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公开(公告)号:CN118784139A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411153300.3
申请日:2024-08-21
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H04J3/06 , H04B10/079
摘要: 本发明公开了一种时间同步校准方法、远程及本地终端及天地一体化系统,方法包括获取具有本地时差测量模块的光纤授时本地端设备发送的下行光信号;将所述下行光信号分为两路信号;一路信号包括第一时间信号、第一时码信息和双向时间比对数据;另一路信号包括第一载波信号;将第一载波信号进行锁相净化后,作为时钟源;并获取第三时间;将解调出的第一时间信号、第一时码信息和双向时间比对数据与第三时间进行对比,获取第一对比结果;根据第一对比结果,对光纤授时节点端的输出信号进行修正,获取第二时间信号;将第二时间信号进行编码并转换为光信号,获取上行光信号;发送上行光信号至光纤授时本地端设备。本发明能够实现稳定可靠的低延时通信。
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公开(公告)号:CN118747144A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410768346.X
申请日:2024-06-14
发明人: 仇茹嘉 , 田腾 , 赵龙 , 王恩惠 , 耿佳琪 , 陈艺 , 李智勇 , 励刚 , 赵良德 , 王庆军 , 罗超 , 陈庆涛 , 黄杰 , 袁加梅 , 汪洋 , 陈彦斌 , 陈月 , 孙宇
IPC分类号: G06F11/34
摘要: 本发明属于电能表软件可靠性评估技术领域,具体涉及一种预测电能表软件平均失效时间的方法和计算机设备。该方法首先获取模型输入数据并对其进行预处理,所述模型输入数据包括电能表历史时间段内的软件平均失效时间序列和历史时间段结束时电能表上操作按键的使用次数;然后将预处理后的模型输入数据输入至训练好的软件可靠性评估模型中,预测得到所述历史时间段后第一次出现软件失效情况对应的平均失效时间。本发明的综合考虑包括历史时间段内的平均失效时间序列和电能表上按键的使用次数在内的这两个因素对电能表软件平均失效时间进行预测的方案可以提高MTTF预测的准确性,满足MTTF预测需要。
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公开(公告)号:CN118381029A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410462569.3
申请日:2024-04-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
摘要: 本发明公开一种基于离散绝热变分量子算法的电力系统潮流计算方法,包括:基于电力系统的拓扑结构数据和节点数据,将电力系统的潮流计算过程构造为量子潮流计算模型A|x>=|b>,|x>为待求解的量子态;将所述量子潮流计算模型中的量子潮流计算矩阵A和量子态|b>的信息部署到量子计算机中;使用离散绝热定理设置调度函数,辅助变分量子算法求解所述量子潮流计算模型,得到电力系统潮流计算结果;本发明使用离散绝热定理辅助变分量子算法进行计算,不仅能够在降低算法的时间复杂度的同时,也能减少量子比特受到噪声的影响,保持系统在演化过程中的稳定性。
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公开(公告)号:CN116952875A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310929809.1
申请日:2023-07-25
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
IPC分类号: G01N21/31 , G01N21/39 , G01N21/01 , G01R31/12 , G01N21/3504
摘要: 一种量子点光源光纤光路式变压器油溶解气体检测装置,属于变压器故障诊断技术领域,解决如何基于量子点光源以及吸收光谱法设计结构简单、成本低、效率高的变压器油溶解气体检测装置问题;本发明采用量子点光源、入射光纤、透明管道、出射光纤、吸收光分析装置依次沿着光路设置构成检测光路,量子点光源同时发射多种波长的光,分别对应一种待测气体吸收波长,单一光路即可同时检测多种气体,检测效率高,能够定性定量分析变压器油中溶解气体成分和含量,提供更加准确的故障诊断数据,装置结构简单,具有低成本的优势;光路通过光纤传输,不透光外壳仅需要将透明管道和部分入射和出射光纤置于其内部,体积小,便于装置集成化、小型化。
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公开(公告)号:CN115792347B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310092208.X
申请日:2023-02-10
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司
摘要: 本发明涉及电流传感技术领域,其介绍了一种基于微波移频的交流电测算方法,以解决目前基于量子传感技术的电流测量系统对交流电不能高效测量的问题,该方法基于ODMR线性区特征以及信号变化输出波形的二倍频量与电流成定比的特点,构建反馈信号与电流的校准曲线,并通过对多组直流电分别绘制ODMR谱线,确定各直流电下的微波频率良性区间,在微波频率良性区间取值构建不同校准曲线,对多个校准曲线进行线性部分截取,将各个校准曲线内检测精度高的线性部分进行整合连接得到最优测量曲线,通过其可以实现更高精度的交流电测量,且该测量方法避免了对交流电测ODMR谱线,同时也拓宽了检测系统对检测量程。
