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公开(公告)号:CN113991834A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111407014.1
申请日:2021-11-24
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: H02J9/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种不间断的直流双电源自动切换开关装置。不间断的直流双电源自动切换开关装置包括第一供电线路、第二供电线路、控制器和第三供电线路。第一供电线路连接用电负载,向用电负载提供主供电源。第二供电线路连接用电负载,向用电负载提供备供电源。控制器用于控制第一供电线路和第二供电线路中开关的自动切换。第三供电线路连接用电负载,在第一供电线路和第二供电线路均断电时,蓄电池组通过第三供电线路向用电负载提供电能。本发明实施例能够实现不同直流电源的不间断自动切换,有利于保证直流电源的供电可靠性,以及用电负载的用电可靠性。
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公开(公告)号:CN112862910B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110450800.3
申请日:2021-04-26
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了一种对变电站三维模型进行数据压缩的方法,包括以下步骤:对变电站三维模型进行聚类降维,获得变电站三维模型的子模块文件;依次对所有的所述子模块文件进行轨迹编码,获得轨迹文件;基于所述轨迹文件对所述子模块文件进行映射编码,获得变电站三维模型的压缩文件;利用压缩算法LZMA对所述压缩文件进行数据压缩。本发明利用K‑means算法对变电站三维模型进行聚类降维,并对获得的子模块文件进行逻辑编码,形成轨迹文件,从而能够依据该轨迹文件进行映射编码以获得压缩文件;本发明充分结合考虑了空间色彩逻辑和空间坐标逻辑,有效地提高了压缩精度。
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公开(公告)号:CN117350128B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202311459382.X
申请日:2023-11-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F30/23 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了一种输变电设备温度分布的实时在线仿真方法及相关装置,将数据集的降维和数据拟合映射技术相结合,根据已投运输变电设备结构模型固定、运行极端状态已知的条件,通过有限元仿真获得有限组精准结果,在此基础上构建映射关系,实现了多物理场量在相应条件下的秒级输出。对网格节点数据的数量进行降维处理,有效缩减了在映射关系构建阶段中所需要计算的输入数据数量,进一步加快了数据驱动仿真的运算速度。采用的经验正交函数分析法,在降维截断后能快速、有效重构出原始网格节点对应的数据集,且精度高、计算速度快,有效还原出映射计算后输变电设备的温度场分布。从而解决了现有限元方法不适用于秒级在线实时仿真的问题。
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公开(公告)号:CN118885894A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410911949.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F18/2411 , G06F18/214 , G06F18/2415
Abstract: 本发明公开了一种变压器故障预测方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取目标变压器的变压器运行数据,其中,所述变压器运行数据至少包括热传导数据、热对流数据和热辐射数据;根据所述变压器运行数据和预先训练的目标数字孪生温度模型,确定变压器决策温度;将所述变压器决策温度与预先确定的预设变压器温度阈值进行对比处理,确定所述目标变压器的故障状态信息,以保证变压器监测的有效性和准确性,同时准确预测变压器的维护需求和潜在故障,且检测成本较低。
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公开(公告)号:CN118758417A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410787190.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
Abstract: 本发明公开了基于双悬臂梁增敏结构的光纤光栅振动传感器及检测方法,涉及分接开关振动测量技术领域。基于双悬臂梁增敏结构的光纤光栅振动传感器包括:光纤、支撑底座和双悬臂梁增敏结构,支撑底座用于与分接开关相连接;光纤设置于双悬臂梁增敏结构,光纤上的光纤布拉格光栅处于双悬臂梁增敏结构中的两个悬臂梁之间;每个悬臂梁均通过柔性铰链与支撑底座相连接;双悬臂梁增敏结构受到振动时,使两个柔性铰链发生扭转,带动光纤布拉格光栅两侧同时伸长,以放大其形变量。本发明基于双悬臂梁增敏结构的光纤光栅振动传感器及检测方法,能够提高振动传感器的灵敏度,提高振动传感器的检测上限,适用于分接开关的振动检测。
