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公开(公告)号:CN109782046B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910074637.8
申请日:2019-01-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京凯斯托普科技有限公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明提供一种测量埋地金属管道极化电位的方法和系统。所述方法和系统通过将偶数个试片对称分布在参与电极四周后,采用测试试片组配合试片断电法测量埋地金属管道的极化电位,然后再测量接地极在无电流和通电流情况下的IR降误差值,最后根据所述测量的极化电位值和IR降误差值确定高压直流接地极电流影响的埋地金属管道极化电位测量值。所述方法和系统有效消减了测试埋地金属管道极化电位时地中电流引起的IR降的影响,从而使测量结果更能反映实际的影响程度。
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公开(公告)号:CN109782046A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910074637.8
申请日:2019-01-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京凯斯托普科技有限公司
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明提供一种测量埋地金属管道极化电位的方法和系统。所述方法和系统通过将偶数个试片对称分布在参与电极四周后,采用测试试片组配合试片断电法测量埋地金属管道的极化电位,然后再测量接地极在无电流和通电流情况下的IR降误差值,最后根据所述测量的极化电位值和IR降误差值确定高压直流接地极电流影响的埋地金属管道极化电位测量值。所述方法和系统有效消减了测试埋地金属管道极化电位时地中电流引起的IR降的影响,从而使测量结果更能反映实际的影响程度。
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公开(公告)号:CN110470723B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201910203006.1
申请日:2019-03-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种防护层破损的埋地金属管道直流干扰确定方法,包括:根据获取的接地极与待分析的埋地金属管道的特征参数,确定虚拟边界,并确定非线性边界;确定所述虚拟边界的电位分布和所述非线性边界的简化电流分布;在土壤区域计算所述非线性边界上土壤侧的电位分布;确定所述非线性边界上的简化极化电位;根据所述简化极化电位和所述土壤侧的电位分布,确定所述非线性边界上金属侧的电位分布;在金属区域,计算所述非线性边界上的过程电流分布;在所述过程电流分布和所述简化电流分布之间的差值不大于预先设定的收敛阈值时,确定所述非线性边界上的目标极化电位。该方法确定的埋地金属管道直流干扰精度高、效率高。
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公开(公告)号:CN110470723A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910203006.1
申请日:2019-03-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种防护层破损的埋地金属管道直流干扰确定方法,包括:根据获取的接地极与待分析的埋地金属管道的特征参数,确定虚拟边界,并确定非线性边界;确定所述虚拟边界的电位分布和所述非线性边界的简化电流分布;在土壤区域计算所述非线性边界上土壤侧的电位分布;确定所述非线性边界上的简化极化电位;根据所述简化极化电位和所述土壤侧的电位分布,确定所述非线性边界上金属侧的电位分布;在金属区域,计算所述非线性边界上的过程电流分布;在所述过程电流分布和所述简化电流分布之间的差值不大于预先设定的收敛阈值时,确定所述非线性边界上的目标极化电位。该方法确定的埋地金属管道直流干扰精度高、效率高。
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公开(公告)号:CN114995990A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210403729.8
申请日:2022-04-18
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 北京邮电大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请涉及人工智能技术领域,提供一种计算任务卸载方法、装置、电子设备及计算机存储介质。包括:接收车辆发送的车辆信息与计算任务,所述车辆信息包括位置信息、速度信息;基于所述位置信息、所述速度信息、所述计算任务中的任务信息与各边缘节点的状态信息进行分层卸载决策,得到所述计算任务的分层卸载方案;基于所述分层卸载方案控制各所述边缘节点中的相应边缘节点对所述计算任务进行分层卸载。本申请通过考虑车辆的移动性,并且对计算任务进行分层卸载决策,可以减少任务中断,有效提高进行计算任务卸载时的效率。
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公开(公告)号:CN111510501A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010333661.1
申请日:2020-04-24
