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公开(公告)号:CN111413601A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010393041.7
申请日:2020-05-11
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于超声阵列的架空线局部放电定位装置和定位方法,通过超声传感器阵列,可收集到同一超声信号源在多个传感器位置处的超声信号,进而可由不同传感器的位置及其收集的超声信号强度,进行后续分析从而实现定位目的。该装置包括超声传感器、超声检测调理滤波整形电路、模数转换电路和ARM处理器。装置工作时,处于地面的超声阵列面朝架空线布置,其上的八个超声传感器均可采集到架空线中局部放电的超声信号,通过多路复用方案,实现同一位置进行十六次采集,采集到的超声信号经由后续调理电路的特征频率选择、滤波和整形,得到个超声传感器处的超声信号强度,这些数据信息可以通过ARM进行数值计算,从而分析得出局部放电超声源的位置。
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公开(公告)号:CN109775761A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910201877.X
申请日:2019-03-18
申请人: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 成林 , 卢江平 , 刘健 , 魏杰 , 李松 , 郭安祥 , 吴经锋 , 蒲路 , 刘翔 , 吕志斌 , 丁彬 , 任双赞 , 童悦 , 刘子瑞 , 薛军 , 杨传凯 , 王辰曦 , 吴子豪
摘要: 本发明公开了一种制备锰锌铁氧体纳米颗粒的方法,属于到纳米磁性材料的制备技术领域,利用乙二胺四乙酸(EDTA)螯合锰、锌、铁等金属离子形成溶胶,经过进一步蒸发、干燥形成包含金属离子螯合物的干凝胶,最后干凝胶在不同温度下热处理得到纯相结构的锰锌铁氧体纳米颗粒。这种过程简单、操作方便的制备方法在较低的热处理温度下(300~500℃)即可得到纯相的锰锌铁氧体材料,降低了生产成本,克服了传统高温固态烧结法存在的高耗能、工艺复杂且容易产生杂相的弊端。而且通过适当的参数调整,该方法同样可以制备除了锰锌铁氧体之外的其它铁氧体材料,因而本发明在纳米磁性材料制备领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109580722A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811594304.X
申请日:2018-12-25
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于交流导纳法的接地网腐蚀监测方法和装置,首先在接地网的不同引导线之间连入多通道接线座,对接入不同的点构成的回路施加恒电流激励和高频交流电流激励,通过测量接地网两点之间的复阻抗,求出交流导纳实部和虚部随频谱的变化,根据求出的交流导纳虚部峰位置的特征频率以及实部在低频的位置,判断接地网的腐蚀程度;计算接地网两点之间修饰后的电感量,可计算出电感值与设计时各支路电感值的变化情况;辅助采用直流恒流源测试接地网导体中各支路的微小电阻阻值的变化,进而计算和判断出接地导体的腐蚀和断裂情况。可在变电站运行的情况下,对接地网的腐蚀状态和缺陷进行诊断。
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公开(公告)号:CN113128098B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202110483544.8
申请日:2021-04-30
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于DE‑LOF的混凝土坝奇异值检测方法和设备,包括:步骤1、获取原始混凝土坝变形监测数据样本;步骤2、对原始混凝土坝变形监测数据进行差分扩大处理;步骤3、计算所有数据点的关键参数;步骤4、构建奇异值判定阈值;步骤5、混凝土坝变形监测奇异值检测。本发明实现了混凝土坝变形监测奇异值检测,解决了现有技术中存在的监测数据大小敏感、局部奇异特征鲁钝、奇异判定标准模糊、奇异检测效率低下问题。
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公开(公告)号:CN112907138B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110326603.0
申请日:2021-03-26
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学(深圳) , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种从局部到整体感知的电网场景预警分类方法及系统,所述方法包括以下步骤:将电网场景图片输入训练好的分类模型,通过训练好的分类模型获得电网场景图片预警分类结果;训练好的分类模型的获取步骤包括:通过第一骨干网络模型和局部分类器,构建局部像素块分类模型;通过局部像素块训练集训练局部像素块分类模型,获得训练好的局部像素块分类模型;通过第二骨干网络模型、特征集成模块和全局分类器,构建获得分类模型;第二骨干网络模型加载有第一骨干网络模型的训练权重参数;通过标注的电网场景图片训练集对分类模型进行训练,获得训练好的分类模型。本发明能够解决电网场景预警分类中模型分类精度不能满足需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN113313028A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110594456.5
