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公开(公告)号:CN119293611A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411467699.2
申请日:2024-10-21
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G06F18/2411 , G06F18/243 , G06F18/24 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0895 , G06F18/213 , G06F18/15
Abstract: 本发明涉及一种基于多算法模型的局部放电类型分类方法及系统,所述方法包括:利用YOLO算法获取局部放电事件的时间序列数据,进行预处理;将时间序列数据作为PatchTST模型的输入,得到放电预测结果;将放电预测结果输入分类器进行放电类型分类,得到分类结果;其中,PatchTST模型的训练步骤如下:将经过预处理的时间序列数据分割成大小相等的Patch,使用PatchTST模型提取Patch的特征;使用可训练的线性参数矩阵Wp对每个Patch进行特征映射;使用经过特征映射的Patch特征来训练PatchTST模型;采用自监督学习方法,随机遮盖部分时间序列数据并训练PatchTST模型重建被遮盖的数据。与现有技术相比,本发明实现了局部放电检测系统对放电事件发展趋势和类型分类的深入分析。
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公开(公告)号:CN118091517A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311676708.4
申请日:2023-12-08
Applicant: 国网上海市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种特高频局放监测装置的通道有效性检验方法、设备及介质。有效性检验方法包括以下步骤:基于陡脉冲信号发生器注入待测通道陡脉冲信号而获取检验条件,检验条件为陡脉冲信号发生器的输出电压a与频率b,并记录此时与待测通道相邻通道监测的信号幅值X1;待需检测时,基于检验条件向待测通道注入陡脉冲信号,记录此时相邻通道监测的信号幅值X2;计算|X2‑X1|,当|X2‑X1|的值在0‑9dB内时,待测通道监测有效。与现有技术相比,本发明克服了在现场开展性能检验时难以快速有效地辨识出长期运行后性能出现下降的监测通道、以及依赖于所用脉冲信号源的固有属性,无法保证检验结果的可比对性的问题。
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公开(公告)号:CN111680726B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010469134.3
申请日:2020-05-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC: G06F18/2413 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F18/2135 , G01R31/62
Abstract: 本发明公开了一种基于近邻成分分析和k近邻学习融合的变压器故障诊断方法:(a)构建近邻成分分析模型并对其进行训练,包括步骤:(1)采集不同故障类型变压器油色谱样本数据(2)对变压器油色谱样本数据进行预处理(3)分别计算各故障类型变压器油色谱样本数据的关联规则支持度,得到初始度量矩阵M0(4)将初始度量矩阵M0和经过预处理的变压器油色谱样本数据输入经过超参数调优的近邻成分分析模型,进行训练,近邻成分分析模型输出度量矩阵M(5)采用度量矩阵M对各故障类型变压器油色谱样本数据进行映射,得到经过训练的近邻成分分析模型(b)将实测变压器油色谱样本数据输入经过训练的近邻成分分析模型,进而输出变压器故障类型。
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公开(公告)号:CN115683312A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211305131.1
申请日:2022-10-24
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海睿深电子科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种变压器震动噪音的采集监听装置,用于对变压器的震动噪音进行采集监听;所述的采集监听装置包括支护机构、警示机构和多个采集机构;所述的支护机构设置在变压器的底端中间位置;所述的警示机构设置在支护机构上中心位置;所述的多个采集机构对称分布在支护机构上,用于实现变压器的震动噪音的远程采集和监听;所述的采集机构包括连接筒和螺纹内筒;所述的连接筒和螺纹内筒螺纹连接;所述的连接筒内中心位置设置触头;所述的螺纹内筒上设置触球;所述的触球位于触头内侧,通过接触触头将变压器的震动噪音转为电流频率。与现有技术相比,本发明具有采集数据精确、实现远程监听与数据采集、维修方便等优点。
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公开(公告)号:CN115268722A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210802231.9
申请日:2022-07-07
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海骥睿信息科技有限公司
IPC: G06F3/04815 , G06F1/16 , G06T17/05 , G06T19/00
