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公开(公告)号:CN104459406B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201410760305.2
申请日:2014-12-12
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 深圳市康拓普信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种状态监测终端处理装置,用于智能电网,包括:ARM运算处理单元;和ARM运算处理单元双向连接的电源控制模块、RS232接口模块、RS485接口模块、ZieBee通信模块、以太网接口模块、GPRS校时模块、FLASH、SDRAM、EEPROM、RTC时钟模块;进一步包括:第一电源模块,以及连接在第一电源模块与RS485接口模块之间的电源隔离模块。本发明具有通用性强,组网灵活,实用性强等特点,具有较强的推广价值。
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公开(公告)号:CN104731669B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510107112.1
申请日:2015-03-12
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 深圳市康拓普信息技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种电力设备缺陷数据自动校验的方法,包括:a、获取电力设备中任一缺陷数据,并将获取的缺陷数据送入至预设的一个或多个校验模式中进行校验;b、得到缺陷数据对应于当前校验模式的置信度值,并将在当前校验模式中得到的置信度值与当前校验模式中预设的阈值进行比较;c、当缺陷数据在当前校验模式中得到的置信度值大于当前校验模式中预设的阈值时,则终止校验并保存缺陷数据;d、当缺陷数据在当前校验模式中得到的置信度值小于当前校验模式中预设的阈值时,则进入下一校验模式校验,并将下一校验模式作为当前校验模式后,返回步骤b。实施本发明实施例,能够有效提高电力设备缺陷数据的分析质量,提高电力设备的管理水平。
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公开(公告)号:CN104111413B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201410343529.3
申请日:2014-07-18
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 深圳市同步银星电气有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种用于评估输变电设备电晕放电的装置,包括紫外探测器和数据处理及告警单元;紫外探测器包括获得输变电设备一位置处电晕放电的RGB图像的可见光成像、获得该位置处的紫外光子并转变成数字信号的紫外探测模块及发送模块;数据处理及告警单元获得RGB图像确定该位置处的相关信息,且统计出预设的采集时间内每一分片时刻上紫外光子数目及绘制出紫外光子数目与时间关联的二维曲线,并根据该曲线评估,当曲线上N时刻紫外光子数目超过预定阈值时,则N时刻上放电强度大并发出告警信息。实施本发明实施例,结合紫外技术与可见光技术,对光子数目进行精确记录、分析及评估,其具有抗干扰能力强、放电点定位准确和灵敏度高等特点。
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公开(公告)号:CN104217110B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410441270.6
申请日:2014-09-01
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种利用基准态分析的GIS状态评估方法及装置,该方法包括:根据GIS的关键状态量,从设备老化、设备强度和电网强度三个方面评估GIS的健康度,得到GIS健康度指标BI;根据GIS的设备基本参数,从电网性能、安全性能和修复能力三个角度评估GIS的设备重要度,得到重要度指标MI;根据BI与MI两个指标,通过关联模型相互联系,计算风险矩阵中的风险度指标;根据风险度指标,实现设备在基于重要度与健康度二维指标下的优先级排序,指导检修决策。本发明提出了一种针对GIS设备的“基准态”分析方法,能够准确了解设备状态,实现对设备基本性能由好到坏顺序排列,指导运维决策的目的。
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公开(公告)号:CN104573361B
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201510003695.3
申请日:2015-01-04
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种GIS设备评估的方法,其在包括多个子系统及每一子系统中包括多个元件的GIS设备上实现,方法包括:提取GIS设备的历史数据,根据比例风险模型,得到各子系统内每一元件的故障率;依据预设的算法,计算出每一子系统分别对应于健康、欠健康和不健康状态下的概率值及其对应组合成的评估值;获取各子系统的已发生缺陷的和已发生故障的状态修订各子系统的评估值;根据GIS设备逻辑关系建立贝叶斯网络;根据贝叶斯网络及修订的评估值,采用贝叶斯公式得到GIS设备的条件概率,确定系统可靠度。实施本发明,能够融合多种信息来源,结合GIS设备的复杂性,量化GIS设备的可靠性数值,对GIS的可靠性进行准确及快速的评价。
