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公开(公告)号:CN117516142A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311530324.1
申请日:2023-11-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏安方电力科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种热泵式粮食烘干远程控制系统及方法,系统包括烘干设备、远程控制单元、热泵机组、现场控制单元、检测单元以及无线通信设备;现场控制单元控制所述检测单元采集粮食烘干过程中的状态参数,并通过所述无线通信设备发送至所述远程控制单元,所述远程控制单元将所述状态参数进行显示,并根据所述状态参数以及输入参数进行计算,生成优化控制参数并通过无线通信设备发送至所述现场控制单元,所述现场控制单元依据所述优化控制参数对所述热泵机组以及烘干设备进行控制,该系统能够减少人力,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN118801442A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410948826.4
申请日:2024-07-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心
摘要: 本申请公开了一种充电站参与变电站的功率控制方法、装置、设备及介质。该方法包括:基于虚拟同步机控制模型控制充电站逆变器运行,其中,转动惯量和阻尼系数根据电磁功率变化率自适应调整;基于双层控制模型以滚动优化的方式实时控制充电站的有功无功功率,双层控制模型中,实时调度层用于以降低等效负荷峰谷差为目标,对充电站在未来时段的充放电功率进行优化,功率分配层用于以系统网损最低为目标,以实时调度层的优化结果中当前时段的充放电功率为约束,确定当前时段的充放电功率。上述技术方案基于虚拟同步机控制模型根据电磁功率变化率自适应调整转动惯量和阻尼系数,并基于双层控制模型进行滚动优化,提高充电站有功无功功率控制的灵活性。
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公开(公告)号:CN118554501A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410601184.0
申请日:2024-05-15
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 本发明实施例提供了一种储能变流器电能质量控制方法、装置、设备及介质,包括:获取预先构建的储能变流器的多目标优化模型以及所述多目标优化模型对应的约束条件,所述多目标优化模型基于储能并网系统的电能质量和投入补偿容量构建;针对所述多目标优化模型中的补偿系数,对所述多目标优化模型进行计算直至达到所述储能变流器的最优补偿条件,以确定所述补偿系数的目标参数值;基于所述补偿系数的目标参数值对所述储能变流器进行控制。利用该方法,通过构建考虑多种影响因子及补偿容量的多目标优化模型,基于模型评估结果在储能变流器增加用来抵消负荷产生的谐波和无功电流分量,进而实现对不同运行场景下储能并网系统电能质量的多目标优化提升。
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公开(公告)号:CN117723434A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311578871.7
申请日:2023-11-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏安方电力科技有限公司
IPC分类号: G01N5/04
摘要: 本发明公开了一种粮食烘干过程中的粮食含水率在线检测装置及方法,装置包括检测仓体、控制单元以及设于检测仓体内的称重组件和加热组件:称重组件包括称重板和压力传感器,称重板与检测仓体围合形成容纳粮食的储粮空间;控制单元控制加热组件为储粮空间内的粮食进行循环加热烘干,并在每次循环加热结束后计算粮食的过程参数,根据过程参数计算下一个循环的加热温度,根据加热温度控制粮食烘干使得粮食的脱水速率保持在预设范围内;控制单元控制压力传感器对加热过程中的粮食进行检测,根据压力传感器的检测结果得到粮食的实时含水率,当粮食的实时含水率达到目标值时停止加热;该装置自动化程度高。
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公开(公告)号:CN117516143A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311530686.0
申请日:2023-11-16
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司双创中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏安方电力科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种高效保质的谷物变温烘干系统及方法,该系统包括干燥机、检测组件和控制组件;干燥机包括容纳谷物的干燥室和对干燥室加热的热泵组件;检测组件包括分别检测干燥室内谷物温度和含水率的温度传感器和水分仪;控制组件根据干燥室内谷物的温度和含水率,控制调节热泵组件对干燥室的加热温度。本发明可以提高谷物的干燥效率,同时保持谷物的品质不受影响。
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公开(公告)号:CN116794451B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310750084.X
