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公开(公告)号:CN109615175B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201811347135.X
申请日:2018-11-13
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 吴炬卓
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种10kV中压线路自动化分段合理性评价方法。一种10kV中压线路自动化分段合理性评价方法,其中,包括如下步骤:S1.对于10kV中压线路,获取其分段数以及每个分段内中压用户数、低压用户数、负荷大小;S2.分别利用各分段内中压用户数、低压用户数和负荷大小,计算中压用户、低压用户和负荷的不平衡系数;S3.对于中压用户、低压用户和负荷,分别赋予权重系数;S4.利用步骤S2的不平衡系数和步骤S3的权重系数,计算10kV中压线路的不平衡系数作为其自动化分段合理性评价参数。本发明的方法综合了中压用户、低压用户以及负荷三个因素,能够对10kV中压线路自动化分段合理性进行定量综合评价。
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公开(公告)号:CN110956306A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911014021.8
申请日:2019-10-23
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 吴炬卓
摘要: 本发明涉及电力负荷预测的技术领域,更具体地,涉及一种基于负荷聚类的负荷预测方法,包括以下步骤:S10.获取区域内用户的负荷曲线,记区域内用户总数为N,第n个用户的负荷曲线为In=In(1),In(2),....,In(T),T表示负荷曲线采样点个数;S20.基于负荷聚类的方法,根据步骤S10中所述负荷曲线对用户进行分类;S30.根据步骤S20的分类结果,对每类用户进行负荷预测;S40.对步骤S30的预测结果求和,得到最终的负荷预测结果。本发明先采用负荷聚类的方法对用户进行分类,结合神经网络预测方法对各用户进行负荷预测,进而提高负荷的预测精度。
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公开(公告)号:CN109858490A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811574703.X
申请日:2018-12-21
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 吴炬卓
摘要: 本发明提供一种电气设备红外图像特征向量提取方法。一种电气设备红外图像特征向量提取方法,其中,包括如下步骤:S1.输入电气设备红外图像;S2.对红外图像进行二维小波包分解,得到各个子频带上的小波包系数;S3.利用步骤S2得到的小波包系数计算相关参数并组成红外图像特征向量。本发明的方法基于小波包分析的优势,使得提取的特征向量更能表征电气设备红外图像。
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公开(公告)号:CN109657187A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811347139.8
申请日:2018-11-13
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 吴炬卓
摘要: 本发明提供一种10kV电缆线路状态评估方法。一种10kV电缆线路状态评估方法,其中,包括如下步骤:S1.对于10kV电缆线路,根据其在使用过程中可能出现的状态,建立全状态模型;S2.基于步骤S1得到的全状态模型,运用马尔科夫原理,得到10kV电缆线路的状态转移模型;S3.基于步骤S2得到的状态转移模型,得到10kV电缆线路的状态概率矩阵和状态转移密度矩阵;S4.基于步骤S3得到的状态概率矩阵和状态转移密度矩阵,求解线性代数方程组,得到10kV电缆线路处在各状态的概率。本发明的方法考虑了电缆线路状态之间的转移,使得可靠性评估更加全面、准确。
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公开(公告)号:CN109387757A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811537078.1
申请日:2018-12-14
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 吴炬卓
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1227
摘要: 一种局部放电信号特征向量提取方法,其中,包括以下步骤:S1.获取现场检测的局部放电信号;S2.对局部放电信号进行小波分解,得到最高分解尺度上的尺度系数和各分解尺度上的小波系数;S3.对尺度系数和小波系数分别进行单支小波重构,得到最高分解尺度上的尺度系数和各分解尺度上的小波系数重构后的信号;S4.分别计算各分解尺度上的小波系数重构后信号和最高分解尺度上的尺度系数重构后信号的能量值;S5.对于各分解尺度上的小波系数重构后信号,分别计算其与最高分解尺度上的尺度系数重构后信号的波形相似系数;S6.利用步骤S4的能量值和步骤S5的波形相似系数,构建局部放电信号特征向量。本发明基于小波分解,同时引入信号能量和波形相似系数计算特征值。
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公开(公告)号:CN109376968A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811535530.0
