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公开(公告)号:CN109024947A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810803813.2
申请日:2018-07-20
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所 , 山西振中电力股份有限公司 , 国网山西省电力公司晋中供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: E04B1/82
CPC分类号: E04B1/8227
摘要: 一种用于变压器风扇降噪的声屏障装置,包括声学超材料屏障(1)及声屏障支架(2)。声学超材料屏障(1)由声屏障支架(2)固定;声屏障支架(2)朝向变压器风扇的面上开有一个长方形通孔,声学超材料屏障(1)嵌入此长方形通孔中。所述的声学超材料屏障(1)由n个声学超材料屏障单元沿长度方向拼接而成,n为正整数;所述的声学超材料屏障单元为一长方体,长方体内部布置有曲折形、等宽度的声波波导,声波波导通过长方体底板固定。声波波导在水平截面上的形状为曲线,且在各水平截面上的形状相同,空气可沿声学超材料屏障单元中的声波波导传播。声波在长波导中多次折反射消耗大部分声能,使得变压器风扇的噪声大幅度降低。
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公开(公告)号:CN111310566A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010046385.0
申请日:2020-01-16
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 山西振中电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种静动态多特征融合的山火检测方法及系统。所述方法首先对山火视频进行帧采样生成初始图像序列并进行预处理,生成预处理后的图像序列;将预处理后的图像序列划分为静态样本和动态样本,利用卷积神经网络提取所述静态样本的静态特征并提取所述动态样本的动态特征;利用核典型相关分析方法将静态特征和动态特征进行融合,生成融合后特征;将融合后特征输入支持向量机分类器中进行学习训练,生成训练好的山火检测分类器;采用训练好的山火检测分类器进行山火检测。本发明方法在提取基于视频帧的图像特征过程中,对经过预处理后的图像采取静、动态特征分别提取再融合的方法,可以较全面的提取山火特征,提高山火检测的精度与准确度。
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公开(公告)号:CN111291624A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010046073.X
申请日:2020-01-16
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 山西振中电力股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种挖掘机目标识别方法及系统。所述识别方法包括:获取输电走廊监控装置所拍摄的数据图像;将所述数据图像划分为训练集与测试集;根据所述训练集生成多个弱分类器;根据所述弱分类器确定最优弱分类器;根据所述最优弱分类器确定强分类器;根据所述简单样本训练所述强分类器,确定简单级联分类器;根据所述复杂样本训练所述强分类器,确定复杂级联分类器;根据所述简单级联分类器以及所述复杂级联分类器确定所述数据图像中的挖掘机候选图像;根据所述挖掘机候选图像确定检测网络模型;根据所述检测网络模型识别所述挖掘机候选图像中的挖掘机。采用本发明所提供的识别方法及系统能够简化训练过程,满足实时性要求。
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公开(公告)号:CN111499898A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010267594.8
申请日:2020-04-08
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
摘要: 一种碳纳米复合薄膜制备方法,其特征在于所述的制备方法包括:制备CNT薄膜,利用匀胶机制备PDMS聚合物湿膜,将CNT薄膜压印到PDMS聚合物湿膜层;固化形成CNT-PDMS复合薄膜。一种CNT-PDMS复合薄膜,其特征在于所述的CNT-PDMS复合薄膜包含CNT薄膜层和PDMS聚合物湿膜层,其结构为双层结构;CNT-PDMS复合薄膜作为激光超声检测系统的光声转换增强介质使用,使用过程中,CNT-PDMS复合薄膜粘贴在被测目标体表面。
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公开(公告)号:CN111426918A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010267610.3
申请日:2020-04-08
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种激光超声非接触式盆式绝缘子无损检测装置,包括激光激励模块、电磁超声接收模块、控制与同步模块和断层成像模块四部分。激光激励模块连接控制与同步模块,电磁超声模块也连接控制与同步模块,电磁超声接收模块连接断层成像模块。所述的控制与同步模块首先输出同步信号使激光激励模块和电磁超声接收模块启动工作,电磁超声接收模块接收到超声信号后输出给断层成像模块使其进行成像。所述的激光激励模块通过脉冲激光激励盆式绝缘子使其内部产生高频超声。所述的电磁超声接收模块利用电磁超声的洛伦兹力效应获取盆式绝缘子内部传输的超声产生的回波信号。所述的断层成像模块包括计算机,实现对盆式绝缘子的断层成像。
