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公开(公告)号:CN113740499B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111303775.2
申请日:2021-11-05
申请人: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明涉及人工智能技术领域,具体涉及基于人工智能的GIS气体组分浓度检测方法。该方法利用气体浓度传感器采集气体采集单元中的气体浓度,得到气体浓度序列;由气体浓度传感器与气体采集单元中未知点的距离分配未知点浓度权重,计算未知点处的气体浓度序列,构建气体浓度矩阵。获取气体浓度序列的累计离差序列和累计离差序列对应的赫斯特指数,得到波动趋势值;计算累计离差序列对应曲线的包络面积,得到包络面积矩阵和波动趋势矩阵;将三个矩阵输入气体浓度预测网络得到预测气体浓度。本发明实施例将采集到的气体浓度输入气体浓度预测网络得到预测气体浓度,达到了避免气体交叉干扰、提高气体浓度检测精准度的目的。
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公开(公告)号:CN113740499A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111303775.2
申请日:2021-11-05
申请人: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明涉及人工智能技术领域,具体涉及基于人工智能的GIS气体组分浓度检测方法。该方法利用气体浓度传感器采集气体采集单元中的气体浓度,得到气体浓度序列;由气体浓度传感器与气体采集单元中未知点的距离分配未知点浓度权重,计算未知点处的气体浓度序列,构建气体浓度矩阵。获取气体浓度序列的累计离差序列和累计离差序列对应的赫斯特指数,得到波动趋势值;计算累计离差序列对应曲线的包络面积,得到包络面积矩阵和波动趋势矩阵;将三个矩阵输入气体浓度预测网络得到预测气体浓度。本发明实施例将采集到的气体浓度输入气体浓度预测网络得到预测气体浓度,达到了避免气体交叉干扰、提高气体浓度检测精准度的目的。
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公开(公告)号:CN113758899A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111330425.5
申请日:2021-11-11
申请人: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 湖北工业大学
摘要: 本发明提供一种基于TDLAS技术的微水测量方法,包括:计算所测气体的浓度信息和计算网络样本数据残差;还提供基于TDLAS技术的微水测量的装置,TDLAS实验平台对微水进行检测时,光路由于暴露在空气中,肯定会有空气中的水分子对实验的检测结果造成干扰,其次使用的背景气体如氮气等也有微量的水分子,这些都会对检测精度产生影响。为了避免这种现象,本发明将激光分为两束,强度分别为95%和5%,以激光强度为5%的作为参考信号,来消除空气和背景气体中水分的干扰;此外,通过网络样本数据残差能够进一步的消除外界因素对浓度信息的影响,使所得的浓度值区域精确。
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公开(公告)号:CN214626507U
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202120728850.9
申请日:2021-04-06
申请人: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 南昌工程学院
IPC分类号: H02J13/00
摘要: 本实用新型提供一种输变电检测试验数据现场交互与集中管控装置,包括无线通信装置、移动采集装置和数据管理终端,被检测电力设备与试验仪器连接,所述试验仪器用于对被检测电力设备的相关性能和参数进行检测得到试验数据,试验仪器的输出端与无线通信装置的输入端连接通信,所述无线通信装置通过Wi‑Fi协议与移动采集装置进行无线数据通信,所述数据管理终端通过4G/5G网络与移动采集装置进行实时无线数据数据通信。本实用新型通过构建输变电设备检测现场移动采集一体化移动装置平台,实现现场数据规范化、智能化交互,通过集中管控实现试验人员工作规范化,为输变电检测试验提供支持和指导。
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公开(公告)号:CN113255226B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110617610.6
申请日:2021-06-02
申请人: 国网湖北省电力有限公司检修公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/2411 , G06Q50/06 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种变电站油化实验室检测仪器智能控制数据分析系统,具体涉及变电站充油设备技术领域,包括数据智能分析系统和远程控制系统,数据智能分析系统包括数据采集单元、数据统计分析单元和数据可视化单元,数据可视化单元包括系统管理后台、统计数据、分析数据和信息数据。上述方案中,通过数据智能分析系统可将多个采集到的信号进行科学精确地分析统计,数据在后台经过算法的融合计算,最后得出最为准确的实验数据报告,观看更直观清晰,也避免数据不精确导致判断失误;不仅如此,该方案中的远程控制系统通过WIFI智能插座远程控制各个服务器工作,从而实现远程控制多个不同的智能设备开启和关闭,进而节约检测时间,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN113255226A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110617610.6
