油浸式互感器的检测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113743454B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202110828176.6

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本申请实施例提供一种油浸式互感器的检测方法、装置、设备及存储介质。其中,油浸式互感器的检测方法,包括:获取油浸式互感器当前图像信息;根据所述油浸式互感器当前图像信息和套管外观识别模型,识别得到渗漏油信息;根据所述油浸式互感器当前图像信息和油量识别算法,识别得到油量信息;根据所述油浸式互感器当前图像信息和油色识别模型,识别得到油色信息。本申请实施例通过利用油浸式互感器当前图像信息和多种图像分析算法,有效识别油浸式互感器的渗漏油、油量、油色信息,从而得到油浸式互感器的状态信息,能够有效提升油浸式互感器检测的便捷性和准确性;而且由于只需要获取油浸式互感器当前图像信息,因此实现简单,硬件成本低。

    一种便于扩展的配电网应用状态监测系统和方法

    公开(公告)号:CN113740636B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110844779.5

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种便于扩展的配电网应用状态监测系统和方法,包括:收集模块,实时采集配电网中的状态信息;存储模块,接收并存储状态信息和告警信息,形成配电网状态信息内存库;告警模块,从配电网状态信息内存库获取状态信息并与预设值进行对比,并输出告警信息;多个接口模块,读取并组合配电网状态信息内存库的状态信息和的告警信息,输出状态监测信息;展示模块,接收状态监测信息,并发送至指定用户端。通过设置存储模块对状态信息和告警信息进行统一的存储,提高接口模块获取告警信息的准确性和灵活性,避免接口模块因应不同的业务类型而进行重复开发的情况,保证配电网应用状态监测的扩展便利性。

    一种基于多通道的数据跨区传输方法及装置

    公开(公告)号:CN115102943B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111029744.2

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于多通道的数据跨区传输方法及装置,该方法包括:获取待传数据文本和传输通道集合;传输通道集合包括若干个传输通道;根据传输通道集合和待传数据文本,确定出接收文本集合;接收文本集合包括若干个接收文本;根据接收文本集合,确定出目标接收文本。可见,本发明能够提高通道传输资源利用率,并及时删除源头数据文件,以避免源头数据文本堆积的问题,进而提升电网跨区数据传输综合性能。

    可视化电网切换系统、可视化电网切换方法和存储介质

    公开(公告)号:CN113746201B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202110868383.4

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种可视化电网切换系统、可视化电网切换系统和存储介质,可视化电网切换系统包括电网监控模块、数据服务器和人机交互模块,其中,电网监控模块的数量至少为两个且分别与至少两个独立的电网信号连接,电网监控模块用于监控各个电网的运行状态,并输出各个电网的物理信息至以太网;数据服务器通过以太网与电网监控模块信号连接,用于接收和存储物理信息,数据服务器根据指令信息将对应的物理信息转换成状态信息并输出状态信息;人机交互模块通过以太网与数据服务器信号连接,用于发送指令信息和接收状态信息,人机交互模块显示各个电网的选项信息和指令信息对应的电网的运行状态。

    电力系统芯片保护装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116367518B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310611229.8

    申请日:2023-05-29

    Inventor: 文华

    Abstract: 本发明公开了一种电力系统芯片保护装置,包括保护箱体和顶盖,保护箱体内部设置有安装腔和两个隔尘腔,安装腔和两个隔尘腔之间均设置有散热通道,两个散热通道外端均设置有散热风扇,两个散热通道内部均设置有隔尘袋,隔尘袋一端与散热通道固定连接,隔尘袋另一端设置有定型片,安装腔内部设置有与两个定型片相匹配的推动机构。两个散热风扇交替工作能够从两个方向对安装腔内进行散热,双向的冷气流对电力系统芯片的散热效果更好,而气流内的灰尘被两个隔尘袋隔离,同时汇集的灰尘可被另一侧的气流吹出,进而降低灰尘的汇集量以避免过多的灰尘在散热风扇表面吸附,减少对散热风扇的清理次数。

    基于虚拟现实的变电站巡检方法及电子设备

    公开(公告)号:CN113741684B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202110844455.1