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 北京邮电大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种可调频物联网终端,包括信号接收模块、调频缓冲模块,所述信号接收模块接收可调频物联网终端中信号接收器输出信号,信号接收模块通过运放器AR1接调频缓冲模块输入端口,调频缓冲模块运用电感L4滤除高频信号分量,电容C1、电容C2滤除信号低频分量,同时三极管Q1起到放大信号电流的作用,同时为了用源信号取代现有技术中参考信号进行调频,运用电阻R3分压,然后运用三极管Q3和电容C4组成延时电路同步调频电路输出信号,使其一起输入三极管Q4、三极管Q5和可变电阻RW1组成调频电路对信号进行调制频率,调频缓冲模块输出端口接可调频物联网终端控制器,实现对物联网终端信号接收器输出信号主动调频校准的效果。
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公开(公告)号:CN111062421A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911192502.8
申请日:2019-11-28
申请人: 国网河南省电力公司 , 国网河南省电力公司信息通信公司 , 北京邮电大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于相关性分析的网络节点多维数据社团划分算法,方法利用节点属性之间的关系,对节点进行相关性分析,根据相关性的大小决定节点之间是否有边相连,由此得到复杂网络;然后在高斯混合模型的基础上,利用节点自身属性建立模型,通过EM算法求解模型最优解得到加权复杂网络的最优划分结果;本发明的基于相关性分析的网络节点多维数据社团划分算法高度利用了节点自身属性特征以及节点之间的关联关系,有效的提高社团划分的精准度,算法实施简单,可操作性强,并且不受限于既定的规则和推理模型,适用各式各样的复杂网络。
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公开(公告)号:CN109743600A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910035896.X
申请日:2019-01-15
申请人: 国网河南省电力公司 , 国网河南省电力公司信息通信公司 , 北京邮电大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04N21/2662 , H04N21/647
摘要: 本发明的基于可穿戴的现场运维自适应视频流传输速率控制方法,所述接收端传输速率控制包括S1、对到达时间滤波S2、计算自适应阈值S3、进行过载检测S4、远程速率控制S5、REMB处理;所述发送端传输速率控制具体为,首先根据RTCP数据包包含视频流的丢包率计算发送速率,然后进一步优化调整发送速率,最后根据计算后的发送速率采用视频编解码等速率控制方法控制当前数据包的发送速率,实现视频数据流速率对网络状况的有效适应和匹配。本发明之目的在于通过视频流传输速率随网络链路质量变化自适应动态调整,较大程度的提高网络带宽利用率,提高视频流的发送速率,提升视频播放的流畅性和稳定传输速率。
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公开(公告)号:CN117172111A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311140757.6
申请日:2023-09-05
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06F18/2135 , G06F18/214 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及电力传感与仿真技术领域,具体涉及一种高压电缆温度场动态预测方法及装置。该构建方法包括:获取电缆的温度监测数据;采用主成分分析方法对温度监测数据进行降维处理,得到降维后的数据;基于降维处理后的数据,对采用粒子群优化的长短期记忆网络进行训练,构建电缆温度场预测模型。通过实施本发明,采用主成分分析法对温度监测数据进行降维处理,剔除关联性较弱的数据,提升有效数据的使用率,解决网络模型的过拟合问题,提升训练速度;同时使用粒子群算法对网络模型参数寻优,可以获得参数的全局最优解,提高构建模型的准确率。
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公开(公告)号:CN111935748B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202010832108.2
申请日:2020-08-18
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 北京邮电大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种可靠性高和负载均衡的虚拟网资源分配方法,包括vEPC和网络链路,所述vEPC将基础硬件设备虚拟为通用的网络资源,所述资源分配方法令通用的网络资源中的基础硬件资源为底层网络,并将底层网络承载的虚拟业务称为虚拟网,本发明先将通用的网络资源中的基础硬件资源作为底层网络,并将底层网络划分为社团并进行优化,然后将底层网络和虚拟网进行排序,最后为虚拟网分配资源,包括为虚拟节点分配资源和为虚拟链路分配资源两个过程,其中在为虚拟节点分配资源时保证了负载均衡和可靠性,在为虚拟链路分配资源时保证了虚拟网的带宽需求,有效的解决了5G核心网的大规模虚拟网资源分配问题。
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