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公开(公告)号:CN111292454A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010082584.7
申请日:2020-02-07
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例提供一种智能身份门禁识别系统和方法,包括服务器、存储设备,智能门禁控制设备,所述智能门禁控制设备通过RFID信息模块、人脸认证模块、中央控制模块、门锁控制模块、报警控制模块、网络传输模块、视频采集模块、远程控制模块的连接实现通过RFID卡与人脸认证的门锁控制模式,同时实现实时监控及报警,并将数据存储通过网络传输在服务器端的系统,达到系统智能化程度高,实现使用者进出门禁时,无需人员任何操作,系统自动获取人员身份信息并进行认证,允许合法人员进出门禁,礼貌地拒绝非法用户,同时也将有效地保护财产不受非法侵犯,遇到非法操作时系统自动报警,克服了电子卡证件存在伪造、借用、密码复制或盗用等隐患,安全性高。
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公开(公告)号:CN111289842A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010207628.4
申请日:2020-03-23
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本申请公开了一种评价接地网腐蚀程度的方法,其特征在于,包括:获取待测接地网的上方测点的瞬变电磁感应电压,作为测试电压。获取完好接地网的上方测点的瞬变电磁感应电压,定义为基准电压;所述待测接地网与所述完好接地网规格相同。根据所述基准电压和所述测试电压,定义相对腐蚀度的特征值;根据所述特征值,将所述测试电压转换成相应的相对腐蚀度。根据上述相对腐蚀度对所述待测接地网的腐蚀程度进行评价。本申请基于完整接地网的感应电压信号对测量数据实施聚类分析,将所得结果量化为接地网的相对腐蚀度,从而直接使用瞬变电磁感应电压定义接地网相对腐蚀度,避免求解非线性方程,提高了接地网腐蚀程度评价的准确性与效率。
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公开(公告)号:CN110929217A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911115207.2
申请日:2019-11-14
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请涉及电力设备技术领域,具体而言,涉及一种含有毛刺、尖峰干扰频响曲线的矫正方法及装置。通过对含有毛刺干扰的频响曲线进行正向和反向的离散余弦变化,剔除波形中的毛刺干扰,对频响曲线实现了矫正;对含有尖峰干扰的频响曲线,通过粒子群优化算法赋予相位和频率域合适的权重系数,构建非均匀多维变形场模型,通过使用多维非均匀克里金插值算法对存在尖峰的位置进行插值,使得相近频率上的数据对同一相位上数据的不足进行了补充,从频率和相位两个维度对数据进行插值,两个维度的数据相互补充,可以提高频响曲线的矫正精度,实现矫正后的频响曲线来判定变压器绕组的变形程度,避免测试人员重复去现场测试。
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公开(公告)号:CN110516886A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910823001.9
申请日:2019-09-02
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本申请提供了一种基于RFID和设备评价的仓储优化配置方法和系统,通过识别并获取设备信息;根据设备信息获取设备状态量,所述设备状态量包括状态特征参量和状态影响参量;根据所述设备状态量进行设备等级评价获得仓储评价等级;根据所述仓储评价等级生成仓储优化调度指令;根据所述仓储优化调度指令执行仓储优化搬运;这样通过系统对资产状态进行仓储等级的实时评价,结合仓储机器人进行自动仓储优化,可以提高仓库管理效率,减少人力投入。结合RFID对仓储设备进行自动定位、智能盘点,实时反映当前仓库的存储状态,使工作人员能更加全面直观的掌握库存状态。
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公开(公告)号:CN110488216A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910892714.0
申请日:2019-09-20
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 朱梦梦 , 沈映泉 , 朱全聪 , 王熙 , 林聪 , 张新 , 曹敏 , 唐标 , 李波 , 罗强 , 胡桂平 , 杨忠州 , 徐天奇 , 杨兰 , 高洁 , 张崇伦 , 尹航 , 李博
IPC: G01R35/02
Abstract: 本申请公开一种数字量输出DCVT现场校验系统,基于绝对延时的数字量输出DCVT现场校准方法的理论,采用独立前置单元就地实现标准通道数字信号的高精度转换,具体包括,将直流电子式互感器校验仪的高精度AD采集单元进行前置,并将转换成的数据序列通过光纤传输至直流电子式互感器校验仪的前置单元输入接口,使一次设备与二次设备之间隔离,避免现场校验中标准分压器二次小电压信号传输中受到干扰。本申请的校验系统还通过含有直流分量的小波系数获取直流分量来提升信号提取的准确度;提出基于标准阶跃信号与被校DCVT的反馈时差进行绝对延时的测试系统,通过对校准系统不确定度来源分析给出不确定度评定方法,保了校准结果的可信度。
