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公开(公告)号:CN109146371A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810915015.9
申请日:2018-08-13
申请人: 广东南方电力通信有限公司 , 南京邮电大学
CPC分类号: G06Q10/087 , G06K17/0029
摘要: 本发明公开了一种无人值守电力仓库人和物资进出仓库智能匹配算法。首先按照物资所处的可能位置,将物资的状态划分为S1(库内)、S2(库外)、S3(待出库区域)以及S4(未知区域)四种可能的最小状态集合,通过货架上面的RIFD物资检测结果;其次,从RFID物资检测结果和门禁系统识别结果中,抽取出人和物智能匹配所必须的最小事件集合:E1(货架RFID检测到该物资)、E2(门口RFID检测到该物资)、E3(门禁系统检测到人员出库)、E4(门禁系统检测到人员入库)、E5(RFID超时未检测到该物资)五种可能事件;最后,融合最小的状态集合和事件集合。本发明基于有限状态机理论和方法,对每种状态下的事件进行处理和状态迁移,可以找到最佳的无人仓库系统人和物资出入仓库的最佳绑定时刻。
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公开(公告)号:CN109146371B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201810915015.9
申请日:2018-08-13
申请人: 广东南方电力通信有限公司 , 南京邮电大学
IPC分类号: G06Q10/087 , G06K17/00
摘要: 本发明公开了一种无人值守电力仓库人和物资进出仓库智能匹配方法。首先按照物资所处的可能位置,将物资的状态划分为S1(库内)、S2(库外)、S3(待出库区域)以及S4(未知区域)四种可能的最小状态集合,通过货架上面的RIFD物资检测结果;其次,从RFID物资检测结果和门禁系统识别结果中,抽取出人和物智能匹配所必须的最小事件集合:E1(货架RFID检测到该物资)、E2(门口RFID检测到该物资)、E3(门禁系统检测到人员出库)、E4(门禁系统检测到人员入库)、E5(RFID超时未检测到该物资)五种可能事件;最后,融合最小的状态集合和事件集合。本发明基于有限状态机理论和方法,对每种状态下的事件进行处理和状态迁移,可以找到最佳的无人仓库系统人和物资出入仓库的最佳绑定时刻。
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公开(公告)号:CN109255407A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810915011.0
申请日:2018-08-13
申请人: 广东南方电力通信有限公司 , 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种基于RFID和NB-IOT的电力仓库物资库房内外无缝定位方法。在库房内部,根据RFID天线的可调覆盖范围,在仓库货架上进行虚拟库位槽划分,从而完成货架库位级的按需可调的物资精确定位;在库房外面,基于低功耗的NB_IOT移动终端,完成蜂窝基站级的库房外面物资区域性定位,从而实现货物库房内外的无缝定位。同时,本发明利用NB-IOT区域性定位结果,可对库房内部RFID漏读的物资进行辅助定位。
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公开(公告)号:CN111522031A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010351937.9
申请日:2020-04-28
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 广东南方电力通信有限公司
IPC分类号: G01S19/21
摘要: 本发明公开一种针对GNSS授时应用的多接收机欺骗检测方法,包括以下步骤:S1.建立多接收机欺骗干扰检测系统;S2.计算伪距单差测量值;S3.计算伪距单差期望值;S4.确定欺骗干扰检测量;S5.确定检测门限;S6.检测判决,当检测量大于检测门限时,则判定存在欺骗干扰;当检测量小于检测门限时,则判定不存在欺骗干扰。本发明的欺骗干扰方法,检测系统易于实现,两个以上的普通商用级接收机组成的检测系统;计算量小,直接使用接收机伪距测量值完成检测;抗欺骗防护能力强,不仅能有效检测单天线干扰源辐射的欺骗信号,也能有效检测多天线干扰源生成的欺骗信号。
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公开(公告)号:CN109031556A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810853923.X
申请日:2018-07-30
申请人: 广东南方电力通信有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
IPC分类号: G02B6/44
CPC分类号: G02B6/443
摘要: 本发明公开了一种回检光纤,应用于超高压直流测量系统,包括包层及纤芯,纤芯芯径为980um,包层芯径为1000um,光纤外径为2200um,端部连接器型号均为HFBR4531;回检光纤的参数如下:其折射率剖面类型为阶跃型,波长为650nm,数值孔径为0.50,衰减系数为190dB/km,短期弯曲半径不小于22mm,长期弯曲半径不小于44mm。回检光纤为塑料光纤,通过外护料包裹构成回检光缆。本发明将进口的超高压直流回检光纤进行国产化替代,降低采购成本,减少供货周期,提供技术支持,方便更换和维护,并且增大了阻燃性能,解决了进口光纤存在的衰耗大、接头易损坏、维护不方便的问题,提高直流系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN112953640B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110062754.X