申请日:2021-05-28
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学(深圳) , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种火焰检测方法、系统、终端设备及可读存储介质,所述火焰检测方法包括以下步骤:将被检测电网监控视频帧输入预训练好的火焰检测模型中,通过所述火焰检测模型输出所述被检测电网监控视频帧火焰检测结果;所述火焰检测模型包括:特征获取模块;特征展开模块;特征编码模块;特征解码模块;预测输出模块。本发明提供了基于视觉感知的电网场景下的火焰检测模型,以电网监控视频帧数据作为输入;在多头自注意力编码‑解码方法的基础上,更注重于提升目标的检测精度。
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公开(公告)号:CN113128098A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110483544.8
申请日:2021-04-30
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于DE‑LOF的混凝土坝奇异值检测方法和设备,包括:步骤1、获取原始混凝土坝变形监测数据样本;步骤2、对原始混凝土坝变形监测数据进行差分扩大处理;步骤3、计算所有数据点的关键参数;步骤4、构建奇异值判定阈值;步骤5、混凝土坝变形监测奇异值检测。本发明实现了混凝土坝变形监测奇异值检测,解决了现有技术中存在的监测数据大小敏感、局部奇异特征鲁钝、奇异判定标准模糊、奇异检测效率低下问题。
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公开(公告)号:CN109957804B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910150469.6
申请日:2019-02-28
发明人: 丁德 , 吴健 , 白晓春 , 耿明昕 , 申晨 , 韩文 , 刘钊 , 郭安祥 , 张小平 , 冯南战 , 张燕涛 , 马悦红 , 宋元锋 , 刘磊 , 平欣欣 , 许莉 , 李毅 , 张峰 , 王军娥 , 南霄汉 , 杨兵 , 吴子豪
IPC分类号: C23F13/02
摘要: 本发明公开一种针对直流接地极附近埋地金属管道的排流方法,包括如下步骤:测试直流接地极附近金属管道所受杂散电流强度和方向;测试直流接地极附近金属管道所处土壤介质电阻率;排流保护参数计算;现场安装及参数监测。本发明涉及埋地金属管道防腐蚀领域,特别是直流杂散电流环境下的埋地金属管道防腐领域,可提高排流效率,降低工程成本和腐蚀风险,保证埋地金属管道防腐效果,延长其运行寿命。
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公开(公告)号:CN111293628A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010202238.8
申请日:2020-03-20
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02G1/02
摘要: 本发明公开了一种基于激光准直变焦系统的高压输电线垃圾清理系统,包括支撑板;水平转动机构,所述水平转动机构安装在所述支撑板的顶部;安装板,所述安装板通过水平转动机构转动安装在所述支撑板的上方;计算机,所述计算机固定安装在所述安装板的上方;角度调节机构,所述角度调节机构安装在所述安装板上;固定板,所述固定板通过所述角度调节机构转动安装在所述安装板的上方;激光器,所述激光器固定安装在所述固定板的顶部。本发明提供的基于激光准直变焦系统的高压输电线垃圾清理系统具有使用方便、操作简单、可快速的将激光打到的焦点聚集到高压输电线上的优点。
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公开(公告)号:CN113313028B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110594456.5
申请日:2021-05-28
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学(深圳) , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种火焰检测方法、系统、终端设备及可读存储介质,所述火焰检测方法包括以下步骤:将被检测电网监控视频帧输入预训练好的火焰检测模型中,通过所述火焰检测模型输出所述被检测电网监控视频帧火焰检测结果;所述火焰检测模型包括:特征获取模块;特征展开模块;特征编码模块;特征解码模块;预测输出模块。本发明提供了基于视觉感知的电网场景下的火焰检测模型,以电网监控视频帧数据作为输入;在多头自注意力编码‑解码方法的基础上,更注重于提升目标的检测精度。
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