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公开(公告)号:CN118654761A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410784710.1
申请日:2024-06-18
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC分类号: G01H17/00 , H04L67/125 , G06F17/10 , G01S19/42 , G01S19/46
摘要: 本发明公开了导线监测技术领域的一种导线间隔棒舞动监测系统,所述系统包括舞动监测终端、网关终端,所述舞动监测终端设有外壳,所述外壳固定安装在导线间隔棒表面,所述舞动监测终端内设有GNSS定位模块,所述舞动监测终端通过所述GNSS定位模块对采集到的轨迹点信息进行精确定位,并对定位后的轨迹点信息进行处理,得到分离电磁干扰后的轨迹点信息,并将所述分离电磁干扰后的轨迹点信息发送至网关终端;网关终端基于接收到的轨迹点信息计算导线的舞动数据,并将计算结果发送到云平台,使得云平台实时监测导线的舞动情况。本发明应能够减少装置给导线带来的损伤,以及降低导线舞动监测误差。
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公开(公告)号:CN118537730A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410645716.0
申请日:2024-05-23
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于点云数据的高压线下林木修剪预测方法及系统,具体为:获取高压线路通道范围内的点云数据并预处理为地面点和非地面点云数据;根据地面点构建数字地面高程模型,过滤地面低矮灌木后提取影响高压线路运行的树木点云数据集;树木点云数据集根据地区树木特征数据库得到树种识别结果;识别结果结合所在的地面坡度坡向,获得高压线路所在区域林木预计生长模型并与高压线路模型进行测算,获得树木生长影响高压线路运行的间隙,通过对间隙进行校核,预测出高压线下树木当年和未来年限的修剪需求,并编制高压线下树木的修剪计划。本发明能够对输电线路全线的林木进行生长监控及预测并编制修剪计划,降低林木生长对线路运行安全的风险。
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公开(公告)号:CN117831250A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410046708.4
申请日:2024-01-11
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
发明人: 张瑞永 , 王作民 , 戴洪军 , 贾振宏 , 王宁 , 李欣 , 李布辉 , 唐晏燕 , 余亮 , 尹恒 , 姚成 , 赵纪倩 , 马军 , 吴志明 , 奚海波 , 袁飞 , 宁帅朋 , 郑擎天 , 严文皓
摘要: 本发明公开了一种基于在线监测的输电杆塔动态预警方法及系统,其中方法包括:获取各导地线的基础监测数据和附加监测数据;对于附加监测数据中同时存在线条张力和线条风偏角的导地线,计算覆冰厚度和覆冰风荷载修正系数;对于附加监测数据中仅存在线条张力或线条风偏角的导地线,计算无冰风荷载修正系数;根据覆冰厚度、覆冰风荷载修正系数以及无冰风荷载修正系数计算各导地线的线条单位长度垂直荷载、线条单位长度水平风荷载以及线条单位长度综合荷载,进一步计算各导地线的垂直荷载、水平荷载以及纵向荷载,然后对输电杆塔进行动态预警;本发明能够根据实时监测的数据判断导地线的荷载情况,从而提供动态预警,提高电网运行的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117671482A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311365296.2
申请日:2023-10-19
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种联合多源数据特征的平顶房提取方法,包括:利用训练好的建筑物提取模型提取遥感影像中建筑物,得到建筑物粗提取结果;利用遥感影像波段信息计算形态学建筑物指数,得到建筑物候选区;利用DSM高程信息进行移动窗口区域高程滤波,得到非地面地物;将建筑物粗提取结果、建筑物候选区和非地面地物进行多源数据特征融合优化,得到优化后的建筑物提取结果;利用DSM和优化后的建筑物提取结果,计算出坡度特征图;利用坡度特征图和平顶房的坡度特征,提取平顶房。本发明能够实现平顶房快速准确提取,为光伏项目的规划设计提供支持。
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公开(公告)号:CN114387488A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111524680.3
申请日:2021-12-14
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了测绘地理信息技术领域的基于potree点云影像融合的道路提取系统及方法,包括:通过多特征约束的移动测置系统沿车道采集三维点云数据和全景影像数据;提取三维点云数据和全景影像数据中的同名特征;通过potree的点云影像显示技术和序列化影像数据融合方法,对同名特征提取后的三维点云数据和全景影像数据进行融合;对融合后的三维点云数据和全景影像数据进行序列化转换,得到点云文件及全景影像文件;对点云文件及全景影像文件依次进行三维量测、POI标注和道路矢量化操作后输出。本发明解决了点云与影像融合和道路要素提取的难题,提高点云与影像融合的效率和精准度。
