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公开(公告)号:CN119154729A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411122706.5
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02P9/12 , H02P9/30 , H02J3/00 , H02J3/38 , H02P103/20
Abstract: 一种大功率同步电机励磁装置及控制方法,包括多脉波励磁变压器、直流侧并联的多个三相PWM整流器、灭磁电路、多相交错并联双向DC‑DC变换器;各三相PWM整流器的交流侧LCL滤波器与励磁变压器副边各绕组一一对应连接,其直流侧并联构成直流母线;双向DC‑DC变换器可以快速、准确、平稳、宽范围地调节直流励磁,并提供附加励磁阻尼控制抑制电力系统低频振荡;通过调节同步电机的机端电压提供正阻尼电磁力矩,抑制电力系统低频振荡,提高电力系统稳定性;励磁线圈储存的能量通过双向DC‑DC变换器与PWM整流器直接回馈到电网并启用灭磁电路,实现高效、快速、可靠的灭磁。
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公开(公告)号:CN118999843A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411024803.0
申请日:2024-07-29
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G01K15/00 , G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种准分布式光纤温度传感器阵列自诊断方法,该方法在收集到光纤传感器的反射光谱数据后,对不合格光谱数据进行分析、判断与处理。判断有无光纤传感器接入、光纤、光栅是否存在损坏、断裂等故障,可快速判断系统故障来源,保证数据分析单元获取稳定正确的数据,提高后续温度解析的准确性;通过温度变化速率分析,判断光纤光栅温度传感器是否受到外界应力的影响;通过光谱峰值分析,判断光栅传感器质量;通过光谱图峰值间距分析,判断光纤光栅敷设质量,解决了现有技术没有对光谱数据合格性进行检测,没有光纤、光栅故障检测及接插质量参数检测,以及光纤传感器测温解调算法入口未设有自诊断检测方法保护的问题。
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公开(公告)号:CN119380270A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411447005.9
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及基于改进的YOLOv5s的电力开关柜门开合状态检测方法,本发明采集变电站监控摄像头中的开关柜门图像得到数据集,将数据集按比例划分为训练集和测试集,并对数据集进行特征分析;对特性分析结果构建基于YOLOv5s的优化模型,进而将数据集输入到优化模型进行训练和测试;经过训练和测试的优化模型部署到变电站监控系统中进行二次测试,直至优化模型输出的结果趋近于电力开关柜门的真实开合状态;最后运用到视频监控系统,对电力开关柜门的开合状态进行检测。本发明提供高压开关柜柜门状态检测的识别方法,构建基于YOLOv5s的优化模型,减提高数据处理速度和运行效率,提升对高压开关柜柜门微小变化的识别能力,减少误检和漏检,提高系统的整体可靠性。
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公开(公告)号:CN119298262A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411159915.7
申请日:2024-08-22
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于蓄电池的电池环流的主动式在线电压均衡方法及系统,包括获取蓄电池组中各单体蓄电池的电压值、SOC值和温度值,判断所述蓄电池组是否需要进行均衡;若是,则确定所述蓄电池组中的目标均衡单体蓄电池,以及均衡电路中的源单体蓄电池;控制所述均衡电路,将所述源单体蓄电池的电能通过所述均衡电路传输给所述目标均衡单体蓄电池;在传输电能的过程中,通过调节所述均衡电路中对应的均衡模块的工作状态,动态调节所述均衡电路的传输电流和传输时间;均衡完成后,判断所述蓄电池组中各单体蓄电池的电压、SOC值和温度是否均衡,若是,则停止均衡;本发明提高了均衡效率和精度。
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公开(公告)号:CN119561172A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411727973.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: H02J3/50 , H02P9/10 , H02P101/10
Abstract: 本发明提供一种高稳定性的水电站并网无功功率闭环控制方法,根据PSS附加电压幅值生成增减磁闭锁信号,在此基础上,机组监控系统基于无功设定值、无功反馈值、增减磁闭锁信号向励磁系统输出增减磁脉冲,励磁系统基于电压给定值、电压反馈值、PSS电压附加值和增减磁脉冲计算励磁电压给定值,并输出至励磁功率单元产生目标励磁电压。在精准控制无功功率的基础上,避免了PSS调节和监控增减磁叠加导致的无功过调节问题,减小机组的无功扰动,提升了电力系统安全稳定性。