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公开(公告)号:CN109085530A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811124662.4
申请日:2018-09-26
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R35/04
Abstract: 本申请提供了一种基于游程特性的动态负荷信号分析方法,利用动态负荷电流幅值向量,得到动态负荷电流幅值的二元游程序列,通过对二元游程序列的处理,并利用动态负荷电流幅值游程长度的概率密度函数和自相关函数,计算得到所述动态负荷电流幅值游程长度的概率密度值和自相关函数值,工作人员可利用概率密度值和自相关函数值对动态负荷电流进行随机特性分析,进而提高电能表误差测试的准确性。
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公开(公告)号:CN105763226B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610089557.6
申请日:2016-02-17
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于信噪比的最优小波基中压载波去噪方法,包括:采集中压载波信号;对所述中压载波信号进行采样,得到N个采样点信号;选择两种或两种以上小波基;分别对所述N个采样点信号以每种小波基进行分解;进行频谱分析,得到与小波基相对应的信噪比;比较每种小波基相对应的信噪比的大小;以信噪比最高的小波基作为最优小波基;利用最优小波基对中压载波信号进行去噪处理。本发明实施例提供的一种基于信噪比的最优小波基中压载波去噪方法采用小波基去噪方法来处理信号,分别利用不同的小波基来分解中压载波信号,并通过信噪比得到最优小波基,利用得到的最优小波基来对中压载波信号进行处理,达到较好的去噪效果。
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公开(公告)号:CN107741557A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710898642.1
申请日:2017-09-28
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 深圳市科陆智慧工业有限公司
CPC classification number: G01R31/18 , G01R31/00 , G01R31/003 , G08C19/00
Abstract: 本发明涉及一种电力交互式终端的检定方法,所述方法包括:对电力交互式终端进行电压检测;对电力交互式终端进行绝缘检测;对电力交互式终端进行功能检测;根据检测结果,对检测合格的电力交互式终端进行封印和雕刻;以及对封印和雕刻过的电力交互式终端进行贴标。本发明的电力交互式终端的检定方法,通过电力交互式终端检定系统,可以在符合国家检测标准和规范的情况下,实现定制化的自动检测方案,包括检测数据的存储和相关合格电力交互式终端的处理(雕刻和贴标等),可以在较短的时间内完成交互终端的各项检测,而且检定结论精确。
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公开(公告)号:CN105424075A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610029900.8
申请日:2016-01-18
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01D18/00
CPC classification number: G01D18/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种智能TEDS传感器通用测试系统及方法,该智能TEDS传感器通用测试系统包括上位机、存储器、信号发生器、信号调理电路和数据采集电路,与现有技术相比,本发明提供的智能TEDS传感器通用测试系统,通过上位机读取智能TEDS传感器的TEDS数据,针对不同的传感器类型,信号发送器生成相应的激励信号,最终由该上位机完成对该智能TEDS传感器的性能测试,可以实现利用一套测试系统完成对不同智能TEDS传感器的性能测试,能够大大降低测试系统的配置时间及测试成本,并有效提高测试效率及用户体验。
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公开(公告)号:CN120005479A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510184607.8
申请日:2025-02-19
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Inventor: 廖耀华 , 李博 , 郭仁桀 , 钱国超 , 穆亚明 , 施尧 , 雷雨兴 , 朱梦梦 , 朱萌瑶 , 张俊超 , 王轶 , 顾志明 , 张锡然 , 陈文华 , 刘正友 , 李鹏基 , 严志宏 , 杨奉刚 , 徐正云 , 周元荣 , 段励
IPC: C09D163/00 , C09D5/24 , C09D5/10 , C09D7/43
Abstract: 本发明属于电场感应技术领域,具体涉及一种高导电复合涂料及其制备方法与应用。所述高导电复合涂料主要由石墨烯、银粉、改性聚丙烯酰胺、生物基环氧树脂和分散剂制得。所述高导电复合涂料采用生物基环氧树脂作为粘结剂,并通过引入特定比例的少层石墨烯粉体和纳米银粉复合材料,以优化导电性能。此外,本发明特别选用环境友好型改性聚丙烯酰胺作为稠化剂,不仅改善了涂料的流变性能和涂覆均匀性,还增强了涂料的生物降解性。本发明通过采用新型环保材料和优化的制备工艺,解决了现有技术中石墨烯涂层均匀性差、厚度控制难以及感应灵敏度不足的问题,实现了工艺的简化和绿色环保,适合规模化生产。
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