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公开(公告)号:CN106228734B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610606080.4
申请日:2016-07-29
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 武汉汉略达科技有限公司 , 国网浙江省电力公司
摘要: 本发明公开了一种基于小型雷达的山火监测与定位方法,利用多普勒雷达在指定区域内进行立体扫描,通过分析基本反射率和径向速度发现满足山火回波特征的疑似火点,结合红外传感器的结果对火点进行确认,实现对输电线路的山火监测与定位。本发明的基于小型雷达的山火监测与定位方法通过结合多普勒雷达立体扫描结果以及红外传感器结果,很好的解决了多普勒雷达在火情监控中无法有效区分火灾回波和强度小的降水回波问题以及红外传感器空间分辨率较低的问题。
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公开(公告)号:CN106205000B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610779846.9
申请日:2016-08-31
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 武汉汉略达科技有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: G08B13/196 , G01S13/88
摘要: 本发明公开了一种基于小型雷达的移动式输配电线路防外破监测方法,综合可见光监测技术和雷达探测技术,根据线路杆塔外破周期性发生的特性,或者存在外破隐患的线路走廊,通过移动平台及时赶往外破易发地,能够全天候的对接近线路杆塔的疑似或正在破坏的物体进行辨识报警驱逐。本发明实现方式简单,具有较强的操作性和适用性。此方法的应用能够有效解决传统方式中存在的不足,为输配电线路更高效的防护外力破坏提供技术支撑和保障。
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公开(公告)号:CN109188429B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201811003156.X
申请日:2018-08-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
发明人: 李哲 , 黎炎 , 陈扬 , 王宇 , 张波 , 邓璐 , 韩冬 , 张磊 , 姜志博 , 何君 , 陈玥 , 高攀 , 王钊 , 袁哲 , 黄俊 , 沈刚 , 朱军 , 苏良智 , 胡丹晖 , 王南
摘要: 本发明公开了基于雷达和双波段摄像机的输电线路监测方法,包括以下步骤:通过雷达对指定区域进行扫描获取雷达回波信息;通过双波段热成像摄像机获取指定区域的热成像信息,所述雷达回波信息与热成像信息同步获取;将所述雷达回波信息与所述热成像信息发送至监测后台,所述监测后台根据所述雷达回波信息及所述热成像信息,获取指定区域内的山火目标信息。本发明通过雷达获取指定区域的山火信息,并以双波段热成像摄像机作为辅助探测,主要采集疑似山火区域的高分辨率红外图像,通过图像识别方式,完成对输电线路山火区域的进一步精细探测,相比于现有技术中的技术方案,大大提高了山火检测的准确性,有助于保障重要输电通道的稳定运行。
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公开(公告)号:CN109188429A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811003156.X
申请日:2018-08-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
发明人: 李哲 , 黎炎 , 陈扬 , 王宇 , 张波 , 邓璐 , 韩冬 , 张磊 , 姜志博 , 何君 , 陈玥 , 高攀 , 王钊 , 袁哲 , 黄俊 , 沈刚 , 朱军 , 苏良智 , 胡丹晖 , 王南
摘要: 本发明公开了基于雷达和双波段摄像机的输电线路监测方法,包括以下步骤:通过雷达对指定区域进行扫描获取雷达回波信息;通过双波段热成像摄像机获取指定区域的热成像信息,所述雷达回波信息与热成像信息同步获取;将所述雷达回波信息与所述热成像信息发送至监测后台,所述监测后台根据所述雷达回波信息及所述热成像信息,获取指定区域内的山火目标信息。本发明通过雷达获取指定区域的山火信息,并以双波段热成像摄像机作为辅助探测,主要采集疑似山火区域的高分辨率红外图像,通过图像识别方式,完成对输电线路山火区域的进一步精细探测,相比于现有技术中的技术方案,大大提高了山火检测的准确性,有助于保障重要输电通道的稳定运行。
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公开(公告)号:CN106353604B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610775673.3
申请日:2016-08-31
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种基于大气电场背景噪声自动追踪的雷电预警方法,主要包括:S1:输入关注区域实测的大气电场数据;S2:等时间间隔截取输入数据后进行分帧处理;S3:以帧为单位求取每一时间段大气电场的功率谱;S4:根据所求大气电场功率谱的特征估算背景噪声功率谱;S5:计算每一帧大气电场功率与背景噪声功率的比值进行雷电预警。该方法可自动追踪非雷暴时刻变化缓慢的背景电场,消除了噪声对雷暴前期电场突变判断的影响,为电场环境复杂、气候差异较大的区域提供了一种适应性强、实用性高的雷电预警方法。
