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公开(公告)号:CN111579878B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202010453736.X
申请日:2020-05-26
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
摘要: 本发明公开了一种基于多源数据分析的容性设备在线监测方法,检测方法包括对容性设备进行停电测试,获取每台容性设备的停电介损角,建立停电介损值矩阵,获取在工作状态下每台容性设备的泄漏电流,对泄漏电流进行FFT分析得到每台容性设备泄漏电流的相角,根据停电介损值矩阵、每台容性设备相角,获取每台容性设备在工作状态下的介损值数据,对多个容性设备逐个以停电介损值计算其他容性设备的相对介损值,建立介损值矩阵,对介损值矩阵进行分析,获取恶化程度最小或变化率最小的一组作为最终介损测试值,将介损测试值发送至客户端完成监测,对容性设备的停电介损值以及接地泄漏电流进行分析,可达到在线监测容性设备介损的效果。
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公开(公告)号:CN112946497A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011410618.7
申请日:2020-12-04
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: G01R31/388 , G01R31/3842 , G01R31/367 , G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种基于故障注入深度学习的蓄电池故障诊断方法和装置,一种基于故障注入深度学习的蓄电池故障诊断方法,包括:首先将待检测蓄电池组中的每个蓄电池分别与蓄电池故障诊断装置连接,然后使用蓄电池故障诊断装置检测待检测蓄电池组中的每个蓄电池在充放电过程中的电池性能参数,最后将每个蓄电池在充放电过程中的电池性能参数输入基于故障注入的深度学习模型,确定每个蓄电池是否存在故障以及存在故障的蓄电池的故障类型,基于故障注入的深度学习模型通过对训练蓄电池组进行深度学习后生成。本发明实施例公开的基于故障注入深度学习的蓄电池故障诊断方法和装置,能够提高配电网蓄电池的诊断效率。
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公开(公告)号:CN110045256A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910412012.8
申请日:2019-05-17
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: G01R31/14
摘要: 本发明实施例公开了一种SHF频段局部放电信号接收电路,包括位于SHF信号接收机前端的混频降频模块,以及连接在SHF信号接收机端的电磁波接收模块,将信号划分为UHF,UHF混合SHF和SHF三段,进而捕捉瞬态信号,准确记录3GHz~30GHz频率带宽信号的特性,通过对SHF接收机的电磁辐射的接收和屏蔽,分段信号进行降频补偿,并通过对所接收信号的分析,反演局部放电的特性和绝缘缺陷的状态,需要综合局部放电特高频检测和超高频信号检测的手段,对特高频SHF局部放电信号进行有针对性地设计、试验与调试。
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公开(公告)号:CN111579878A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010453736.X
申请日:2020-05-26
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
摘要: 本发明公开了一种基于多源数据分析的容性设备在线监测方法,检测方法包括对容性设备进行停电测试,获取每台容性设备的停电介损角,建立停电介损值矩阵,获取在工作状态下每台容性设备的泄漏电流,对泄漏电流进行FFT分析得到每台容性设备泄漏电流的相角,根据停电介损值矩阵、每台容性设备相角,获取每台容性设备在工作状态下的介损值数据,对多个容性设备逐个以停电介损值计算其他容性设备的相对介损值,建立介损值矩阵,对介损值矩阵进行分析,获取恶化程度最小或变化率最小的一组作为最终介损测试值,将介损测试值发送至客户端完成监测,对容性设备的停电介损值以及接地泄漏电流进行分析,可达到在线监测容性设备介损的效果。
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公开(公告)号:CN110134635A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910569050.4
申请日:2019-06-27
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: G06F15/02
摘要: 本发明公开了一种高压试验用多功能计算器,包括计算器主体和转动连接在计算器主体上的保护盖,所述保护盖与计算器主体上相对设置有固定组件,所述计算器主体上设置有显示屏,在所述显示屏的下方设置有操作键盘,所述操作键盘包括键帽和开设在计算器主体上且与键帽对应的安装嵌槽,所述计算器主体内部与安装嵌槽对应位置处通过弹簧安装有按压柱,所设置的操作键盘,可在使用时,通过防尘散裙与防尘环相配合,可有效的避免污渍从键帽的缝隙处进入至计算器主体内部,能有效的保证其在复杂的工作环境下可正常的工作,而设置的USB接口,可根据计算的需求导入对应的计算公式,可适用于各种复杂数据的运算,其计算的效率更高。