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公开(公告)号:CN118533970A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202411006581.X
申请日:2024-07-25
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 山西世纪中试电力科学技术有限公司 , 中国科学院电工研究所
摘要: 本发明涉及GIS设备检测技术领域,尤其是指一种基于激光超声的GIS组件检测系统及方法,包括脉冲激光激励模块、脉冲电磁激励模块、微弱信号处理模块和核心控制模块。所述脉冲激光激励模块用于在被测GIS组件表面产生激光超声信号;所述脉冲电磁激励模块用于产生脉冲电磁场;所述微弱信号处理模块用于获取激光超声信号与脉冲电磁场产生的局部电源场以及回波信号与脉冲电磁场耦合后生成的电信号;所述核心控制模块用于重建被测GIS组件的电学特性和声学特性。本发明通过多物理场多参数的检测,同时实现了GIS组件电学特征和声学特征的重建,进而实现了GIS组件裂纹缺陷、气泡缺陷、金属杂质缺陷以及GIS组件内金属颗粒物的检测。
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公开(公告)号:CN111426918B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202010267610.3
申请日:2020-04-08
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中国科学院电工研究所
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种激光超声非接触式盆式绝缘子无损检测装置,包括激光激励模块、电磁超声接收模块、控制与同步模块和断层成像模块四部分。激光激励模块连接控制与同步模块,电磁超声模块也连接控制与同步模块,电磁超声接收模块连接断层成像模块。所述的控制与同步模块首先输出同步信号使激光激励模块和电磁超声接收模块启动工作,电磁超声接收模块接收到超声信号后输出给断层成像模块使其进行成像。所述的激光激励模块通过脉冲激光激励盆式绝缘子使其内部产生高频超声。所述的电磁超声接收模块利用电磁超声的洛伦兹力效应获取盆式绝缘子内部传输的超声产生的回波信号。所述的断层成像模块包括计算机,实现对盆式绝缘子的断层成像。
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公开(公告)号:CN113251464A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110597349.8
申请日:2021-05-28
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及储能设备技术领域,具体涉及一种无机盐相变电蓄热供热装置,包括:壳体,壳体内底部安装有支撑组件;储热组件,设于壳体内,储热组件设于支撑组件上侧,储热组件包括沿高度方向交替布置的加热单元和蓄热单元,蓄热单元包括多个呈阵列布置的蓄热模块,蓄热模块内设有容纳腔,用于容纳无机盐相变材料,相邻的所述蓄热模块之间预留有通风流道;通风组件,设于壳体的一侧,通风组件上设有进风口和出风口。在用电低谷时,将电能转换为热能并储存,需要用热时,将蓄热模块中的热量取出来实现对电力的削峰填谷,保障资源的充分合理利用和电网的稳定运行。通过储热组件和通风组件的结构设计,可以实现高的储热密度和高的充放热效率。
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公开(公告)号:CN109242439A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811106325.2
申请日:2018-09-21
申请人: 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了基于变电站设备相关联数据的特征提取识别方法,包括下列步骤:1)建立基于变电站设备的特征提取数据库;2)建立基于变电站设备部件的特征识别数据库;3)建立基于变电站工作区的三维仿真设备样本训练平台;4)建立设备特征提取识别系统,现场工作人员通过便携终端实时连接设备特征提取识别系统;5)设备特征提取识别系统在变电站后台,通过便携终端的网络影像,同步查看现场工作人员的工作场景,直接在后台以手写标注的方式注明关键部件或关键工作,实现远程实景指导。本发明通过对电力设备图像特征的识别,对设备的识别标注以及考虑环境参数、设备关联数据的影响因素,建立综合分析的管理数据库,实现对电力设备的管理分析。
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公开(公告)号:CN113251464B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110597349.8
申请日:2021-05-28
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及储能设备技术领域,具体涉及一种无机盐相变电蓄热供热装置,包括:壳体,壳体内底部安装有支撑组件;储热组件,设于壳体内,储热组件设于支撑组件上侧,储热组件包括沿高度方向交替布置的加热单元和蓄热单元,蓄热单元包括多个呈阵列布置的蓄热模块,蓄热模块内设有容纳腔,用于容纳无机盐相变材料,相邻的所述蓄热模块之间预留有通风流道;通风组件,设于壳体的一侧,通风组件上设有进风口和出风口。在用电低谷时,将电能转换为热能并储存,需要用热时,将蓄热模块中的热量取出来实现对电力的削峰填谷,保障资源的充分合理利用和电网的稳定运行。通过储热组件和通风组件的结构设计,可以实现高的储热密度和高的充放热效率。
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