申请日:2021-01-18
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 武汉光迅科技股份有限公司 , 广东南方电力通信有限公司
IPC分类号: H04B10/25
摘要: 本发明提出了级联遥泵放大系统、远程增益单元及信号光放大方法,所述系统包括站内泵浦单元、一级远程增益单元、二级远程增益单元、第一传输光纤和第二传输光纤;一级远程增益单元将一阶泵浦光和高阶泵浦光分离,让一阶泵浦光和信号光进入第一掺铒光纤,一阶泵浦光利用第一掺铒光纤放大信号光,分离出来的高阶泵浦光在第一掺铒光纤输出端和信号光、残余的一阶泵浦光合波,这样高阶泵浦光又可以继续放大残余的一阶泵浦光,直至达到二级远程增益单元。本发明能避免增益饱和效应对高阶泵浦光的浪费,从而提高泵浦利用率,延长了系统传输距离,且高阶泵浦光不会被第一掺铒光纤损耗掉,进一步保证了传输过程中高阶泵浦光的能量,泵浦利用率高。
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公开(公告)号:CN109188125A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810955739.6
申请日:2018-08-21
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 广东南方电力通信有限公司
摘要: 本发明公开了一种针对电网设备的采集分析系统,包括数据处理模块、采集模块、配置模块、地图模块,采集模块用于对电网设备的数据进行采集;配置模块用于对采集分析系统的参数进行配置;数据处理模块用于对数据进行分析处理;地图模块提供地图信息,所述的地图信息包括:地形图、经纬度、道路和建筑物;其连接关系如下:采集模块与数据处理模块信号连接;地图模块与数据处理模块信号连接;配置模块与数据处理模块信号连接。本发明建立了一套综合分析系统,可以对各种电网设备进行分析,对数据进行综合分析,结论的准确性得以提高。其次,通过电力线通信方式和无线通信方式,有效降低了成本,有利于监控人员对电力系统进行综合监控。
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公开(公告)号:CN109239839A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810854162.X
申请日:2018-07-30
申请人: 广东南方电力通信有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
摘要: 本发明公开了一种应用于超高压直流控制系统的漏水检测光纤,包括包层、纤芯、涂覆层,纤芯芯径为200±3um,包层芯径为230﹢0/-8um,光纤外径为500±25um,涂覆层材料为ETFE;光纤两端连接头型号为HFBR4521。光纤参数如下:折射率剖面类型为阶跃型,波长为850nm,数值孔径为0.37±0.02,衰减系数为6dB/km,光纤短期弯曲半径不小于10mm,长期弯曲半径不小于16mm。本发明将进口的超高压直流系统中的阀厅漏水检测光纤进行国产化替代,降低采购成本,减少供货周期,可提供技术支持,方便更换和维护,解决了进口光纤价格高、采购周期长、维护不方便等问题,有助于提高直流系统运行可靠性。
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公开(公告)号:CN109188124A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810954745.X
申请日:2018-08-21
申请人: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 广东南方电力通信有限公司
摘要: 本发明公开了一种针对电网设备的报警系统,包括数据处理模块、采集模块、配置模块、报警模块,采集模块用于对电网设备的数据进行采集;配置模块用于对报警系统的参数进行配置;数据处理模块用于对数据进行分析处理;报警模块用于发出报警信号;其连接关系如下:采集模块与数据处理模块信号连接;配置模块与数据处理模块信号连接;报警模块与数据处理模块信号连接。本发明通过对各种电网设备进行综合分析,分析结果的准确性得以提高。其次,通过电力线通信方式进行数据传输,有效降低了施工成本;无线通信方式发送警报信号,有利于监控人员对电力系统进行综合监控。
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公开(公告)号:CN108345061A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810114150.3
申请日:2018-02-05
申请人: 广东南方电力通信有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
摘要: 本发明公开了一种应用于超高压直流测量系统的能量光纤,与数据光纤配合使用,连接于测量传感器与直流测量屏之间,包括包层及包裹于包层内的纤芯,纤芯芯径为200±5.0um,包层芯径为240±5um,光纤外径为500±20um;能量光纤折射率剖面类型为阶跃型,其波长为940nm,其数值孔径NA为0.22±0.02,其光纤衰减系数不大于6.0dB/km。本发明将进口的超高压直流能量光纤进行国产化替代,从而降低采购成本,减少供货周期,提供技术支持,方便更换和维护,并且增大了阻燃性能,解决了进口光纤存在的衰耗大,接头易损坏的问题,可及时消除测量和控制系统光纤缺陷,提高直流光纤运行可靠性。
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