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公开(公告)号:CN103901046A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410112772.4
申请日:2014-03-25
申请人: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC分类号: G01N21/91
摘要: 本发明涉及一种工件内孔缺陷检测方法,其具体包括如下步骤:步骤一、用溶剂对工件进行预清洗;步骤二、利用渗透检测法对工件内孔进行检测,形成缺陷迹痕;步骤三、采用橡胶铸型法向步骤二处理后的工件内孔中注入橡胶液,使工件内孔中的缺陷迹痕显示在固化后形成的橡胶铸型表面上;步骤四、对橡胶铸型表面的缺陷迹痕进行检测和分析。其可以对MT-RC法不适用的、难以观察的工件内孔进行无损检测,本发明方法可将缺陷迹痕显示在橡胶铸型上,使检测直观简单,灵敏度高,并拓展了工件内孔无损检测的范围。
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公开(公告)号:CN103530810A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310309625.1
申请日:2012-08-02
申请人: 山东电力集团公司青岛供电公司 , 国家电网公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: G06F17/50 , G06F17/509
摘要: 本发明提供一种电力系统基于逻辑关系的建模方法,利用逻辑关系描述,基于自动布线技术的支持,以图形化的方式实现基于逻辑关系描述的电力系统新的电网模型图模一体化生成,完全在“一张网”上定义与修改电网模型,而不是在无数张片网图上建立电力系统模型,从而实现和帮助电网运行管理人员能够准确且快速地建立、修改全系统电网模型,这种建模系统直观明了、可靠准确,也更容易。
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公开(公告)号:CN103217486A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310100737.6
申请日:2013-03-27
申请人: 国家电网公司 , 河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC分类号: G01N29/30
摘要: 本发明涉及一种斜探头超声场横向声压分布的测量方法,用于在超声波检测时快速测定超声场各点声压分布。其包括下述操作步骤:使用由超声波探伤仪与超声斜探头组成的检测系统,检测试块中1/4圆弧形通孔调整探头位置至反射回波最大处;以反射回波最大处为基点,左右移动探头,记录探头相对于所述通孔的偏移距离及相对应的反射回波高度;将反射回波高度以某个偏移距离的反射回波高度为参考进行归一化处理;根据归一化后的回波高度与探头和通孔的相对偏移距离的相关性,得到横向声压分布图;根据横向声压分布图、探头相对通孔的位置参数、探头K值和探头前沿,计算得出超声波探头的横向半扩散角。本发明可用于检测斜探头超声场横向声压分布。
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公开(公告)号:CN103196994A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310110348.1
申请日:2013-04-01
申请人: 国家电网公司 , 河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC分类号: G01N27/84
摘要: 本发明公开了一种交流磁轭法磁粉探伤中有效范围的测定方法,其是用满足检测工艺最低要求的磁轭产生交变磁场后,将一个线圈放在所述交变磁场的有效检测区域内的最弱磁场位置,用电流表测量所述线圈中产生的电流;然后用未知性能的磁粉检测设备产生交变磁场,用线圈放置在该所述磁场中的某一位置,用电流表测量线圈中产生的电流,比较两侧测得的电流以确定交流磁轭法磁粉探伤中的有效范围。本发明方法操作简单,测量结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN103076389A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210569625.0
申请日:2012-12-25
申请人: 河北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河北省电力建设调整试验所
IPC分类号: G01N27/84
摘要: 本发明涉及一种大型铸造阀门磁粉检测的新工艺方法。其方法步骤为:1)对阀体表面进行处理;2)对阀体表面均匀喷洒反差增强剂;3)检验设备是否在校验有效期内;4) 配置磁悬液,磁悬液浓度在10-25g/L范围内;5) 将A1-30/100灵敏度试片利用标准试片固定装置固定在被检测处,对检测系统综合性能进行评定;6) 用磁悬液润湿工件表面后对工件表面进行磁化,采用交流磁轭连续法,按照阀体检验专用磁化路径图对阀体实施检验;7) 利用适用于磁粉检验的带照明功能的气压式喷壶,在磁痕形成后立即观察,做到边磁化、边喷洒磁悬液、边观察;8)记录检测参数及缺陷磁痕,根据显示的缺陷磁痕按照检测工艺标准对工件质量进行分级,按照质量验收标准确定该工件是否检测合格。如需要复验,则重新调整检测系统灵敏度对工件再次检测,直至满足要求。本发明方法能对大型铸造阀门进行有效的磁粉检测。
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公开(公告)号:CN103063554A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210582309.7
