一种移动用户位置预测方法与系统

    公开(公告)号:CN111107493B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN201811248189.0

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: H04W4/029

    摘要: 本发明具体涉及一种移动用户位置预测方法与系统,包括基于移动运营商的基站数据获取用户位置相关的数据,基于所述用户位置相关数据以及预先计算的所述用户轨迹的频繁轨迹,确定当前移动用户的走向预测,所述用户轨迹的频繁轨迹基于并行框架,采用FP‑Growth算法与负载均衡算法相结合的方式确定。一种移动用户位置预测方法与系统,本专利使得在每天产生大量的移动位置数据情况下,能够快速的对已有的位置预测方法对海量移动数据进行数据挖掘,快速深入挖掘移动数据的潜在信息的问题。

    一种基于光伏逆变器调节的配电网电压控制方法

    公开(公告)号:CN108695892B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201810608230.4

    申请日:2018-06-13

    IPC分类号: H02J3/38 H02J3/48 H02J3/50

    摘要: 为简便有效地实现对光伏电站接入点的电压控制,本发明公开了一种基于光伏逆变器调节的配电网电压控制方法,它包括以下步骤:当节点电压越限且逆变器功率因数角还未达到容量限制角,进入逆变器电压控制策略的无功补偿阶段;在节点电压越限的情况下,当逆变器达到最大功率但还未达到最大功率因数角时则进入逆变器的最大功率调整阶段;在节点电压越限的情况下,若逆变器已经达到最大功率因数角,则在逆变器保持在最大功率因数角的状态下进入逆变器的功率缩减阶段。本发明无需通信获取馈线负荷水平和分布情况,并且能够充分利用逆变器容量进行快速电压调整,具有良好的控制效果和经济性。

    一种基于卡尔曼滤波对电缆故障进行定位的方法及系统

    公开(公告)号:CN112748306A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011450043.1

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于卡尔曼滤波对电缆故障进行定位的方法及系统,属于电缆故障诊断技术领域。本发明方法包括:针对待测电缆的长度选取诊断电缆的入射波及参考波,将入射波注入至电缆;当入射波注入电缆后,采集入射波经电缆的反射波;获取反射波与参考波的乘积,将乘积作为混合信号;将混合信号输入至低通滤波器进行低通滤波处理,输出低通滤波信号;根据低通滤波信号构建故障位置的状态方程和测量方程,并针对状态方程和测量方程的构建状态变量;对状态变量进行边缘滤波处理,根据滤波处理后的状态变量对电量的故障进行定位。本发明对电缆的故障完成了精确的定位,且优于时域波形反射方法。

    一种超导电缆的故障检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112327094A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011032127.3

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种超导电缆的故障检测方法及系统,包括:根据待测超导电缆的长度调制入射波信号,并获取所述入射波信号;将所述入射波信号从所述信号输入端输入至所述待测超导电缆进行传播,并从此端采集入反射波信号;将所述入射波信号从所述入反射波信号中剔除,以获取所述反射波信号;分别计算所述入射波信号和反射波信号的魏格纳分布,获取所述入射波信号的魏格纳分布结果和所述反射波信号的魏格纳分布结果;对所述入射波信号的魏格纳分布结果和所述反射波信号的魏格纳分布结果进行时频域互相关计算,以获取时频域互相关结果;根据所述时频域互相关结果和所述待测超导电缆的长度确定所述待测超导电缆的故障位置。

    变压器局放感应耐压箱及其使用方法

    公开(公告)号:CN110837029A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911128145.9

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: G01R31/12 G01R1/04 H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种变压器局放感应耐压箱及其使用方法,该变压器局放感应耐压箱包括耐压箱,耐压箱的底端连接有轮子,耐压箱的表面固定连接有接线面板,耐压箱的背部固定连接有输出端及通讯端口,耐压箱的两侧均开设有散热孔,散热孔内安装有散热风机和过滤网,耐压箱的内腔下方设有安装板,安装板的底端固定连接有伸缩杆,伸缩杆的底端与耐压箱固定连接,伸缩杆的外侧套接有回力弹簧;安装板的顶端固定连接有嵌入式计算机、系统电源模块、接线面板和测量模块,测量模块包括无局放变频试验模块、纯电容分压模块和局部放电试验模块。上述的变压器局放感应耐压箱及其使用方法能够提高变压器试验效率、提高电网的安全水平。