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公开(公告)号:CN109193533A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811264105.2
申请日:2018-10-29
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司检修公司 , 国家电网有限公司
摘要: 输电线路悬垂串端部绝缘子卡具及安装方法。传统卡具只能更换中间片的绝缘子,无法更换输电线路悬垂绝缘子串导线端第一片绝缘子,采用的工具尺寸、重量较大且种类繁多,所需杆塔上登塔作业人员与地面上配合人员数量较多,不仅劳动强度大、工作效率低,而且存在一定程度的安全隐患。本发明组成包括:所述的卡具是由两个卡具本体(6)对接组成的结构,两个所述的卡具本体之间通过螺栓连接,所述的卡具本体包括底座(5),所述的底座上具有延长端头(1),所述的延长端头是由延长段(7)和端头(8)组成,所述的端头处设置有连接孔(2)。本发明用于输电线路悬垂串端部绝缘子卡具及安装方法。
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公开(公告)号:CN107257040A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710388566.X
申请日:2017-05-27
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司检修公司 , 国家电网公司
摘要: 一种回拉摆臂式短路接地线夹及接地和拆卸方法。目前,现有的短路接地线是由导线线夹、接地线、接地夹等组成。线路检修时,为防止误送电、其它支路倒送电或感应电压等对人身或设备的伤害就必须装设临时短路接地线。一种回拉摆臂式短路接地线夹,其组成包括:左侧夹板(1)、右侧夹板(2)、回拉摆臂(3)、顶杆(5)、U型压板(11)和扭簧(18),右侧夹板通过螺栓二(7)加装一个回拉摆臂,回拉摆臂一端设有摆臂轴孔(25)和卡面(8),另一端设有摆臂头孔(29)、两个锁紧螺母孔(22)和U型压板,所述的回拉摆臂是J型金属构件,外侧设有圆弧形槽。本发明应用于拉摆臂式短路接地线夹。
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公开(公告)号:CN106530434A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611054023.6
申请日:2016-11-25
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司检修公司 , 国家电网公司 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G07C1/20
CPC分类号: G07C1/20
摘要: 一种输电线路移动巡检系统,涉及电力系统维护自动化领域。本发明是为了解决现有的采用人工进行输电线路巡检准确性差、便捷性差、工作效率的问题。地图模块用于根据巡检任务申请谷歌应用界面,获得巡检的输电线路的当前经纬度、当前定位图标显示、显示规划路线、更新巡检输电线路的经纬度、巡检线路自动导航及对巡视过程的轨迹监视回放功能,巡检线路自动导航实现:进行GPS定位,获取需要巡检点的所在位置信息,基于GPS定位信息实现系统导航;巡视过程的轨迹监视回放功能实现:周期性获取移动终端的地理位置,通过OverLay类在地图上两点间画直线,实现终端的轨迹记录,从而实现巡视过程的轨迹监视回放。它用于电力系统。
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公开(公告)号:CN107257040B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710388566.X
申请日:2017-05-27
申请人: 国网黑龙江省电力有限公司检修公司 , 国家电网公司
摘要: 一种回拉摆臂式短路接地线夹及接地和拆卸方法。目前,现有的短路接地线是由导线线夹、接地线、接地夹等组成。线路检修时,为防止误送电、其它支路倒送电或感应电压等对人身或设备的伤害就必须装设临时短路接地线。一种回拉摆臂式短路接地线夹,其组成包括:左侧夹板(1)、右侧夹板(2)、回拉摆臂(3)、顶杆(5)、U型压板(11)和扭簧(18),右侧夹板通过螺栓二(7)加装一个回拉摆臂,回拉摆臂一端设有摆臂轴孔(25)和卡面(8),另一端设有摆臂头孔(29)、两个锁紧螺母孔(22)和U型压板,所述的回拉摆臂是J型金属构件,外侧设有圆弧形槽。本发明应用于拉摆臂式短路接地线夹。
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公开(公告)号:CN118551385A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410659874.1
申请日:2024-05-27
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司
IPC分类号: G06F21/57 , G06F21/55 , G06F16/901
摘要: 本发明专利申请提供了一种多层级协同安全策略部署方法、系统、设备和介质,包括:根据跨层安全服务中各层的层级关系,由上层往下层,逐层部署安全策略;在各层分别执行层对应的安全策略后,得到各层执行情况的监控项,并将各层的监控项由下层往上层逐层反馈,并根据各层的反馈进行计算得到监控数据;根据监控数据和安全策略的下发顺序,生成默克尔监控树,并通过验证默克尔监控树对各层进行协同安全策略管控;本发明提出了根据跨层安全服务中各层的层级关系,由上层往下层,逐层部署安全策略方法,从而确保了安全策略的一致性,并且采用默克尔树的策略执行情况反馈验证机制,能够更方便进行策略执行情况的验证和管理,确保安全策略能够正确执行。