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公开(公告)号:CN106295896A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610669694.7
申请日:2016-08-15
申请人: 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种结合遥感地形信息的中微尺度电网风害预警方法。该方法以WRF形成的预报场作为初始条件,采用CALMET气象模式对风场进行精细化诊断,做降尺度计算,同时导入更高分辨率的遥感地形信息数据,以获得更高分辨率的预报。
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公开(公告)号:CN106205000A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610779846.9
申请日:2016-08-31
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G08B13/196 , G01S13/88
摘要: 本发明公开了一种基于小型雷达的移动式输配电线路防外破监测方法,综合可见光监测技术和雷达探测技术,根据线路杆塔外破周期性发生的特性,或者存在外破隐患的线路走廊,通过移动平台及时赶往外破易发地,能够全天候的对接近线路杆塔的疑似或正在破坏的物体进行辨识报警驱逐。本发明实现方式简单,具有较强的操作性和适用性。此方法的应用能够有效解决传统方式中存在的不足,为输配电线路更高效的防护外力破坏提供技术支撑和保障。
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公开(公告)号:CN106157177A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610606054.1
申请日:2016-07-29
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明公开一种基于小型雷达的输电线路降雪广域监测预警方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1:通过小型雷达获取输电线路走廊实时气象状况;步骤2:判断是否达到降雪条件;步骤3:采集杆塔附近气象数据;步骤4:判断线路积雪深度;步骤5:结合线路杆塔参数和历史故障数据;步骤6:获取线路降雪灾害预警阈值;步骤7:进行线路降雪实时监测预警。本发明首次提出对输电线路进行降雪监测,在覆冰、舞动等冰雪灾害发生前进行提前预警;本发明首次在降雪预警中引入线路杆塔历史故障数据,结合杆塔结构参数设定降雪预警阈值,可靠性强。
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公开(公告)号:CN106096110A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610392422.7
申请日:2016-06-03
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网江西省电力公司
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5036
摘要: 本发明所设计的基于数值天气预报的输电线路风偏闪络预警方法,该方法首先,采用反距离加权的插值算法进行格点预报风速映射处理,并依据风向与线路走向的夹角完成垂直于线路风速分量的计算;然后,以典型的酒杯塔为例,运用刚体直棒法计算线路与杆塔的最小空气间隙;最后,对间隙击穿电压进行空气密度、湿度、降雨量的修正,得到预报天气条件下闪络电压值,并与系统运行电压进行对比完成风偏闪络分级预警。本发明对电网防风减灾工作具有重要的实用意义。
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公开(公告)号:CN106019287A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610606099.9
申请日:2016-07-29
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01S13/95 , G01R29/033 , G08B21/10
CPC分类号: G01R29/033 , G01S13/95 , G08B21/10 , Y02A90/18 , G01S13/958
摘要: 本发明公开了一种基于小型雷达的输电线路雷电监测预警方法,包括以下步骤:步骤1.获取小型雷达多层雷达回波反射率数据;步骤2.判断真实的雷电云团;步骤3.用图像分割的方式找出边界,画出雷暴区域;步骤4.获取步骤1中雷暴区域对应的回波径向速度,并跟踪多次体积扫描,推导该区域的切向发展速度,计算雷暴区域运动方向和速度;步骤5.估计雷暴未来时刻k出现位置的雷电活动强度;步骤6.依据输电线路杆塔坐标与雷暴预测区域进行匹配,并考虑杆塔耐雷水平,进行报警。本发明使用了毫米波雷达与雷电定位仪的结合,具备监测范围广,准确度高的优点;雷电对线塔风险预警过程中,考虑雷电的自身强度和线塔的耐受水平,风险预警更贴近实际,精度更高。
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