申请日:2023-06-25
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/08 , G01R31/12 , G01R19/155
摘要: 本发明公开了一种配电架空线绝缘缺陷的非接触式带电检测装置及方法,包括处理单元,以及均与处理单元通信连接的检测单元和图像采集单元;检测单元包括电磁波传感器和至少三个超声传感器;图像采集单元采集检测单元检测的架空线的绝缘缺陷图片;处理单元根据检测单元的检测结果得到绝缘缺陷位置的空间坐标、二维像素坐标、电磁波强度和超声波强度,并对绝缘缺陷图片进行标识。本发明可以定位绝缘缺陷的空间坐标,提高对绝缘缺陷放电强度的评估准确性,并实现绝缘缺陷的可视化。
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公开(公告)号:CN117039726B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311302067.6
申请日:2023-10-10
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司
摘要: 本发明涉及电力设备维护技术领域,具体为一种高空电力维修用电力工具防坠装置,包括套接在电线杆上的环形固定件,环形固定件包括左固定板与右固定板,左固定板与右固定板呈弧形结构设计,两者结构完全相同,左固定板与右固定板的前端活动连接有固定盒,左固定板与右固定板的后端自由活动端通过自锁卡扣固定;左固定板与右固定板的内侧设置有固定机构,左固定板与右固定板内置用于驱动固定机构对电线杆夹持固定的气动机构;固定盒内置锁止机构,通过锁止机构对气动机构锁止,本申请通过锁止机构带动气动机构运行,通过气动机构驱动固定机构对电线杆包裹并夹持固定,实现防坠装置的限位固定。
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公开(公告)号:CN117422677A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311353925.X
申请日:2023-10-19
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G06T7/00 , G06T7/11 , G06V20/70 , G06V10/24 , G06V10/26 , G06V10/32 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种机载端用电力线路图像缺陷检测方法、装置及系统,方法包括:机载端采集电力线路的待检测图像;将待检测图像输入目标检测模型,获得目标检测模型输出的检测结果,检测结果包括含待检测目标的第一待检测区域;根据机载端采集所述待检测图像的位置信息,对待检测图像进行区域提取,获得第二待检测区域;根据第二待检测区域对第一待检测区域进行校正,获得校正区域图像;将校正区域图像输入至改进的深度卷积神经网络模型进行缺陷检测,获得缺陷检测结果;该方法能够提高电力线路缺陷检测的准确性。
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公开(公告)号:CN117014065B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311059311.0
申请日:2023-08-22
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 上海大学
IPC分类号: H04B10/071
摘要: 本发明公开了一种改进型的Φ‑OTDR通信光缆扰动定位降噪方法及装置,采集光缆扰动的瑞利散射信号;通过对瑞利散射信号解调,获得幅度信号时空域矩阵;按列对幅度信号时空域矩阵进行平均运算,获取平均值曲线;对每条幅度曲线与平均值曲线进行差分运算,得到对应的差值曲线,并构建差值矩阵;自差值矩阵中以预设数量的差值区域、预设数量的步进进行方差计算,获取移动方差平均定位曲线;基于移动方差平均定位曲线,获得噪声谱,并结合瑞利散射信号的功率谱,得到去噪后的定位信号。本发明解决传感线路长与环境噪声干扰导致的扰动定位困难,减少了传感过程中的外界干扰,提高了Φ‑OTDR的定位准确性。
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公开(公告)号:CN117784815A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311813909.4
申请日:2023-12-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G05D1/46 , G01C21/20 , G01C11/04 , G01N21/88 , G06Q10/047 , G06T17/00 , G05D109/20
摘要: 本发明公开了一种面向无人机巡检过程中的路径规划和缺陷识别方法及装置,所述方法包括:采集巡检区域的倾斜摄影图像数据;根据倾斜摄影图像数据生成巡检区域的点云数据;基于平均曲率平滑和三角网格化的方式对所述点云数据进行重建,获得巡检区域的实景重建结果;对所述实景重建结果进行栅格划分,根据划分的栅格进行区域划分,基于区域划分结果进行路径规划,并对规划的路径进行优化,获得最优巡检路径;控制无人机按照所述最优巡检路径进行巡检,巡检过程中采集目标图像数据,将所述目标图像数据输入至预先建立的缺陷检测模型进行缺陷识别。该方法能够有效提高无人机的巡检效率。
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