申请日:2021-06-02
申请人: 国网湖北省电力有限公司检修公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06K9/62 , G06Q50/06 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种变电站油化实验室检测仪器智能控制数据分析系统,具体涉及变电站充油设备技术领域,包括数据智能分析系统和远程控制系统,数据智能分析系统包括数据采集单元、数据统计分析单元和数据可视化单元,数据可视化单元包括系统管理后台、统计数据、分析数据和信息数据。上述方案中,通过数据智能分析系统可将多个采集到的信号进行科学精确地分析统计,数据在后台经过算法的融合计算,最后得出最为准确的实验数据报告,观看更直观清晰,也避免数据不精确导致判断失误;不仅如此,该方案中的远程控制系统通过WIFI智能插座远程控制各个服务器工作,从而实现远程控制多个不同的智能设备开启和关闭,进而节约检测时间,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN116993328A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311250440.8
申请日:2023-09-26
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本申请涉及一种结合SF6气体监测的电力系统设备运维方法与装置,包括获取电力装置运维监控主体从待监测电力装备中设定的初始选择电力设备,设定当前电力运行目标设备,生成SF6气体监测指令;控制各所述当前电力运行目标设备中的SF6气体监测传感器启动,获取SF6气体监测信息,筛选出SF6气体合格电力设备;获取当前电力设备类型,获取基本电力检测项目,获取所述SF6气体合格电力设备的实际投入使用数据,生成使用相关检测项目,对各所述SF6气体合格电力设备进行设备监测,并生成实时设备监测结果,根据所述实时设备监测结果生成电力设备监测报告,并向所述电力装置运维监控主体展示。本发明提升了运维监测效率。
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公开(公告)号:CN114965836A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210621574.5
申请日:2022-06-01
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明公开了基于紫外红外SF6分解气体检测方法的背景气体修正方法,具体包括以下步骤:S1、气体采样:将载气通过热导检测器的参考臂后与SF6放电分解气体混合,形成测试气体;S2、扫描识别:利用可溯源设备对SF6分解气体的典型样本的成分进行扫描,获取SF6的分解气体的成分、浓度数据,并进行记录;使用蚁群算法筛选所有的全光谱数据,获得有效光谱数据,本发明涉及SF6分解气体检测技术领域。该基于紫外红外SF6分解气体检测方法的背景气体修正方法,可解决之前的电化学测量方法的测不准(干扰、漂移)、电化学传感通过在器频繁更换等问题;也能对实验室色谱测量提供补充,测量快捷(即时出结果)、无耗材(色谱柱等)。
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公开(公告)号:CN114580485B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210495897.4
申请日:2022-05-09
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC分类号: G06K9/00
摘要: 本发明提一种WMS处理后信号的噪声处理方法,包括以下步骤:对二次谐波信号中的噪声信号进行处理;对二次谐波信号进行重构;对二次谐波信号中的噪声信号进行多次迭代;得到二次谐波信号处理解后,计算出残差;相较于传统去噪方法,本发明在L1R的稀疏处理方法去噪过程中,引入逐次迭代的方法,对含噪声信号的二次谐波信号进行逐次去噪处理,有效去除二次谐波信号中的噪声信号,并配合阈值收缩方法,不给定固定的迭代阈值,而是根据信号去噪过程自动调整阈值,对二次谐波中的噪声信号进行最大去除。
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公开(公告)号:CN114720828A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210394372.1
申请日:2022-04-14
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种通过复合光学法检测电力设备隐患故障的装置,包括:基座,为装置的支撑连接结构,所述基座的外围下端设置有支撑机构,所述支撑机构关于所述基座的竖直中心线呈中心阵列三组设置;安装槽,其开设在所述基座的内侧中心位置;伸缩杆,其设置在所述基座的上端;控制机构,其安装在所述基座的上端,所述控制机构设置在所述安装槽的右侧,所述控制机构可连接外设设备;探测机构,其安装在所述伸缩杆的顶端,该通过复合光学法检测电力设备隐患故障的装置,便于通过调节伸缩杆的长度使得探测机构的高度进行升高,有助于对高处的电力设备进行检测,从而有效的对电力设备进行探测,以求能够及时的发现电力设备中所存在的隐患。
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