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公开(公告)号:CN118918905A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410965380.6
申请日:2024-07-18
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G10L17/26 , G06F18/2415 , G06N3/0442 , G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于深度学习的离网稀疏贝叶斯局部放电DOA的估计方法,属于局部放电检测领域。该方法包括对采样的放电声阵列信号采用离网稀疏贝叶斯算法进行两次迭代运算,得到前两次离网稀疏贝叶斯算法的均值和方差;然后将得到的均值和方差转化为归一化的实数后输入到深度学习网络LSTM,从而求解出未知声源的DOA;与传统的离网稀疏贝叶斯算法相比,该方法在接近离网稀疏贝叶斯的定位精度下,其定位速度得到明显提高,抗频率波动能力和噪声鲁棒性明显增强。
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公开(公告)号:CN118914348A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410979949.4
申请日:2024-07-22
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于脉冲涡流的混凝土钢筋运行状态评估方法、设备和介质。方法中充分考虑了混凝土钢筋的电导率、相对磁导率以及厚度变化对脉冲涡流衰减部分也即是二次磁场信号所产生的影响,提取出能表达三个参数变化的衰减时间常数,并将三个参数进行PCA降维,得到能够表达混凝土钢筋运行的主成分,定义为相对状态值,在进行归一化后可以有效的诊断混凝土钢筋的运行状态。本发明提高了混凝土钢筋运行状态检测完整性,提高了混凝土钢筋运行状态检测的精度,提高了混凝土钢筋运行状态检测的效率,只分析关断时间后的波形信号,可以有效减少杂波信号的干扰,可以更为便捷的诊断混凝土钢筋运行状态。
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公开(公告)号:CN118837683A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410835733.0
申请日:2024-06-26
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于电力电缆绝缘缺陷检测及评估的增频脉冲测试方法及装置,该方法包括:确定首次进行时域脉冲反射所需要的频率;根据确定的频率产生单个周期信号并注入被测电缆中;基于单个周期信号,得到增频脉冲的真实波速;基于增频脉冲的真实波速,计算增频脉冲的频带宽度、单次增频幅度以及增频脉冲间隔时间;产生增频脉冲信号,该增频脉冲信号在被测电缆中传输,若被测电缆中有缺陷,则在缺陷处存在反射波;对采样后的反射波与增频脉冲信号进行时域和频域分析,以得到被测线缆的缺陷定位结果;基于时域和频域分析结果,对电力电缆的缺陷类型和严重程度进行评估。本发明能够精确定位电缆中的缺陷并对其进行类型评估。
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公开(公告)号:CN118688584A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410693899.3
申请日:2024-05-31
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于增频脉冲的电力电缆绝缘检测及缺陷评估方法及系统,其包括:获取增频脉冲在电力电缆中传播产生的反射信号;对增频脉冲和反射信号进行时域信息提取,得到两者之间的时间差,反射信号的脉冲极性,幅值衰减系数;从增频脉冲和反射信号中提取频域信息,提取的频域信息包括信号幅频曲线相关系数、相频曲线相关系数、功率谱密度曲线相关系数;从增频脉冲和反射信号中提取时频域信息;在时域和频域,分别计算缺陷在电力电缆中的位置,并结合电力电缆线路中间接头位置,评估缺陷位于电力电缆本体或者接头;对电力电缆的缺陷类型和严重程度进行评估。本发明提高了缺陷定位和评估的准确性。
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公开(公告)号:CN109840688B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN201811617283.9
申请日:2018-12-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/16
摘要: 本发明涉及一种电力移动终端安全评估方法及装置,包括:利用电力移动终端的安全威胁的威胁指数获取电力移动终端的安全指数;利用所述电力移动终端的安全指数对电力移动终端进行安全评估。本发明提供的技术方案,通过利用电力移动终端的安全指数对电力移动终端进行安全评估,减少电力移动终端的安全威胁带来的负面影响,降低潜在问题发生的可能性,保证了电力移动终端的安全稳定运行。
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