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公开(公告)号:CN119559508A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411706300.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
IPC: G06V20/10 , G06V10/82 , G06V10/25 , G06V10/42 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/54 , G06V10/62 , G06V10/77 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06N3/0455 , G06N3/0464
Abstract: 一种基于互补时空注意力机制的水面漂浮物检测方法,包括以下步骤:S1将固定机位拍摄的RGB帧进行光流计算,生成光流帧;S2将RGB帧与光流帧,逐帧送入两个参数共享的基于卷积神经网络构建的特征提取模块,提取空间特征信息;S3,将提取到的RGB、光流模态各层特征分别送入跨模态特征融合模块,生成融合特征,将融合特征送入特征金字塔,输出融合多尺度信息的特征;S4,将得到层级较低的特征送入短程全局Transformer模块,逐层提取含有高级语义信息的全局特征,与光流模态最后一层特征一起,经上采样后,送入处理相对层级较低的的长程局部Transformer模块,输出兼顾全局与局部建模的特征映射,送入全连接层后,输出水上漂浮物目标框所需的框系数和分类。本申请能够对视频画面中的水面漂浮物进行更加高效的检测。
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公开(公告)号:CN119017403A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411210977.6
申请日:2024-08-30
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 一种环形轨道式滑环室内巡检机器人,它包括环形架和环形座;所述环形座的顶部固定安装有环形导轨,环形架的底部固定安装有多组用于环形导轨定位的安装座,环形导轨活动安装于安装座内;环形架的内侧设置有用于驱动环形座转动调整的调整机构;调整机构的驱动电机设置于环形架的内侧,驱动电机的输出轴通过联轴器与转杆固定连接。按照预设线路带动云台机器人滑行旋转,以实现对云台机器人对不同监测区域进行监测,进而实现对滑环室内各设备的无线测温,可实现实时、全面、准确的温度监测,满足对发电厂滑环室的温度的在线监测需求。
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公开(公告)号:CN118378016A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410378713.5
申请日:2024-03-29
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 武汉创信博达信息技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种水电站变压器多参数温度预测与风险预警方法及系统,涉及设备监测预警技术领域。本发明包括获取包含多参数的数据集,对数据进行预处理,搭建并训练模型,得到最优预测模型;将待测数据输入最优预测模型中,获得预测温度及风险预警结果;所述模型包括填补网络和预测网络;填补网络包括相互独立的单参数分支网络和多参数分支网络,以此进行参数填补;预测网络包括SARIMA和Informer两个预测分支模型,根据所述两个预测分支模型各自的权重,计算并输出预测温度。本发明利用参数之间的相关性,对数据缺失有效准确的进行填充,避免了单模型预测的局限性,兼顾参数之间线性和非线性关系,从而获得更精确的参数数据,能更准确进行温度预测及报警。
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公开(公告)号:CN222393673U
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202421263261.8
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种基于滑环室的红外测温系统,包括热成像测温卡片机、输入端与热成像测温卡片机输出端相连的前端箱、输入端与前端箱输出端相连的分光器、输入端与分光器输出端相连的光纤路终端、输入端与光纤路终端输出端相连的交换机以及输入端与交换机输出端相连的后台监控主机;热成像测温卡片机安装于滑环室内壁,用于实时获取滑环室中滑环和碳刷的温度数据和图像数据,热成像测温卡片机安装于滑环室内壁,用于实时获取在不同角度下滑环室中滑环和碳刷的温度数据和图像数据,并通过前端箱、分光器、光纤路终端、交换机以及后台监控主机的组网模式将温度数据和图像数据传输至后台监控主机,从而实现对发电厂滑环室的温度的在线实时监测需求。
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公开(公告)号:CN220042764U
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202320979728.8
申请日:2023-04-26
Applicant: 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种用于配电柜散热的柜门,配电柜的柜门上设有散热网板,散热网板内部两侧设有安装架,安装架上设有多个散热风扇,散热风扇一侧与安装架连接,安装架与柜门铰接,旋转安装架使散热风扇设置在散热网板一侧。本技术有效解决了传统直流充电装置柜内散热效果差的问题,降低了柜内温度,减小了电源模块的故障率,提高了设备运行的可靠性。
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