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公开(公告)号:CN106569090A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610912452.6
申请日:2016-10-19
IPC: G01R31/08
CPC classification number: G01R31/085 , G01R31/088
Abstract: 本发明提供一种线缆混合输电线路故障测距的方法,包括获取故障行波分别对应在第一架空线、第二架空线和电缆线上的传播时间;预设多个故障行波起点,并根据故障行波在各线路上的传播时间,计算出各预设故障行波起点到达第一母线及第二母线之间形成的时间差值;获取故障行波实际到达第一母线及第二母线之间形成的时间差值;根据故障行波实际到达第一母线及第二母线之间形成的时间差值,在各预设故障行波起点到达第一母线及其对应第二母线之间形成的时间差值中,确定故障行波实际所处的故障位置,并计算出故障位置与第一母线和/或第二母线之间的距离。实施本发明,适用于复杂的多段电缆架空线交替出现的输电线路上,能够简单、可靠的给出测距结果。
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公开(公告)号:CN105035315B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201510467314.7
申请日:2015-08-03
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 北京国网富达科技发展有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于镭射光精确落线巡检的多旋翼无人机,包括本体,本体上部设有包括悬挂杆、两个驱动轮和两个连接板的悬挂机构;相平行的两个驱动轮均内设一电机驱动系统,外设一凹形圆环,且两个凹形圆环通过电机驱动系统驱动同时与输电线路相滑动配合,且二者形成的中心点连线与输电线路平行;两个连接板相对中心点连线设置且与两个驱动轮轮轴相固定;两个连接板之中其一在朝向中心点连线一侧侧面设有第一摄像头及至少一个镭射光雷达;悬挂杆固定于两个连接板之中其一背离中心点连线一侧侧面上,顶端设有至少一个第二摄像头。实施本发明,在输电线路上精确落线,减少多旋翼无人机用电量,延长续航时间,达到长时间稳定巡检的目的。
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公开(公告)号:CN105449580A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510949828.6
申请日:2015-12-18
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 航天科工深圳(集团)有限公司
IPC: H02G1/02
CPC classification number: H02G1/02
Abstract: 本发明公开了一种用于架空输电线路清障设备的控制装置,包括:设置在第一控制杆上的驱动电机;链条,链条的一端啮合在驱动电机的齿轮轴上,链条的另一端紧固在第二控制杆上;以及设置在第一控制杆上的行程开关,其中:驱动电机的齿轮轴驱动链条转动,链条拉动第二控制杆以铰轴为旋转中心相对于第一控制杆闭合;在第一控制杆和第二控制杆闭合的过程中,第二控制杆触发行程开关制动驱动电机停止运转。本发明的用于架空输电线路清障设备的控制装置,能够实现对清障设备可靠、精确的控制,降低了清障作业的难度,大幅提升作业效率。
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公开(公告)号:CN105426991A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510751312.0
申请日:2015-11-06
Applicant: 深圳供电局有限公司
Abstract: 本发明提供一种变压器缺陷率预测的方法,包括确定待测月份,并在变压器历史数据中,以待测月份的上一月份为起点按照时间反序的方式选取连续多个月份分别对应的实测缺陷率形成原始缺陷率序列;根据预设的方法,对原始缺陷率序列进行季节性分解,得到每一模式分量分别对应的时间序列,且将每一模式分量分别对应的时间序列进行分析,在每一模式分量中均筛选出满足一定条件的模型,并得到每一模式分量对应其所筛选模型的值;将每一模式分量对应其所筛选模型的值进行累加,并将累加之和作为待测月份预测的缺陷率。实施本发明,能够将不同特征信息分离开来,可降低建模难度,并提高变压器缺陷率的预测精度。
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公开(公告)号:CN105301441A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510658521.0
申请日:2015-10-12
Applicant: 深圳供电局有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明提供一种结合时频域的杆塔故障定位的方法,包括获取故障时的三相电流,并通过变换处理,得到线模及零模参数;确定第一和第二母线上故障行波的主固有频率值,并根据线模及零模参数,得到故障点距离第一及第二母线分别对应的第一、第二预测值;根据第一和第二预测值,得到满足预定条件的计算值,并采集第一及第二母线的初始波头时间,进一步推导出第一及第二母线分别对应的第一、第二反射波时间;通过小波分析法,对第一及第二反射波时间分别进行修订,并导入预设的公式中,得到故障点距离第一母线和/或第二母线的实际值。实施本发明,消除了行波速度和线路长度因弧垂和季节的不同而变化对测距精度产生的影响,从而提高了测距精度。
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