-
公开(公告)号:CN102255393B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201110216636.6
申请日:2011-07-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种接地线挂接防误闭锁系统及其方法。本发明系统主要包括接地线挂接感应器、接地线电子标识牌、接地线信号采集单元、接地线管理终端、接地线信号五防接口机和调度(集控站)防误监视终端。本发明方法利用本发明系统,通过发明的装置及程序软件,进行接地线挂接状态检测和挂接防误闭锁,能够实现接地线使用状态和挂接状态的检测、存储、分析、显示、查询和闭锁信号输出功能;本发明可以广泛应用于发电厂、变电站、配电所等设备检修场所的接地线管理与挂接防误闭锁,保障电气设备和工人安全。
-
公开(公告)号:CN101728869B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910191450.2
申请日:2009-11-10
Applicant: 重庆大学 , 深圳市康必达控制技术有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供一种电站自动化系统数据网络安全监控方法,它是在现有电力系统计算机网络系统上,利用Snort检测引擎实现对电站自动化数据网络的监视,引擎嵌入的规约包括CDT、IEC-60870-101以及IEC-61850在内的通信规约,利用所述规约自身的帧格式建立引擎匹配条件;通过以下两种方式来实现网络安全的监控。a.对网络上传输的数据帧内容进行监控,以电站数据传输的规约格式为基准,满足规约格式的信息允许其继续流通,不满足规约格式的信息则进行隔离;b.对电站数据采集网络的实时流量进行监测,若发现网络流量异常,则说明网络上有异常数据传递,电站自动化系统数据网络安全监控装置将给出告警信息。本发明解决了电站内数据通信的信息安全与可靠性等瓶颈问题。
-
公开(公告)号:CN100487479C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200510057037.9
申请日:2005-04-27
Applicant: 重庆大学
Inventor: 熊小伏
IPC: G01R35/02
Abstract: 一种电容式电压互感器暂态误差的数字校正方法,该方法可使电容式电压互感器在一次输入电压突然下降时的二次输出误差下降到2%左右,为使用电容式电压互感器输出信号的快速继电保护、故障测距装置提供能准确、快速跟踪输入电压变化的电压信号的数字校正方法。其基本原理是将电容式电压互感器看作是一个时不变传输网络,其二次输出电压和一次输入电压之间必然存在某种对应关系,在采集得到二次电压输出值的基础上,可根据其对应关系推求出一次电压波形从而可以消除电容式电压互感器的暂态误差。
-
公开(公告)号:CN118867988B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202410879900.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 重庆大学
IPC: H02H7/28 , H02H7/26 , H02H3/08 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及新能源配电网过流保护技术领域,且公开了一种特征能量谱故障识别的新能源配电网过流保护系统包括多频率电流波形采集模块、波形分拣模块、波形处理模块、电流特征能量谱转化模块、电流特征能量谱提取模块、电流特征能量谱多分辨率模块、故障类型识别模块、电流特征能量谱横向比较模块、电流特征能量谱纵向比较模块、电流特征能量谱数据库模块、电流特征能量谱检测模块、新能源配网过流保护判别逻辑模块和系统执行模块。该系统采用电流波形的特征能量数据作为新能源配电网电流保护判据,弥补了新能源配电网中分布式新能源电源的接入,配电网由单电源网络变为多电源网络,能可靠反映各种分布式新能源配电网各种内部故障。
-
公开(公告)号:CN117913895B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410058016.1
申请日:2024-01-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于LightGBM‑LSTM的配电网拓扑识别方法和装置,包括:获取配电自动化主站的遥测数据和遥信数据,对所述遥测数据进行数据清洗,对清洗后的遥测数据进行时序同步;从遥信数据中提取开关状态数据中的有效标志、刷新标志和遥信状态值标志,并利用独热编码的方式对提取的遥信数据进行编码,再将编码之后的遥信数据进行时序同步得到遥信特征;利用LightGBM算法对时序同步后的遥测数据进行特征筛选;将遥信特征和筛选的遥测特征输入基于LSTM的配电网拓扑识别模型,预测配电网中所有开关的开关状态;根据预测的开关状态绘制配电网的拓扑连接示意图,提高配电网拓扑识别的准确度。
-
公开(公告)号:CN112986862B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110468672.5