申请日:2012-12-28
申请人: 河北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河北省电力建设调整试验所
IPC分类号: G01N15/06
摘要: 本发明公开了一种基于透光度的磁悬液浓度快速定性测定方法,其先配制2份磁悬液,浓度分别为浓度上限Ch及浓度下限Cl;将上述浓度为Cl的磁悬液放在玻璃器皿中,用一束光强为L的光透照在玻璃器皿上,穿出玻璃器皿后测定其光强为Ll,该浓度的磁悬液黑度定义为Dl=lg(L/Ll);同理将浓度上限Ch所测黑度定义为Dh=lg(L/Lh);然后取未知浓度的磁悬液,盛装在玻璃器皿中,用光强为L的光照射,测定所取磁悬液黑度D,如果磁悬液黑度D不大于Dh、不小于Dl,则该磁悬液浓度满足磁粉检测工艺规程中关于磁悬液浓度的要求。采用本发明方法能迅速便捷的测定磁悬液浓度是否满足检测工艺规程的要求,使磁粉检测结果可靠。
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公开(公告)号:CN102928517A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210458219.7
申请日:2012-11-15
申请人: 河北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河北省电力建设调整试验所
IPC分类号: G01N29/44
摘要: 本发明公开了一种基于小波分解阈值去噪的瓷绝缘子振动声学检测数据降噪的方法,其按下述步骤进行:使用振动声学法对瓷绝缘子进行检测,获取含噪声的瓷绝缘子振动响应信号;对含噪声的瓷绝缘子振动响应信号选择合适的小波基函数后进行多分辨率小波分解,将振动响应从时域变换到小波域;合理选取阈值函数和阈值,将噪声所对应的小波系数按阈值函数进行处理;进行小波重构,将经过去噪处理后的振动响应从小波域变换回时域;存储经过去噪处理的振动响应,用于瓷绝缘子振动声学检测结果分类。采用本方法可以对瓷绝缘子声学振动法检测数据中的噪声进行有效滤除,提高分类的准确性。
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公开(公告)号:CN115296902B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210929056.X
申请日:2022-08-03
申请人: 国家电网公司华中分部
摘要: 本发明属于网络伪装技术领域,公开了一种虚拟信息的网络伪装方法,其特征在于,该方法具体包括:在网络设备控制面动态虚拟网络元素,增大虚假网络元素的数量,增大攻击者的攻击面,通过一小一大增加攻击者攻击的难度,并形成所需的各种动态网络环境,并依据环境所需控制流量走向;以时间为轴线,根据配置的动态变化时间间隔Tnext,动态随机在真实信息中加入虚假信息,应对外部攻击;基于马尔柯夫过程学习模型对网络攻击威胁进行相关特征分析,构建合适的规则库,并自动更新规则库;依据新的规则库,对网络攻击威胁进行识别。本发明打破目前网络各要素的静态性、确定性和相似性的缺陷,增加攻击者网络探测和网络节点渗透的难度,有效抵御针对目标网络的恶意攻击,提升目标网络的存活率。
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公开(公告)号:CN108268706B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201711491986.7
申请日:2017-12-30
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司 , 南京五采智电电力科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种面向一体化监控系统智能告警应用的闭环测试系统及方法,其技术特点在于:包括上位机和下位机,所述上位机和下位机之间通过内部协议进行下装文件及命令交互操作;该上位机包括可视化信号配置模块、调度规约分析仿真模块和评价模块;该下位机包括IEDs服务器仿真模块。本发明采用测试过程全闭环的方式,可以开展对各类智能告警厂商进行标准化测试,统一智能告警的专家库判断标准,统一智能告警的推导流程,统一智能告警的推导结果,统一智能告警简报的具体格式,统一智能告警简报与调度的传输方式,对于智能告警的推广应用起到积极作用。
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公开(公告)号:CN109245086B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201710562428.9
申请日:2017-07-11
申请人: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 国网山西省电力公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: H02J1/10
摘要: 本发明提供一种光伏直流系统及其低电压穿越控制方法,当直流母线电压发生跌落时,首先获取直流母线电压和DC/DC变换器的穿越功率,然后根据穿越功率,在光伏组件的最大功率跟踪曲线上搜索当光伏组件的输出功率为穿越功率时对应的电压值,将该电压值作为对应光伏组件的穿越电压,最后控制光伏组件输出穿越功率和穿越电压即可。本发明所提供的技术方案,当直流母线发生电压跌落时,不需要改变原有的光伏直流系统,只需根据DC/DC并网侧的功率,对光伏组件的输出进行控制,即可使DC/DC变换器并网侧的电流保持不变,直流母线不会对DC/DC变换器产生冲击,从而解决光伏DC/DC变换器脱网的问题。
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