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公开(公告)号:CN111877827B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010706709.9
申请日:2020-07-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明公开了一种具有归拢功能的无人机停机库及其弧形顶盖的控制方法,属于智能机库领域,用来解决无人机停入机库中出现位置不正而使无人机收放困难的问题。无人机停机库包括箱体(100)、弧形顶盖(200)、升降机构(300)、归拢装置(400)和电动推杆;所述弧形顶盖(200)位于所述箱体(100)顶部;电动推杆驱动弧形顶盖(200)移动;升降机构(300)位于所述箱体(100)内部,用于无人机在机库内升降;所述归拢装置(400)包括限位爪(401)、限位电机(402)、限位同步带(403)和限位同步轮(404),归拢装置(400)用于调整无人机降落后的位置。本发明还提供了控制上述无人机机库弧形顶盖(200)活动的方法。
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公开(公告)号:CN108918957A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810541915.1
申请日:2018-05-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明涉及输配电电流检测,更具体的说,涉及一种基于GPS时钟同步的输配电电流检测装置,同步检测装置包括顺次电连接的电流检测装置、GPS同步时钟、显示模块;所述电流检测装置进行电流实时测量,将实时电流信号传输至GPS同步时钟,通过GPS同步时钟传输至显示模块实现数据同步显示。本发明一种基于GPS时钟同步的输配电电流检测装置,改善了现存数据延迟的现象,实时数据与显示数据实现了同步,达到检测的准确的要求。
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公开(公告)号:CN108089100A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711368795.1
申请日:2017-12-18
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局 , 武汉大学
CPC classification number: G01R31/086 , G01R31/025 , G01R31/088
Abstract: 一种基于原子分解法的小电流接地系统弧光电阻接地故障检测方法,能够迅速有效的检测出系统的弧光电阻接地故障,本发明故障电流进行分析检测系统的弧光电阻接地故障,小电流接地系统发生弧光电阻接地故障时,由于故障电阻的非线性,故障电流谐波会产生一定量的畸变,在谐波能量分布上,三次谐波及其附近谐波分量能量占得比重相对大很多,根据弧光电阻接地故障的这一特征计算得到谐波能量比,再进一步比对判据检测故障,本发明以原子分解法作为故障电流信号分析工具,高度冗余的原子库能够很好的捕捉信号的自然特征,实现了信号的稀疏分解,信号的表示结果简洁而可靠。
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公开(公告)号:CN112525013B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011391057.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: F42B4/18
Abstract: 本发明提供一种鞭炮燃放模拟装置,所述装置包括金属箔、盒体底座、电机、绝缘块、导体连接柱、电刷、第一电极、第二电极、第一接线、第二接线和绝缘垫;电源转换模块是自激振荡电路,电源转换模块的输出端和第一接线和第二接线连接。电机通电后,电机输出轴通过绝缘块和导体连接柱带动第一电极一起旋转,设置在第一电极上的金属箔在离心力的作用下悬空端浮起,第一接线和第二接线接通电源后,第一电极和第二电极间形成电压差,金属箔接触到第二电极时发生爆炸。本发明真实模拟鞭炮爆炸,爆炸声音逼真。
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公开(公告)号:CN107546078B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710847667.9
申请日:2017-09-19
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
Abstract: 本发明涉及电力设备领域,更具体地,涉及一种低压断路器远控合闸装置,包括断路器,包括面板、常闭行程开关、推动装置、电磁三通阀、气管,所述的面板安装在断路器上,所述的推动装置设置于面板底部,所述的常闭行程开关设置于面板侧边上,所述的气管接通推动装置与电磁三通阀,所述的行程开关与电磁三通阀电连接。可以使操作断路器的人员站在开关远端操作,可以远离其本体,防止发生短路爆炸时受到伤害。
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公开(公告)号:CN109412270A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811504943.2
