下步骤:通过监控设备定期获取电表的现场图片。定期获取各个用户的用采数据和营销数据,采用机器学习算法进行窃电行为风险进行评估,生成高风险节点的清单。获取高风险节点包含的所有用户的历史用采数据、营销数据和现场图片;并由运维人员进行现场核查,采集补充证据。根据窃电嫌疑的用户的历史用采数据和营销数据生成图表证据;对图表证据、历史现场图片和补充证据进行数据加密,加密后的数据通过区块链技术进行上链和存储。本发明提供的方案可以解决电网中非法的用户窃电行为难以发现,窃电证据收集和存储存在困难的问题。
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公开(公告)号:CN118395460A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410315292.1
申请日:2024-03-19
摘要: 本发明属于数据安全领域,具体涉及一种反窃电证据形成方法及其形成装置。该方案主要用于对反窃电系统收集到的各类证据以图像的形式进行固化,并对固化后图像进行加密,以提高数据存储和传输的安全性。该方案的加密过程主要包含行列置乱、异或扩散和维度变换和颜色通道分离等等步骤。置乱过程会使数字图像的像素排列无序,而图像像素在异或扩散的帮助下,可以将原始图像的分布情况传播到整个加密图像中。此外,本发明按颜色通道进行的数据处理可以进一步强化加密方案的复杂度和抗统计攻击的效果,进而保障数据的安全性。利用本发明的方案可以有效解决现有反窃电证据的保存和传输方案存在安全风险的问题。
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公开(公告)号:CN117008015A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310976007.6
申请日:2023-08-04
申请人: 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明公开了电缆类型的自动识别方法及其电缆智能检测仪与检测方法。自动识别方法为:以线芯成像区域的中心为中心,得到横向窄条区域子图,并按求灰度平均方式缩减成高1像素的横向窄条区域子图;然后从左边W‑2个像素计算往后间隔2个像素的灰度差值,得到相应的梯度图;由此判定电缆成像区域的右半边、右半边、上半边、下半边是否符合电力电缆特征;如果超过或等于两个电力电缆特征的判定结果,则认定为待识别图像中的电缆符合电力电缆特征,属于电力电缆,否则认定为属于架空电缆。本发明综合上、下、左、右四个电力电缆特征的判别结果自动识别线缆类型,由此几乎不存在误判的可能性,解决了现有电缆智能检测仪无法精确识别电缆类型的技术问题。
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公开(公告)号:CN117008014A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310975936.5
申请日:2023-08-04
申请人: 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆的参数检测方法及其电缆智能检测仪与检测方法。参数检测方法为:对电缆成像区域进行调整,并将其宽和高分别作为椭圆的长轴和短轴,再展开成等效矩形一,以得到调整后的电缆成像区域的像素坐标关系;对等效矩形区域一得到H2/50个高1像素的窄条区域子图及其梯度值;从左到右遍历每个窄条区域子图的梯度图的所有梯度值,求出梯度正向变化最大、负向变化最大的多个梯度极大值点,以此得到电缆各层的边缘,并根据像素坐标关系计算电缆各层的厚度。本发明通过精确区分绝缘层边缘和屏蔽层边缘,精准计算测量绝缘层的厚度和屏蔽层厚度,解决现有电缆智能检测仪无法精确识别绝缘屏蔽层、绝缘层、线芯屏蔽层的厚度的技术问题。
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公开(公告)号:CN115575412A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211276447.2
申请日:2022-10-17
申请人: 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于视觉识别的绝缘子爬电距离检测方法、系统及设备。该检测方法通过获取待测绝缘子表面的三维点云数据,采用随机一致性校验方法对点云数据进行多次计算,形成若干个初步符合预设条件的虚拟柱体,并在其中进一步选取出目标柱体,从而对目标柱体进行切面计算,生成相应的爬电距离弧线,最终经过计算选取最短爬电距离弧线的长度作为绝缘子爬电距离。该检测方法针对外轮廓形状复杂的绝缘子,能够较快地反馈得到爬电距离检测结果。相较于传统的测距工具和方法,可以减少人为带来的测量误差,提高爬电距离的测量精度。并且该方法的实施可依赖于机器来采集点云数据并分析计算,有效减少了人工操作的安全隐患。
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公开(公告)号:CN118550987A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410342193.2
申请日:2024-03-25
申请人: 安徽明生恒卓科技有限公司
IPC分类号: G06F16/33 , G06F16/36 , G06F16/35 , G06F40/211 , G06F40/284 , G06F40/30 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/0895
摘要: 本发明公开了一种基于实体识别和关系抽取的数据挖掘分析方法,收集档案资料并分类整理,通过初步数据识别和数据清理获得档案文本数据;利用BERT‑BiLSTM‑CRF实体识别模型对档案文本数据进行实体识别,输出带有实体标记的结果;结合Pkuseg、CBOW和BiLSTM,引入词注意力机制,对带有实体标记的结果进行实体关系抽取获得实体之间的关系;基于图结构、嵌入表示和深度强化学习的方法,对实体及其关系进行混合知识推理获得知识图谱,实现数字档案数据深层次挖掘与分析,提高档案数据关联度和利用率,充分发挥档案数据的利用价值,辅助用户进行档案关联分析与智能检索,为档案研判决策提供数据支撑,提高智慧档案管理效率。
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公开(公告)号:CN116993807A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310975896.4
申请日:2023-08-04
申请人: 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆的内芯计数方法及其电缆智能检测仪与检测方法。内芯计数方法为:将线芯成像区域的宽和高分别作为椭圆的长轴和短轴,并针对形成的椭圆再展开成一个等效矩形二,并设计出横向上每层线芯的横向分割线,以横向分割线为界将所述等效矩形二划分为每一层的子图,对每一层在纵向上按灰度平均方式向下缩减为1行,以此去计算线芯的内芯之间的空隙,以最大数量间距值作为内芯的宽度,计算每一层的内芯数量,多层汇总,得到总的内芯计数。本发明通过区分内芯与内芯的边缘,按照区域统计出线芯的个数,而且可以在内芯之间轮廓不清晰的情况下,也能准确计数,解决现有电缆智能检测仪无法精确计数电缆内芯的技术问题。
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