申请日:2021-04-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种小电流接地系统的单相接地故障识别方法,控制器通过控制各断路器的开断和闭合实现各个中性点接地电阻的投切,并根据母线零序电压确定中性点接地电阻是否投入,根据出线零序电流大小确定投入中性点接地电阻的数量,从而增大各故障指示器所在处的故障电流,提升故障指示器的灵敏度,准确定位故障区段。本发明解决了现有技术中故障指示器灵敏度不足、故障区段定位不准确等问题,通过改变中性点接线方式实现故障指示器灵敏度的提高,具有广泛的适用性和较强的可行性。
-
公开(公告)号:CN112686938B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011595357.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F7/544
Abstract: 本发明公开了一种基于双目图像测距的输电线路净距计算与安全告警方法,通过采集输电线路双目巡检图像,提取图像特征点;并基于双目成像模型计算输电线路与被跨越物的垂直净空距离和水平净空距离;当输电线路与被跨越物的垂直净空距离小于或等于预设垂直净空距离时,或输电线路与被跨越物的水平净空距离小于或等于预设水平净空距离时,向输电线路运维人员发出净距越限告警。本发明将输电线路净距计算与安全告警问题,利用图像处理的方式结合双目成像模型进行解决,充分利用现有的直升机、无人机巡检所采集的图像信息,与现有的接触式和非接触式监测方法相比,监测的灵活性更强、运维成本更低、应用普遍性与可推广性更高。
-
公开(公告)号:CN117674406A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311449896.7
申请日:2023-11-02
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 南京国电南自电网自动化有限公司
IPC: H02J13/00 , G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06N5/022 , G06F16/904 , G06T19/00 , G16Y10/35 , G16Y20/20 , G16Y40/10 , G16Y40/20 , G16Y40/40
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,公开了一种二次设备状态监测系统及方法,包括数据层、站端管理层和主站应用层,其中所述的数据层包括资产模块、缺陷信息模块、试验数据模块、在线监测数据模块和故障信息模块;所述站端管理层包括模板管理模块、数据管理模块、算法模型管理模块、电站维护模块、指标管理模块、设备维护模块、规则管理模块、三维模型管理模块、专家知识库模块和算法管理模块;所述主站应用层包括全景监视单元、辅助决策分析单元和二次设备状态评价单元。本发明进一步提升设备差异化风险防控能力。解决状态评价粒度不够精细、风险因素不充分等问题。
-
公开(公告)号:CN115864310A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211466260.9
申请日:2022-11-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于电力变压器状态监测评估及安全控制技术领域,具体涉及一种多参量融合电力变压器缺陷辨识、状态分级与主动安全保护方法,包括:通过安装智能传感器和监测装置获取电力变压器运行环境条件、运行参数、热缺陷状态参量、放电缺陷状态参量和绕组变形缺陷状态参量;电力变压器多源数据融合及价值信息提取;电力变压器缺陷在线辨识及缺陷原因溯源;电力变压器状态分级、安全裕度与安全耐受能力评估;基于电力变压器安全裕度的主动安全调控与保护。本发明能有效提升电力变压器缺陷辨识的效果,提高电力变压器安全评估的客观性和全面性,改进提升电力变压器安全调控及保护措施的主动性和针对性,从而有利于保障电网及电力变压器的安全稳定运行。
-
公开(公告)号:CN115792499A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211588124.7
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司梧州局 , 四川大学 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 重庆大学 , 广州市仟顺电子设备有限公司
IPC: G01R31/08 , G06F18/00 , G06F18/214 , G06N3/08 , G06N3/0464
Abstract: 本申请涉及一种低压电缆故障识别方法、装置、计算机设备和存储介质,应用于故障诊断领域,所述方法包括:获取待识别低压电缆对应的频域波形;所述频域波形通过对待识别低压电缆进行基于频域反射法的测试得到;对所述频域波形进行傅里叶变换处理,得到所述待识别低压电缆对应的距离诊断图谱;将所述距离诊断图谱输入训练完成的低压电缆故障识别模型,得到所述待识别低压电缆对应的故障类型。采用本方法能够提高对低压电缆的识别效率和故障诊断的准确率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-