申请日:2018-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种电力网柜的配电终端监控系统,包括M个温度传感器、N个湿度传感器、第一微处理芯片、第二微处理芯片和第三微处理芯片,M个温度传感器的输出端分别与第一微处理芯片的输入端信号连接;第一微处理芯片的输出端与第三微处理芯片的第一输入端电连接;N个温度传感器的输出端分别与第二微处理芯片的输入端信号连接;第二微处理芯片的输出端与第三微处理芯片的第二输入端电连接;第三微处理芯片将测湿数据和测温数据进行分析,得到分析结果。本发明实现对电力网柜的温度和湿度进行了有效检测,而且由于使用了无源无线技术,提高了检测的准确性,延长了传感器的使用寿命,也减少了电力网柜内部的低压电路的布线工作。
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公开(公告)号:CN108508261A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810540830.1
申请日:2018-05-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明涉及架空线路电压测量装置,更具体地,涉及一种远距架空线路两端电压测量装置。包括有GPS子系统、电压测量子系统、通信子系统、计算机处理子系统;GPS子系统由GPS时钟和GPS定位模块组成;电压测量子系统由电压互感器组、数据采集卡组成,电压互感器组以架空线路为输入端,输出端接数据采集卡;计算机处理子系统由装有电压信号分析软件和故障分析软件的上位机组成;利用GPS技术同步测量配电网各位置的电压,将地理位置和对应的电压数据送至计算机,通过计算机的软件处理后,得到各位置点的电压数据,从而判断配电网线路的运行情况,在故障时缩小故障检修范围。
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公开(公告)号:CN108460534A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810229701.0
申请日:2018-03-20
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
Inventor: 陈君宇 , 郑楚韬 , 张耀宇 , 陈中明 , 孔祥轩 , 吴细辉 , 关家华 , 王伟冠 , 潘景志 , 何其淼 , 黄焯麒 , 肖锋 , 陈小岸 , 叶蓓 , 林晓璇 , 刘杰荣 , 谭家祺 , 秦川 , 刘懿瑶 , 刘鸿铭
Abstract: 本发明涉及负荷管理的技术领域,更具体地,涉及一种基于改进型密度聚类的负荷管理方法。一种基于改进型密度聚类的负荷管理方法,其中,包括以下步骤:S1.从数据库中读取所有台区的名称、经纬度、最高负荷、最高负载率等数据;S2.选取一个台区p,根据经纬度计算该台区与其它台区的距离,并将距离小于k的台区加入该台区的ε领域;S3.判断台区p是否为重过载台区,若台区p为重过载台区,则将该台区ε领域内的轻载台区加入该台区可分接负荷台区领域;若台区p为不是重过载台区,则跳过本步骤;S4.判断台区p是否为核心台区,若是,找出所有从台区p可达的台区,形成一个集合;S5.如果台区p是边缘台区,跳出本次循环,寻找下一个台区;S6.当所有台区都被处理,算法结束;S7.形成的集合即为负荷密集区域。
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公开(公告)号:CN117937772B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410341997.0
申请日:2024-03-25
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: H02J13/00 , G06Q50/06 , G06F18/2433
Abstract: 本发明涉及电网安全监测技术领域,尤其涉及一种电力网络运维系统,该系统包括获取模块,用以获取目标电缆上目标节点的第一电缆数据和距离数据;第一判断模块,用以判断第一预处理数据以及判断第二预处理数据;处理模块,用以计算第一预处理数据和第二预处理数据的电缆温度的修正温度并得到第二电缆数据;第二判断模块,用以判断第二电缆数据的异常数据;预警模块,用以根据异常数据确定预警等级并确定进行预警的实际位置。本发明通过增加对异常数据判断的维度以及排除暂态温度对目标节点的实际温度的干扰,提高了电力电缆运行状态监测的精准度。
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公开(公告)号:CN117937772A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410341997.0
申请日:2024-03-25
Applicant: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC: H02J13/00 , G06Q50/06 , G06F18/2433
Abstract: 本发明涉及电网安全监测技术领域,尤其涉及一种电力网络运维系统,该系统包括获取模块,用以获取目标电缆上目标节点的第一电缆数据和距离数据;第一判断模块,用以判断第一预处理数据以及判断第二预处理数据;处理模块,用以计算第一预处理数据和第二预处理数据的电缆温度的修正温度并得到第二电缆数据;第二判断模块,用以判断第二电缆数据的异常数据;预警模块,用以根据异常数据确定预警等级并确定进行预警的实际位置。本发明通过增加对异常数据判断的维度以及排除暂态温度对目标节点的实际温度的干扰,提高了电力电缆运行状态监测的精准度。
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