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本申请实施例提供了基于虚拟现实的变电站巡检方法及电子设备。其中,基于虚拟现实的变电站巡检方法包括:显示初始变电站虚拟现实场景;获取移动操作指令;根据移动操作指令,获取当前位置信息和实时状态数据信息;根据所述当前位置信息和所述实时状态数据信息,更新所述初始变电站虚拟现实场景为当前变电站虚拟现实场景,并在所述当前变电站虚拟现实场景中显示实时状态。本申请实施例通过利用虚拟显示场景显示实时状态信息,并根据位移操作指令实时更新虚拟显示场景信息,从而实现远程巡检,进而能够有效提升变电站巡检的便捷性和准确性,而且真实感强、沉浸感强、操作方便。

    基于多态数据的故障检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115865751B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211489504.5

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于多态数据的故障检测方法及装置,该方法包括:监测目标设备的运行状态得到基础运行数据,根据基础运行数据判断目标设备是否满足基础运行故障条件;是,根据基础运行数据确定故障检测类型;获取目标设备的多态运行数据,根据多态运行数据、故障检测类型及故障检测类型对应的故障检测分析条件,确定目标设备对应的故障检测结果。可见,本发明能够实现智能化设备故障检测功能,提高故障检测结果确定方式的全面性、合理性和科学性,进而提高故障检测结果的准确性和可靠性以提高设备故障检测准确性、可靠性,还提高故障检测结果确定效率、便捷性以提高设备故障的检测效率、便捷性,进一步地有助于提高设备故障的维修及时性、效率。

    防止误分配功率的方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113742890B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202110865247.X

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开一种防止误分配功率的方法、装置、设备和存储介质,其中防止误分配功率的方法包括:获取第一电力网络拓扑和待新增的电力单元,根据第一电力网络拓扑和待新增的电力单元生成第二电力网络拓扑,获取第二电力网络拓扑中的第一电力参数以及运行参数,根据第一电力参数和运行参数得到若干个功率分配方案,根据选定的功率分配方案对第二电力网络拓扑中的电力单元进行功率分配。由于功率分配方案是基于包括待新增的电力单元的第二电力网络拓扑中的第一电力参数以及运行参数所得到的,在第二电力网络拓扑中的电力单元的功率是功率分配方案进行分配,因此本实施例的防止误分配功率的方法能够提高功率分配的准确性,减小出现误分配的问题。

    一种电网应急生产指挥管理装置

    公开(公告)号:CN116315721B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310587958.4

    申请日:2023-05-24

    Inventor: 文华

    Abstract: 本发明涉及电网应急指挥技术领域,公开了一种电网应急生产指挥管理装置,包括底座,所述底座的顶部开设有转槽,所述转槽内转动安装有支撑台,所述支撑台的顶部固定安装有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有支撑环板。本发明可实现在强风来袭时能将反射板展开,使得合并的整个反射板能互相分离,同时可控制分离的反射板迎风,让强风能穿过反射板之间的空隙,使得将强风作用在反射板上的力能降低,最终可达到强风对整个装置产生的力的降低,保护整个装置,且可在强风结束反射板复位后,能实现对反射板之间的稳定连接,使得形成的整体能更稳定,大大降低正常使用时风吹反射板产生的晃动,保证反射板更好的进行使用。

    一种电网应急生产指挥管理装置

    公开(公告)号:CN116315721A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310587958.4

    申请日:2023-05-24

    Inventor: 文华

    Abstract: 本发明涉及电网应急指挥技术领域,公开了一种电网应急生产指挥管理装置,包括底座,所述底座的顶部开设有转槽,所述转槽内转动安装有支撑台,所述支撑台的顶部固定安装有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有支撑环板。本发明可实现在强风来袭时能将反射板展开,使得合并的整个反射板能互相分离,同时可控制分离的反射板迎风,让强风能穿过反射板之间的空隙,使得将强风作用在反射板上的力能降低,最终可达到强风对整个装置产生的力的降低,保护整个装置,且可在强风结束反射板复位后,能实现对反射板之间的稳定连接,使得形成的整体能更稳定,大大降低正常使用时风吹反射板产生的晃动,保证反射板更好的进行使用。

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