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公开(公告)号:CN118897956A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411156388.4
申请日:2024-08-22
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 北京中水科水电科技开发有限公司
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/22 , G06F18/2411
Abstract: 本发明涉及水电技术领域,公开了一种水电厂设备运行状态智能监测方法,包括以下步骤:S100,构建水电厂设备的目标样本库;S200,采集设备的实时运行参数,然后基于实时运行参数提取特征量;S300,将特征量与目标样本库进行比对,获取设备的运行预测信息;S400,基于运行预测信息、历史故障周期信息,获得设备健康状况评估结果;S500,基于设备健康状况评估结果、专家知识库以及设备维修历史数据信息,确定维护策略。本发明解决了现有技术存在的诊断结果不全面、不精准导致停机时间长、停机次数多等问题。
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公开(公告)号:CN119107776A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411155995.9
申请日:2024-08-22
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 北京中水科水电科技开发有限公司
Abstract: 本发明涉及水电技术领域,公开了一种水电站计算机监控系统的智能报警方法,包括以下步骤:S100,对水电站设备的历史运行数据进行预处理,获得第一数据集;S200,基于第一数据集建立数据模型;S300,基于水电站各类设备的物理结构获取第一关联信息;S400,基于水电站各类设备的运行数据获取第二关联信息;S500,基于第一关联信息、第二关联信息、数据模型构建设备关联模型;S600,实时监测目标设备的运行数据,基于设备关联模型动态获取目标设备的运行状态信息;当运行状态信息存在异常时,基于预设告警策略触发告警。本发明解决了现有技术存在的误报警率高等问题。
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公开(公告)号:CN117250904A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311096070.7
申请日:2023-08-28
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 北京中水科水电科技开发有限公司
IPC: G05B19/05
Abstract: 本发明实施例提供了一种PLC控制管理系统,所述PLC控制管理系统包括:监控系统、实时数据库、数据上传系统以及数据下发系统;其中,所述数据上传系统用于将第一类数据上传到所述实时数据库中,并将所述实时数据库中的数据按预设格式打包成第二类数据上传到所述监控系统;所述数据下发系统用于将所述监控系统的下发指令所对应的第三类数据存入所述实时数据库,并将所述实时数据库中确定出的第四类数据输出到目标通道。通过上述系统对数据进行分析、处理,并产生相应的输出,解决了目前传统PLC存在维护人员可监视信息少,无法根据PLC信息对设备及流程做出正确判断的问题,进而提升了PLC的使用效率,降低了机组开停机风险。
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公开(公告)号:CN117154934A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311096093.8
申请日:2023-08-28
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 北京中水科水电科技开发有限公司
Abstract: 本发明涉及电厂机组调节技术领域,尤其是一种机组功率信号采集装置、机组功率信号筛选方法、系统及相关设备。本发明提供的机组功率信号采集装置通过设置至少三个功率变送器采集机组功率信号及其通道质量状态,可以从硬件回路上提高机组功率反馈值的容错率,增加功率反馈的冗余度,解决了传统采集方式功率信号单一、无法冗余的问题;通过本发明提供的机组功率信号筛选方法,可以对采集到的多路功率信号进行分析处理,并选出其中最优的一路功率信号作为最终的功率反馈值,显著提升了功率优选的准确性,保证最优功率的输出,为监控系统功率调节的提供了准确、安全可靠的功率信号参考。
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公开(公告)号:CN119602474A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411717208.5
申请日:2024-11-27
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司
IPC: H02J13/00 , G06F18/2433 , G06F18/25
Abstract: 本发明属于水电检测技术领域,公开了一种基于融合振摆在线监测数据的水电站监控系统及方法。结合现有监控系统,通过实时采集、处理和存储发电机组的振动与摆度数据,与电气、液压等传统监控数据融合,形成综合数据处理与分析平台。系统包括振摆在线监测数据传输模块、数据存储模块和数据展示模块,实现数据从采集、传输、存储到可视化的全流程管理,并支持趋势分析与故障预测。显著提升了机组运行状态的实时监控和潜在故障预测能力,通过自动触发警告或维护指令,提高了水电站运行的安全性和运维效率。同时,基于现有监控系统的融合设计,无需额外添加新系统,优化了系统结构,降低了实施成本,助力水电站向智能化方向发展。
