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公开(公告)号:CN118171814A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410285301.7
申请日:2024-03-13
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G01R31/54 , G06Q50/06 , G08B21/18 , G08B25/08
摘要: 本发明公开一种基于状态缓存的实时停电研判及告警方法、装置及存储介质,方法包括:S1、接收终端停复电事件和电表节点停复电事件;S2、对终端停复电事件和电表节点停复电事件开展实时研判,标记事件类型;S3、实时定位低压配电网停电范围;S4、低压配电网停电范围结合“台区‑线路‑变电站”及“台区‑小区”拓扑关系,生成中压配电网停电事件;S5、融合变压器状态、营销系统设备轮换信息和PMS系统计划停电信息池,分析导致停电的原因;区分需要现场抢修的故障停电;S6、接入气象数据开展关联分析,面向各级管理人员及台区经理,针对电网故障及恶劣天气造成的突发停电,分别制定告警触发机制。本发明可以实现停电范围的主动感知及告警。
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公开(公告)号:CN116132415A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310115351.6
申请日:2023-02-15
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种面向边缘环境的视频流转码方法、系统、装置及存储介质,属于边缘计算技术领域,包括获取模型输入,模型输入包括发送端的设备信息、上行网络带宽、各接收端的设备信息、下行网络带宽、边缘设备的算力资源;将模型输入输入到构建好的码率优化模型中,得到待转码的视频流码率集合、每个接收端需要接收的视频流码率,根据待转码的视频流码率集合、每个接收端需要接收的视频流码率对视频流进行转码;本发明通过结合边缘设备自身的算力资源、网络环境参数和异构接收端的变化,动态地确定需要编码的视频流数量及码率,使转码计算满足传输系统的实时性要求,同时最大化接收端的用户体验,并实现视频流码率的自适应调整。
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公开(公告)号:CN115099298A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210482087.5
申请日:2022-05-05
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明涉及电力系统低压台区运营技术领域,尤其涉及一种低压台区线损异常诊断方法,确定台区的基准线损率,判断台区实际运行线损率值与台区的基准线损率随台区同期供电量E变化的曲线的符合度,如果台区实际运行线损率值与台区的基准线损率随台区同期供电量E变化的曲线满足一定的符合度,利用台区的历史数据,求解台区实际线损系数,最后将实际线损系数和线损基准参数进行比较,T0有偏差判断为固定损耗超差,δ0有偏差判断为线路损耗超差,ε有偏差判断为计量偏差超差。本发明为线损现场异常诊断提供了更具指导性的方法,大大减少了无谓的现场工作量,提高了线损治理人员现场处理的效率,节省了人力和物力成本。
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公开(公告)号:CN114839434A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210318529.2
申请日:2022-03-29
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种电能计量装置的电流相量图快速生成方法及系统,包括:通过电能计量装置获取任一时刻的分相有功功率、无功功率数值组;将功率数值组转换成电流相量图下的相量坐标点;获取电压相量图和平面直角坐标系的叠加图形;在叠加图形上根据相量坐标点绘制电流相量线,得到电能计量装置的电流相量图。本发明能够有效降低对计量专业的技术要求,实现电流相量图的在线绘制,从而辅助计量人员对电能计量装置进行远程错接线判断,提高工作效率,并提升智能化工作水平。
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公开(公告)号:CN110489783B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201910603112.9
申请日:2019-07-05
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 河海大学
摘要: 本发明公开了线损率技术领域的一种基于QRNN的低压台区线损率合理范围估计方法,旨在解决现有技术中线损率评估依据不能反映出台区在结构、供电范围、负荷水平上的差异的技术问题,基于现有的用电管理系统采集台区运行数据,筛选出台区线损率影响因子;对台区线损率进行相关性分析,提取出影响线损率的线损率关键因子;基于神经网络分位数回归模型计算出低压台区线损率的合理范围;根据计算出的特定台区线损率合理范围,诊断其是否为异常台区,对其进行调整。本发明所述方法以现有的用电信息系统、营销系统、PMS系统等的实际运行数据为依据,提取出影响线损率的关键因子,能够针对特定台区给出线损率合理范围,为诊断线损异常台区提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN114615342A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210111620.7