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公开(公告)号:CN113052941A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110276708.X
申请日:2021-03-15
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开一种区域电力设施状态分析方法及电力设施图像采集方法,电力设施状态分析方法包括:获取待分析电力设施的图像信息,及图像采集点的地理位置信息;对图像进行预处理,然后输入预先训练的深度网络模型,得到图像中电力设施的识别结果;将识别结果与对应的地理位置信息进行结合,生成矢量数据,融合至区域地图中,得到相应地理位置处包含电力设施识别结果的区域电力数据地图。结合电力设施图像采集方法,本发明能够方便的采集电力设施图像信息,进而对电力设施的状态进行识别,识别结果快速准确,使得管理人员能够迅速构建数据地图,对现有的电力数据进行巡检更新,辅助进行电力规划布局,了解电力设施现状,提高电力设计、巡检效率。
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公开(公告)号:CN112960132A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110324049.2
申请日:2021-03-26
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式共享机巢及其电力线路无人机巡检方法,旨在解决现有技术中电力线路无人机巡检机巢选址难、巡检成本高、效率低的技术问题。分布式共享机巢包括多种巡检设备和能够更换巡检设备和无人机电池的机械手臂;巡检方法包括:根据电力线路巡检任务选择分布式共享机巢,并生成巡检三维路径;根据巡检三维路径利用分布式共享机巢中的巡检无人机执行电力线路巡检任务,获得巡检数据;基于图像识别技术和点云数据处理技术分析巡检数据,获得电力线路巡检结果。本发明能够实现高效的多功能、全要素、全覆盖自主巡检。
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公开(公告)号:CN118052865A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410131801.5
申请日:2024-01-31
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种输电线路中心断面高程点提取方法及装置,属于勘测设计技术领域,包括:获取输电线路转角范围处各数据点的高程数据,其中所述高程数据包括转角点的转角数据;根据转角数据获取对应的中心断面线;根据中心断面线和高程数据,获取备选高程点集合;从备选高程点集合中选取目标高程点。本发明利用转角点的转角数据获取对应的中心断面线,并通过中心断面线和转角范围处的高程数据获取备选高程点集合,通过在备选高程点中选取目标高程点,避免了使用等距值采集高程点出现间距选取过大或过小的情况,实现了选取最小数量的高程点最大化地描述地形特征的目的。
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公开(公告)号:CN115480577A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211208382.8
申请日:2022-09-30
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
IPC分类号: G05D1/02
摘要: 本发明公开了一种电网路径规划方法,其特征在于,包括:将待规划区域依照地块类型分类转化为栅格图;根据栅格图地块类型以及规划因素给各栅格图赋予相应的权重;根据约束条件在赋予了权重的栅格图上进行路径规划,采用层次分析法从规划路径中找出最优路径,本发明提供的电网路径规划方法及系统,通过将待规划区域依照地块类型栅格化并分别赋予权重,进而利用A*跳步寻路算法进行路径规划得到待选线路,最后通过层次分析法对待选线路进行综合评得到最优路径,能够在较短的时间内找出最优的电网规划路径,极大提升规划工作的效率,有着很强的优越性。
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公开(公告)号:CN115035179A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210685094.5
申请日:2022-06-16
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
发明人: 陈正宇 , 张春涛 , 徐君民 , 李欣 , 王宁 , 赵祥伟 , 陈杰 , 谢朋朋 , 王威 , 刘正林 , 周伟 , 高迎雁 , 滕杰 , 高磊 , 王娟 , 杨晓慧 , 张亮 , 孙敦权 , 朱号东 , 廖伟圣
摘要: 本发明公开了输电杆塔技术领域的一种基于分割位置的输电杆塔呼高的计算方法及装置,所述方法包括:根据获得的输电杆塔点云,确定输电杆塔的分割位置;计算输电杆塔的分割位置的形状参数,并识别出输电杆塔的关键分割位置,对输电杆塔的关键分割位置上方的点云进行图像处理,确定杆塔类型,得到输电杆塔的最下层横担的位置;根据输电杆塔的最下层横担的位置及输电杆塔的最低点位置,计算得到输电杆塔的呼高。本发明,在不需要现场逐塔测量的前提下,能够快速高效的获取杆塔的呼高,提高了计算杆塔呼高的精度及自动化程度,减少了技术人员的外业工作量,缩短了生产周期,极大的减少了勘察设计的生产成本。
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