申请日:2018-12-14
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 吴炬卓
摘要: 一种提高中压电缆线路负荷预测精度的方法,其中,包括以下步骤:S1.获取中压电缆线路负荷电流序列;S2.对负荷电流序列进行归一化处理,以某时刻的前五个时刻负荷电流值为输入,该时刻的负荷电流值为输出,组成训练样本并构建支持向量机模型;S3.使用训练样本对支持向量机模型进行训练,得到训练好的支持向量机模型;S4.将预测时刻前五个时刻负荷电流值输入到训练好的支持向量机模型,得到输出结果后进行反归一化处理,得到初步预测值;S5.在初步预测值基础上,叠加残差修正项,得到最终的预测值。本发明的方法基于支持向量机模型得到初步预测值,再在初步预测值的基础上,叠加残差修正项,得到最终的预测值,进而提高预测精度。
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公开(公告)号:CN109324274A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811446177.9
申请日:2018-11-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 吴炬卓
摘要: 一种局部放电信号小波分解最优基小波选取方法,其中,包括以下步骤:S1.获取局部放电信号以及基小波簇;S2.对于基小波簇中的每个基小波,使用其对局部放电信号进行小波分解,得到最高分解尺度上的尺度系数和各分解尺度上的小波系数;S3.对步骤S2得到的最高分解尺度上的尺度系数和各分解尺度上的小波系数分别进行单支小波重构,得到重构后的信号序列;S4.计算步骤S3得到的各信号序列的能量,并计算最高分解尺度上的尺度系数重构后的信号序列的能量百分比;S5.对比步骤S4得到的各能量百分比,最大者对应的基小波即为最优基小波。本发明的方法基于尺度系数单支重构后能量最大原则,可以在不知道局部放电信号先验知识的情况下,实现自适应选取最优基小波。
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公开(公告)号:CN109657187B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201811347139.8
申请日:2018-11-13
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
发明人: 吴炬卓
IPC分类号: G06F17/16 , G06F17/11 , G06F18/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种10kV电缆线路状态评估方法。一种10kV电缆线路状态评估方法,其中,包括如下步骤:S1.对于10kV电缆线路,根据其在使用过程中可能出现的状态,建立全状态模型;S2.基于步骤S1得到的全状态模型,运用马尔科夫原理,得到10kV电缆线路的状态转移模型;S3.基于步骤S2得到的状态转移模型,得到10kV电缆线路的状态概率矩阵和状态转移密度矩阵;S4.基于步骤S3得到的状态概率矩阵和状态转移密度矩阵,求解线性代数方程组,得到10kV电缆线路处在各状态的概率。本发明的方法考虑了电缆线路状态之间的转移,使得可靠性评估更加全面、准确。
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公开(公告)号:CN113635149B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110983722.3
申请日:2021-08-25
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本申请公开了一种电缆绝缘层打磨机,包括:框架、夹紧装置、定位装置和打磨装置;框架包括第一支撑板和第二支撑板,第一支撑板通过支撑杆与第二支撑板固定连接,且第一支撑板与第二支撑板之间构成打磨工作区域;第一支撑板中心位置开设有第一开口;夹紧装置设置在第一支撑板上;定位装置包括孔径调节机构和移动调节机构;第二支撑板的中心位置开设有第二开口;孔径调节机构设置在第二开口处,用于对电缆线芯进行定位;打磨装置设置在移动调节机构上;移动调节机构位于打磨工作区域内,用于调节打磨装置的打磨位置。本发明大大提高了打磨效率,使打磨质量均匀一致,同时保证不伤及人手,不损伤高压电缆的线芯,保证线芯的完整性。
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公开(公告)号:CN113635149A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110983722.3
申请日:2021-08-25
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
摘要: 本申请公开了一种电缆绝缘层打磨机,包括:框架、夹紧装置、定位装置和打磨装置;框架包括第一支撑板和第二支撑板,第一支撑板通过支撑杆与第二支撑板固定连接,且第一支撑板与第二支撑板之间构成打磨工作区域;第一支撑板中心位置开设有第一开口;夹紧装置设置在第一支撑板上;定位装置包括孔径调节机构和移动调节机构;第二支撑板的中心位置开设有第二开口;孔径调节机构设置在第二开口处,用于对电缆线芯进行定位;打磨装置设置在移动调节机构上;移动调节机构位于打磨工作区域内,用于调节打磨装置的打磨位置。本发明大大提高了打磨效率,使打磨质量均匀一致,同时保证不伤及人手,不损伤高压电缆的线芯,保证线芯的完整性。
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