申请日:2022-01-29
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明提供了适用于用电信息采集系统的业务交互方法和装置,确定交互对方的通信设备以及业务对象;获取交互对方的通信设备的属性、业务对象的属性,以及业务交互项内容;根据交互对方的通信设备的属性、业务对象的属性和业务交互项内容,按照预先构建的业务交互信息模型生成业务交互信息;根据业务交互信息,通过业务交互服务接口与交互对方的通信设备进行业务交互。本发明提出了一种适用于业务主站与通信管理层、通信管理层内部各模块间通用的业务交互信息模型,解决了传统业务交互信息模型内容冗余、无法满足新业务需求的难题。
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公开(公告)号:CN113970893A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111063190.8
申请日:2021-09-10
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明提供一种用电监测终端设备及其即装即采方法,包括电能表、RS485接口、用电监测终端、HPLC模块、台区能源控制器、4G模块与主站服务器;电能表,所述电能表用于提供采集系统的采集源;RS485接口,所述RS485接口用于连接电能表采集电能表数据;用电监测终端,所述用电监测终端用于通过HPLC模块与台区能源控制器载波主节点模块的通信。本发明通过自下而上主动入网、建档,保证了同一电能表在用电监测终端内的索引号唯一性,不会因为每次搜表档案的变化而发生变化,同时避免没有空闲索引号存储新电能表的问题并可保证索引号的连续性,可以有效避免用电监测终端长期运行过程中因现场的情况变化,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN113848361A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111062489.1
申请日:2021-09-10
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: G01R11/24
摘要: 本发明提供一种电表箱智能感知装置、负荷辨识及开锁授权方法,包括智能断路器模块,所述智能断路器模块用于采集当前电路的用电信息并主动上传;HPLC模块,所述HPLC模块用于电表箱智能感知终端与能源控制器之间的数据传送;环境监测模块,所述环境监测模块用于监测电表箱内的工作环境状况;状态监测模块,所述状态监测模块用于监测电表箱的箱门开关动作。本发明结构简单,使用方便,能够实现对电力电表箱的工况、安全性和环境状态进行在线监控,对突发事件告警,并可以实现操作权限获得、电表箱地理位置定位查询、电表资源浏览与管理、电表箱开锁授权等功能,同时通过物联网技术实现系统融合,构成一个有机整体,协同配合完成系统所需的全部功能。
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公开(公告)号:CN111614377A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010330465.9
申请日:2020-04-24
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: H04B3/54 , H04L12/803 , H04L12/863 , H04L12/865
摘要: 本发明公开了一种基于HPLC并发通道的采集多任务调度方法和系统,获取待采集的任务信息并保存在待执行任务存储单元中,获取载波通道信息并保存在信道存储单元中;若空闲载波通道数大于0,再判断空闲载波通道数是否大于待执行任务的总数,若大于待执行任务的总数,则执行任务优先分配策略并更新任务信息和载波通道信息;否则执行任务均衡分配策略并更新任务信息和载波通道信息;轮询任务执行状态,如果有任务已执行完成,回收其对应的通道资源并更新通道信息、任务信息和关联信息;重复执行,直至所有待采集任务执行结束。本发明制定任务优先分配策略和任务均衡分配策略,提高不同优先等级采集任务在高速电力线载波通道中的执行效率。
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公开(公告)号:CN106253300A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610747139.1
申请日:2016-08-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
发明人: 颜庆国 , 丁晓 , 郑海雁 , 栾开宁 , 许道强 , 钱立军 , 范洁 , 杨斌 , 陈楚 , 李新家 , 熊政 , 方超 , 宋煜 , 喻伟 , 赵勇 , 王云峰 , 严永辉 , 李平 , 尹飞 , 赵芮
IPC分类号: H02J3/14
摘要: 本发明公开了一种基于负荷动态感知的实时负荷控制决策平台及方法,其中实时负荷控制决策平台包括均通过消息总线进行信息交互的实时负荷动态感知模块、负荷控制决策模块、负荷决策响应模块和控制结果反馈模块。决策方法是通过实时负荷动态感知模进行用户自动分组并计算出实时负荷和可切负荷,通过负荷控制决策模块解析下达的决策指令并将预先决策出的可切用户及其可切负荷作为负荷控制指令输出,再通过负荷决策响应模块执行负荷控制指令并计算出负荷已切除量,以及通过控制结果反馈模块将控制执行结果和负荷已切除量进行反馈。有益效果:不仅实现将应急处理速度提升至毫秒级,而且可精准控制到用户的可中断负荷,最大程度地降低负面影响。
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