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公开(公告)号:CN119853984A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411943342.7
申请日:2024-12-27
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司
IPC: H04L9/40
Abstract: 本发明公开了一种自动化渗透测试方法及系统,其中方法包括:对目标网络系统建立防护能力基线,根据安全防护等级设置网络基本参数;在目标网络系统的各层级网络部署攻击代理,模拟黑客攻击后的跳转机器;创建自动化渗透任务,探测各层级网络的暴露面,收集漏洞信息;基于收集的漏洞信息进行漏洞扫描,判断暴露面能够利用的攻击目标、漏洞类型及攻击级别;通过渗透决策判断是否进入下一层级网络的渗透任务;若是,则攻击代理与外部建立隐蔽通信,启动攻击代理下一层级网络的渗透任务;基于各层级网络的渗透数据形成渗透测试结果报告,并给出各层级网络渗透的预估概率。本发明可快速实现整网渗透攻击的深度测试。
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公开(公告)号:CN119089984A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411077827.2
申请日:2024-08-07
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司
IPC: G06N3/10 , G06N3/045 , G06N3/0985
Abstract: 本发明提供一种神经网络自动化构建与训练方法,涉及神经网络模型训练领域,解决了非专业人员训练神经网络模型较为困难的问题;方法包括:将神经网络模型训练作为父任务,父任务包括多个单独进行一次具体训练的子任务;选择待训练模型,并配置对应的模型组件,完成模型构建过程;采用基于镜像的方式构建对应容器,完成环境构建过程;依据确定的模型参数与环境参数,生成训练任务执行命令;采用可视化处理方式监测训练过程,依次进行多个子任务的训练过程,最后训练完成的子任务作为父任务的训练结果,完成神经网络模型训练;本发明可以有效实现神经网络训练时的自动化训练环境构建与训练实例应用,顺利提高训练效率。
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公开(公告)号:CN119070397A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411172237.8
申请日:2024-08-26
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司
Abstract: 本申请的实施例提供了一种水轮发电机组有功功率信号三选一选取方法及相关设备,涉及水轮发电机组自动化技术领域,所述方法包括:获取Y1、Y2、Y3共三组有功功率采集数据;基于有功功率采集数据的通道质量情况,确认出最优有功功率。本申请的技术方案,可以遴选并输出唯一的最优有功功率作为水轮发电机组的最终有功功率参与机组控制,有效提升了有功功率信号判断和处理的可靠性,解决了水轮发电机组由于有功功率信号波动、丢失或故障后判断和处理不准确,导致机组开停机和AGC调节失控等问题。
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公开(公告)号:CN220866060U
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202322344972.X
申请日:2023-08-30
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种多功能电缆绝缘包扎袋,包括包扎袋本体,包扎袋本体设有开口端和封口端,封口端厚度大于包扎袋本体的其他部位;包扎袋本体内设有若干条绝缘隔断,绝缘隔断从开口端延伸至封口端;包扎袋本体表面设有观察窗,观察窗为绝缘的PET透明材质;包扎袋本体表面设有书写纸,书写纸一端固定在包扎袋本体表面,另一端一次性粘连在观察窗表面;包扎袋本体靠近开口端处设有封口胶带,封口胶带一端固定在包扎袋本体表面,其余部分一次性粘连在包扎袋本体表面;包扎袋本体表面设有电缆号牌卡槽。本实用新型通过将包扎袋内部隔离开来,将不同的线芯放置入不同的隔离空间中,多层绝缘防护,坚韧性较高,防外力损伤能力较好。
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公开(公告)号:CN220064225U
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202320977534.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司
Inventor: 朱俐萍
Abstract: 本实用新型公开了一种功率变送器校验回路,包括依次连接的功率变送器输出回路、PLC模拟量采集模块、监控系统上位机和调度机构,在功率变送器输出回路与PLC模拟量采集模块之间增加通道切换回路,所述通道切换回路用于将PLC模拟量采集模块的主采通道或备用通道与功率变送器、监控系统上位机接通。本实用新型利用通道切换回路和PLC模拟量采集模块的备用通道,实现对功率变送器的校验,一方面可以避免因功率变送器加量校验导致调度下发至厂站的有功值产生偏差,另一方面这种方式相比测量功率变送器的输出电流值然后换算成有功值,能更准确的反映功率变送器的输出值。
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