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公开(公告)号:CN115902409A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211715995.0
申请日:2022-12-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国计量科学研究院
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明公开了一种用于测量阻抗谱的低共模电压误差测量电路,包括量子电压源、跨导放大器、待测阻抗和参考阻抗,量子电压源的电压驱动信号输出至跨导放大器,跨导放大器将电压驱动信号转化为电流驱动信号,在所述跨导放大器的电流输出端还连接单开双控开关,所述单开双控开关的公共端连接跨导放大器的电流输出端,单开双控开关的另外两端分别连接待测阻抗和参考阻抗一端,阻抗谱分析处理模块通过单开双控开关分别连接待测阻抗和参考阻抗,阻抗谱分析处理模块共模测量跨导放大器的输出电流在待测阻抗和参考阻抗的电压变化,进而实现待测阻抗的阻抗谱测量。本发明消除了串联测量方法中测量待测阻抗时共模电压引起的测量误差。
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公开(公告)号:CN118534264A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410617415.7
申请日:2024-05-17
发明人: 宋东波 , 古海生 , 赵龙 , 仇茹嘉 , 田腾 , 张作盛 , 耿佳琪 , 王恩惠 , 丁国成 , 朱太云 , 高博 , 胡啸宇 , 赵学会 , 秦鹏 , 毛德拥 , 许建中 , 姬玉雷 , 谢涛 , 罗超 , 王海伟
IPC分类号: G01R31/12 , G01R31/327 , G01D21/02 , G06F18/2431 , G06F18/2413 , G06N3/045 , G06N3/082 , G06F18/25
摘要: 本发明公开了一种开关柜局部放电识别及预警系统,包括多参量局部放电识别传感器装置,网关设备和训练好的深度学习检测模块;所述多参量传感器与所述网关设备通信连接,所述深度学习检测模块部署在所述网关设备上;所述多参量传感器检测开关柜的运行状态,所述网关设备将开关柜的状态信息传输给所述深度学习检测模块,所述深度学习检测模块进行放电识别检测,并将检测结果通过所述网关设备传输给可视化终端,进行在线放电预警展示。通过本发明公开的开关柜局部放电识别及预警系统,能有效提高放电识别的准确度。
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公开(公告)号:CN118508617A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410970708.3
申请日:2024-07-19
申请人: 安徽继远软件有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于量子技术应用的变电站在线监测方法与系统,涉及量子变电站应用技术领域,包括:基于指令分配算法确定每一个指令请求对应的执行网关;变电站设备基于量子通信技术向监测中控终端发送请求指令;监测中控终端实时接收所有变电站设备的请求指令,并剔除其中的非法请求和无效请求,获取有效请求;识别有效请求中,是否存在导致安全风险的有效请求,若是,则将对该有效请求对应的变电站设备进行鉴权;若否,则将各有效请求发送至各执行网关进行执行。本发明的优点在于:保证变电站系统对于接入设备的请求响应速度,提高变电站系统的设备集群的指令水平,同时进而有效的保证了变电站系统的在线监测通信的安全性。
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公开(公告)号:CN118050556A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410289213.4
申请日:2024-03-14
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司
摘要: 本发明涉及量子精密测量技术领域,方案为一种量子传感模块、量子电流互感器及电流测量方法,其中量子传感模块包含一量子探头、一激光模块、一微波模块、一光电探测模块、一锁相放大器、一频率锁定模块以及一数据处理模块;本方案无需每次测量磁场都得绘制ODMR扫频谱线,其可通过目标数据与解调结果的比对,来快速实现对变化的磁共振频率的跟踪,极大缩短了对新的磁共振频率的获取时间,提高了量子电流互感器的测量速度。
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公开(公告)号:CN117074752A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311044591.8
申请日:2023-08-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽省国盛量子科技有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明记载一种全光学量子电流互感器及检测方法,涉及量子精密测量技术领域,包含前端、绝缘子、传输线路以及后端,本发明基于全光学检测原理设计了适用于电网高压侧检测环境的量子电流互感器,使得检测前端仅只有光信号输入,简化了检测前端的结构组成,同时提高了设备在电网高压侧检测环境的使用安全性。
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