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公开(公告)号:CN113030717A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110272436.6
申请日:2021-03-12
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: G01R31/327 , G06N3/04
摘要: 本发明公开了一种基于电信号深度学习的断路器故障诊断方法和电路,一种基于电信号深度学习的断路器故障诊断方法,包括:使用电信号传感器采集配电网中待检测断路器的电信号数据,电信号传感器包括电压互感器和/或电流互感器;对采集到的电信号数据进行调节;将调节后的电信号数据输入基于电信号深度学习的断路器故障诊断模型,得到待检测断路器的故障诊断分类结果。本发明实施例公开的基于电信号深度学习的断路器故障诊断方法和电路,能够提高断路器故障诊断的准确性,降低断路器故障的诊断时间。
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公开(公告)号:CN111721983A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010583360.4
申请日:2020-06-23
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
摘要: 本发明公开一种电流测量钳表,包括:可开合的环形磁芯、交流激励线圈、直流激励线圈、感应线圈、交流激励电路、直流激励电路、直流采样电路和处理模块。交流激励电路用于产生交流激励信号,感应线圈在交流激励线圈中交流激励信号产生的第一磁场和被测电流产生的第二磁场作用下生成感应信号,直流激励电路根据感应信号生成直流激励信号,直流采样电路采集直流激励电路输出的直流激励信号得到第一采样信号,处理模块根据第一采样信号计算出被测电流。由于无需设置霍尔传感器,因此,环形磁芯不存在气隙或气隙非常小,测量不受环境温度影响,在测量大电流时,无需通过增大气隙来防止磁芯饱和,因此,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN110688824B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN201910532490.2
申请日:2019-06-19
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 深圳市康拓普信息技术有限公司
IPC分类号: G06F40/174 , G06F40/186 , G06T11/20
摘要: 本发明公开了一种电网设备状态评价报告生成的方法与系统,方法包括:服务端将输入的数据源与预先建立的数据模型进行模型映射以得到具体的模型数据;客户端启动文档模板并加载VSTO插件,在插件提供的界面上创建、删除或编辑模板,对模板中的元素进行编辑,所述元素包括静态元素和与数据模型对应的模型元素;将模板中的模型元素翻译成对应的数据模型;根据翻译好的数据模型从服务端获取对应的模型数据;将文档中的各个元素的模型数据进行渲染;保存或导出所述模板以生成所述状态评价报告,如此,本发明可有效提高电网设备状态评价报告的编制效率和准确性,避免人为错误编制。
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公开(公告)号:CN113054499A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110459461.5
申请日:2021-04-27
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 上海思创电器设备有限公司
IPC分类号: H01R25/16
摘要: 本发明公开的一种10kV高压断路器工频耐压一次接线装置,包括一绝缘底板,其还包括:通过绝缘件间隔安装在所述绝缘底板上的A、B、C极接线高压接线铜排;在A、B、C极接线高压接线铜排上分别安装有A、B、C极耐压静触头并还分别安装有A、B、C极接地静触头;通过绝缘件间隔安装在绝缘底板上的A、B、C极内部耐压高压接线铜排,在A、B、C极内部耐压高压接线铜排上分别安装有A、B、C极耐压推杆,在A、B、C极耐压推杆的底部分别安装有A、B、C极耐压动触头;通过绝缘件间隔安装在绝缘底板上的A、B、C极接地推杆,在A、B、C极接地推杆的尾端分别安装有A、B、C极接地动触头和A、B、C极内部接地接线铜排。
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公开(公告)号:CN111596132A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010451430.0
申请日:2020-05-25
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局
摘要: 本发明实施例公开了一种直流电阻测试仪,包括测试主机,测试主机包括:温度获取模块,用于获取待测器件的温度;电阻测试模块,与待测器件连接,用于向待测器件输入测试信号,并检测待测器件对测试信号的响应信号;主控模块,分别与温度获取模块和电阻测试模块连接,主控模块用于根据响应信号和测试信号确定待测器件的直流电阻初始值,并按照温度对直流电阻初始值进行转换,得到直流电阻目标值。本发明实施例提供通过在测试主机中设置温度获取模块,获取待测器件的温度,进而主控模块根据该温度信息以及电阻测试模块的输出信号直接计算出对应于该温度的直流电阻目标值,自动完成对直流电阻的温度换算,提高了检测效率和检测数据的准确度。
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