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公开(公告)号:CN110286684A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910647307.3
申请日:2019-07-17
Applicant: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明涉及一种变电站巡检机器人和变电站巡检系统,该巡检机器人包括:RFID标志位、可见光摄像机、红外摄像仪和通信模块;RFID标志位、设置于所述巡检机器人的外壳上,变电站里的设定位置的RFID读卡器读取到所述巡检机器人的RFID标志位时,确定该巡检机器人移动到设定位置;可见光摄像机和红外摄像仪设置于巡检机器人的头部,获取对应的变电站设备的红外图像和可见光图像,通过所述通信模块将变电站设备的红外图像和可见光图像发送给后台监控系统。实现变电站设备的远程视频监控、热故障诊断和仪表读数等,不仅大大提高了作业效率,也可验证变电站设备的可靠性与安全性。
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公开(公告)号:CN109245300B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201811152684.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种500kV智能变电站压板自动校核方法。该方法具体实现方式包括:针对不同的投退方式、消缺原则,设置控制字进行控制;根据国网公司相关规范制定标准压板名称库;解析由变电站系统集成商提供的SCD文件;计算标准库中的压板名称和解析到的SCD中压板名称的相似度;对未能自动标准化或标准化匹配不对的少量压板进行手动选择进行标准化;自动生成对应的故障隔离策略;对告警设置等级;主动读取相关参数大小;根据相关参数值变化,判断一次设备是正常运行还是停电,停电则程序自动采用对应的停电检修策略,处于正常上电状态则再判断二次检修压板的状态。以此来实现自动对压板状态进行校核,确保压板投退的正确性的目的。
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公开(公告)号:CN109245300A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811152684.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种500kV智能变电站压板自动校核方法。该方法具体实现方式包括:针对不同的投退方式、消缺原则,设置控制字进行控制;根据国网公司相关规范制定标准压板名称库;解析由变电站系统集成商提供的SCD文件;计算标准库中的压板名称和解析到的SCD中压板名称的相似度;对未能自动标准化或标准化匹配不对的少量压板进行手动选择进行标准化;自动生成对应的故障隔离策略;对告警设置等级;主动读取相关参数大小;根据相关参数值变化,判断一次设备是正常运行还是停电,停电则程序自动采用对应的停电检修策略,处于正常上电状态则再判断二次检修压板的状态。以此来实现自动对压板状态进行校核,确保压板投退的正确性的目的。
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公开(公告)号:CN207636205U
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201721560352.8
申请日:2017-11-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
Abstract: 本实用新型涉及一种新型温湿度监测警示系统,包括通过无线方式连接的数据采集终端和数据处理终端,所述数据采集终端用于采集施工现场温湿度环境信息,并通过无线局域网将采集的施工现场温湿度环境信息传输给所述数据处理终端;所述数据处理终端用于记录并显所述数据采集终端示所述数据采集终端采集的施工现场温湿度环境信息,同时根据所述施工现场温湿度环境信息进行报警。该系统能实现电力施工现场温湿度数据的实时采集显示及告警等功能,解决了传统系统的不足,为作业现场的安全提供更加便捷智能的保障。
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公开(公告)号:CN107681648A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711117917.X
申请日:2017-11-13
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司检修公司 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
CPC classification number: H02H11/008 , G01R31/02 , H02H3/04
Abstract: 本发明属于电力系统二次设备检修技术领域,公开了一种用于变电站二次短接测试的交直流电源隔离方法,当短接测试的两端均为直流或均为交流时,短接回路导通;当所述短接测试的一端为交流、一端为直流时,所述短接回路断开,声光告警回路发出声光告警信息。本发明解决了现有技术中短接测试容易出现误操作,从而造成交流串入直流系统的问题,能够保证误操作时交流、直流电源的有效隔离。
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公开(公告)号:CN104075662B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410133176.4
申请日:2014-04-03
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司咸宁供电公司 , 湖北科技学院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提供一种支撑式架空管母位移监测装置和监测系统,包括在管母下方金属支架上安装激光红外测距传感器,在管母位端头安装一个斜面反射板,通过激光红外测距传感器对反射器发射红外激光,测量管母端头与激光头之间的距离,则通过计算便测得管母水平位移量;包括主控制、处理单元模块、辅助控制、处理单元模块、激光测距模块、温湿度测量模块及工控机。支撑式架空管母位移在线监测系统可以在地面实时查看管母在一段时间内的热伸冷缩变化数据、曲线,建立一套数学模型,对母线与线夹间、伸缩节与线夹间因管母热伸冷缩而顶死现象进行预报警,检测管母是否能在线夹上自由地热伸冷缩。
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公开(公告)号:CN103957069B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410203624.3
申请日:2014-05-14
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于物理层时间信息的网络授时IED时间同步检测方法,其依据时钟源设备可溯源的常规时钟同步信号,并基于网络授时IED通信端口输出的网络物理层信号、信号携带的时间信息与时钟源设备时钟同步信号三者之间的物理一致性程度,检测网络授时IED通信端口时钟同步信号的时间同步性能。该方法符合量值传递原则,具有物理可展示与可溯源特点。
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公开(公告)号:CN103929338A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410123577.1
申请日:2014-03-28
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于物理层信息的IED逻辑状态实时响应能力检测方法,是传统IED实时响应正确性检测方法中涉及通信端口部分的补充和完善。基于物理可展示性与可溯源性,该方法采用数据帧仿真/分析、数据帧的物理层信号、物理层信号的脉冲标记信号等之间的关联方式,结合示波器展示IED端口之间信号的响应特性,可检测IED逻辑状态实时响应的正确性、快速性、稳定性等能力。该IED逻辑状态实时响应能力的检测方法基于网络通信物理层,可用于检测遵循IEC61850、IEC60870-5-103或其它数据交换标准的IED。
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公开(公告)号:CN103905045A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410144300.7
申请日:2014-04-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明提供一种基于物理层采样值的交流模数转换设备实时响应检测方法。本发明检测方法依据交流量信号及其经模数转换设备输出的物理层交流采样值信号,通过采样值信息获取且采样值信号再经数模转换还原为模拟量,以模数转换设备的模数转换迟延时间开关响应检测为基础,根据交流量信号、采样值信号、模拟量信号之间的实时响应特性检测,以及采样值信号及其携带信息的物理一致性检验,并综合采样值信号暂态的准同步特性与量测信息进行测算,可检验交流模数转换设备的交流信号至采样值转换的迟延时间、暂态测量准确性及其秒时域误差分布。该方法是目前交流稳态信号数字化采样检测方法的补充与完善,可深化交流信号数字化采样技术的物理溯源程度。
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公开(公告)号:CN103905045B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410144300.7
申请日:2014-04-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明提供一种基于物理层采样值的交流模数转换设备实时响应检测方法。本发明检测方法依据交流量信号及其经模数转换设备输出的物理层交流采样值信号,通过采样值信息获取且采样值信号再经数模转换还原为模拟量,以模数转换设备的模数转换迟延时间开关响应检测为基础,根据交流量信号、采样值信号、模拟量信号之间的实时响应特性检测,以及采样值信号及其携带信息的物理一致性检验,并综合采样值信号暂态的准同步特性与量测信息进行测算,可检验交流模数转换设备的交流信号至采样值转换的迟延时间、暂态测量准确性及其秒时域误差分布。该方法是目前交流稳态信号数字化采样检测方法的补充与完善,可深化交流信号数字化采样技术的物理溯源程度。
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