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公开(公告)号:CN118688548A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410926816.0
申请日:2024-07-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种变压器状态检测方法及装置。该方法包括:获取目标变压器的实际运行数据,以及,仿真变压器的仿真运行数据,其中,所述仿真变压器根据所述目标变压器仿真得到;将所述实际运行数据与所述仿真运行数据进行数据比对,得到目标比对结果;根据所述目标比对结果,对所述目标变压器进行状态检测,得到状态检测结果。本发明实施例的技术方案,提高了变压器状态检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118364217A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410546106.5
申请日:2024-05-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F17/16 , G06F18/27 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明实施例公开一种变压器绕组温度计算方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取在多种工况下变压器绕组的工况参数和温度矩阵对应得到样本工况参数和样本温度矩阵,温度矩阵用于存储相应工况下变压器绕组的各个位置点的温度值;对样本温度矩阵进行降阶运算得到目标降阶模态和样本降阶模态系数;根据样本工况参数、样本降阶模态系数以及样本温度矩阵,基于克里金函数构建克里金函数响应面模型;以及基于目标降阶模态和克里金函数响应面模型,计算目标工况下的温度矩阵。本发明实施例能够以较少的资源快速准确地计算得到各种工况下变压器绕组在各个位置点的温度值。
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公开(公告)号:CN118296210A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410522264.7
申请日:2024-04-28
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06F16/9035 , G06F16/9038 , G06F18/24 , G06Q10/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多领域成就专家能力模型的评审专家自动推荐方法、计算机程序产品和存储介质。该方法为:S1、获取各个专家的履历信息;S2、根据每个专家的履历信息以及预设的专家能力模型指标体系构建该专家的专家能力模型;S3、根据各个专家的个人基本信息和专家能力模型构建评审专家库;S5、根据项目提案从评审专家库中选出多个专家;S6、根据所选出的每个专家的专家能力模型中的领域成就指标类型对该专家进行评分,其中,评分与专家的领域成就指标类型数量正相关;S7、根据项目提案所需的评审专家数量,以评分靠前的相应数量的专家作为该项目提案的评审专家。该方法能够自动推荐出熟悉多个技术领域的评审专家,使得项目评审结果更为准确。
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公开(公告)号:CN112990776B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110450818.3
申请日:2021-04-26
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC: G06Q10/06 , G06F16/2458 , G06K9/62 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种配网设备健康度评价方法,包括以下步骤:获取配网设备的运行日志,并基于运行日志提取评价特征样本集;基于评价特征样本集进行特征寻优,获得评价最优特征样本集,基于评价最优特征样本集建立健康度评价模型;对健康度评价模型进行评估优化,获得最优健康度评价模型,将最优健康度评价模型接入配网设备的实时运行数据输出端进行健康度实时评价。本发明能够将配网设备进行相似度划分成多个健康度社团,快速地对所有配网设备进行健康度评价,从而符合同类设备的统计分布规律,具有较高的精度,同时仅需一次模型计算即能够满足要求,提高了运算效率。
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公开(公告)号:CN119475915A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411651847.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G01R33/00 , G06F113/04
Abstract: 一种确定变压器铁心涡流损耗的方法、装置、设备、存储介质及程序产品,其方法包括:构建变压器铁心多级模型;基于多级接缝铁心的尺寸信息,构建n层多级接缝铁心模型;用n层多级接缝铁心模型替换变压器铁心多级模型中的相应区域,得到替换后的变压器铁心多级模型;确定替换后的变压器铁心多级模型中n层叠片铁心对应的涡流损耗结果;重复执行基于多级接缝铁心的尺寸,构建n层多级接缝铁心模型的步骤,直至确定替换完变压器铁心多级模型中的所有区域,得到多个n层叠片铁心对应的涡流损耗结果;基于多个n层叠片铁心对应的涡流损耗结果,确定变压器铁心的涡流损耗结果。采用该方法,可准确的确定出变压器铁心的涡流损耗结果。
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