Abstract: 本发明涉及一种绝缘件局放试验智能交互方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取由激光扫描方式获取的实景地形数据,建立真实感三维设备模型,基于实景地形数据、真实感三维设备模型和预先存储的数字化资料,构建智能交互场景;通过5G网络发送显示智能交互场景的显示指令;接收终端设备的标注互动指令,基于标注互动指令更新显示指令,标注互动指令作用叠加于智能交互场景;接收位置调整指令,根据当前视角的空间位置加载并显示全域小地图和虚拟导航路线;接收终端设备的操作指令,操作指令作用叠加于智能交互场景,基于操作指令反馈操作正确性结果,并显示于智能交互场景中。与现有技术相比,本发明具有及时性强、提高试验准确度和效率等优点。
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公开(公告)号:CN114923600A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210054632.0
申请日:2022-01-18
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种变电站巡检机器人自动选择测温点方法,其包括在变电站设备表面定义测温点;将变电站巡检路线载入巡检机器人,并在巡检路线上设置停靠点;巡检机器人在巡检路线上行驶,并且在停靠点对测温点进行远程测温;判断巡检机器人与测温点之间是否有设备遮挡,并判断巡检机器人检测时是否受到光照影响;筛选出可靠巡检停靠点。能够根据实际环境信息,使巡检机器人在巡检测温时避免设备遮挡、光照问题,能够能够选取合适的巡检停靠点,避免需要远程测温的问题,测温距离越远,测温精度越低,有利于提高测温结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113936902A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111332934.1
申请日:2021-11-11
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于颗粒阻尼的电力设备箱体减振降噪方法,该方法包括以下步骤:基于设计尺寸,获得组成箱体的多个箱体壁面,所述箱体壁面中至少有一个为具有一开口的空心壁面;通过所述开口,在空心壁面中填充颗粒和油液;密封所述开口;将所述多个箱体壁面安装成电力设备箱体。与现有技术相比,本发明具有能够有效降低电力设备箱体的振动与噪声等优点。
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公开(公告)号:CN113405630A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110331495.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 戴天智能科技(上海)有限公司
IPC: G01F23/296 , G08C17/02
Abstract: 本发明公开了一种基于无线通讯的变压器油位运行安全的监测装置,包括:后台管理系统、通讯模组、主控制器、信息采集器和超声波油位传感器,所述超声波油位传感器产生数据信号;所述信息采集器从所述超声波油位传感器采集数据信号并放大后传输给所述主控制器;所述主控制器对数据信号进行算法处理,得到检测数据并通过所述通讯模组传输给所述后台管理系统;所述后台管理系统将检测数据与预存数据进行对比后判断油位状态是否存在风险,并根据检测数据运算得出剩余使用时长。本发明实现对变压器油枕油位的非接触式测量,并给出油位余量使用寿命的判断。
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公开(公告)号:CN113029291A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110285472.6
申请日:2021-03-17
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 戴天智能科技(上海)有限公司
IPC: G01F23/296
Abstract: 本发明公开了一种基于窄带物联网技术的变压器用超声波油位监测装置,包含超声波油位传感器模组、微处理器、无线通信模组、电源模块和开关模块等,超声波油位传感器模组位于变压器油枕的油面上方,其向油面发射超声波,超声波传至油面后返回至超声波油位传感器模组;微处理器控制超声波油位传感器模组工作,并根据发出至接收超声波的时间间隔处理得出油位数据或油量信息;微处理器通过无线通信模组的窄带物联网模块将油位数据或油量信息传输到终端服务器;电源模块为各个设备模块供电;开关模块控制各个设备的上电或断电。其优点是:该装置将各部件相结合,实现了对变压器油枕油位的非接触式测量,适用于变压器的现场工作环境和内部结构特征。
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公开(公告)号:CN111024120B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911168774.4
申请日:2019-11-25
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种智能电力井盖倾角监测装置的检验方法,用于对智能电力井盖倾角监测装置监测性能的检验,包括以下步骤:S1)将倾角监测装置安装于倾角发生器上;S2)倾角发生器发生一个角度小于报警设定值的倾角,并逐步增加倾角角度,获取倾角监测装置的报警误差;S3)倾角发生器每隔设定时间发生一次大于设定报警值角度的倾角,获取倾角监测装置的漏报次数和响应时间;S4)分别判断倾角监测装置的报警误差、漏报次数和报警响应时间是否符合要求,若其报警误差、漏报次数和报警响应时间均符合要求,则该倾角监测装置检验结果为合格,否则检验结果为不合格,与现有技术相比,本发明具有检验效率高且检验结果准确可靠等优点。
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