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公开(公告)号:CN114061512B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111595244.5
申请日:2021-12-23
申请人: 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分类号: G01B21/02
摘要: 本发明涉及一种高压输电铁塔的中心点偏移检测方法、系统及设备,该方法步骤包括:通过位移检测元件实时采集高压输电铁塔的中心点偏移量;采用位移模值计算公式对中心点偏移量进行计算,得到位移模值;若位移模值大于预设偏移告警阈值,则高压输电铁塔的中心点偏移为非正常偏移状态;若位移模值不大于预设偏移告警阈值,则高压输电铁塔的中心点偏移为正常偏移状态。该方法通过位移检测元件实时采集中心点偏移量并采用位移模值计算公式对其进行计算得到位移模值,之后判断位移模值是否大于预设偏移告警阈值,从而得到高压输电铁塔的检测结果,实现高压输电铁塔中心点偏移量的实时检测,通过检测结果能够实现对高压输电铁塔灾害评估和预防的目的。
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公开(公告)号:CN114047408A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202210046218.5
申请日:2022-01-17
申请人: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本申请公开了一种输电线路高精度故障测距方法及相关装置,方法包括:建立基于免疫过渡电阻的输电线路的高精度故障测距公式;提取故障线路的始端和末端的同步基波的正序电压相量和正序电流相量;将始端的正序电压相量和正序电流相量,以及末端的正序电压相量和正序电流相量,输入到高精度故障测距公式中计算出所有的根(包括实根和虚根);通过高精度故障测距公式的相位角判别函数对所有的根进行判别,得到唯一的实根,根据实根得到故障点。本申请的测距方法适用于所有电压等级、具有同步向量测量单元、可提取始端和末端的同步基波正序电压和电流相量的故障线路进行高精度故障测距计算。从而解决了现有技术精度较差且通用性低的技术问题。
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公开(公告)号:CN111950202A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010805079.0
申请日:2020-08-12
申请人: 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本发明提供一种系统芯片的仿真用例集约简处理方法,包括以下步骤:S1:根据进行的项目,进行UVM平台的设计实现,设计对应的原始用例集;S2:在UVM平台中,利用原始用例集进行仿真,形成对应的覆盖率文件夹;S3:利用脚本对所述覆盖率文件夹进行分析,收集信息形成数据池;S4:调用数据池中数据进入算法模块,所述算法模块包括约简算法所述约简算法将原始用例集约简,所述算法模块输出精简用例集。本专利实现一次性收集用例集数据多次用于计算,极大的减少了算法迭代过程中因多次重复仿真造成的时间开销。
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公开(公告)号:CN108879737B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201810589006.5
申请日:2018-06-08
申请人: 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
摘要: 本发明明涉及一种基于靶向的双星型接线低压电容器组电容智能调平衡算法,包括:建立变电站双星型接线低压电容器组接线的数学模型,包括第一类电容器组和底二类电容器组,该算法针对所述第一类电容器组和第二类电容器组中的任意电容器进行收敛计算,主要包括:建立算法逻辑,首先通过对比计算确定三相电容器组参与本轮调平衡的相别和组别,进而利用靶向函数计算本本轮调平衡过程的不平衡率曲线并确定靶心点,根据得出的靶心点,利用打靶函数进行打靶处理,确定本轮相别、组别中最接近靶心的互换电容器,完成本轮的调整策略,根据设置的标准不平衡率e,判断是否进入下一轮调整,并重复上述过程,直到计算出的不平衡率≤e,并形成了调平衡的最优策略表,算法结束。
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公开(公告)号:CN107315969A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710620598.8
申请日:2017-07-26
申请人: 广东电网有限责任公司佛山供电局
CPC分类号: G06F21/602 , G06F21/6218 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种基于二维码的作业指导书存取系统,包括二维码生成装置和二维码解读装置;二维码生成装置包括用于存储数作业指导书字化信息的储存服务器;与存储服务器连接用于读取存储服务器中数字化信息的作业指导书的信息解读模块;与信息读取模块和密钥生成模块连接,通过密钥生成模块对信息读取模块所读取的作业指导书的数字化信息进行加密,并发送给二维码生成模块的信息加密模块;与二维码解密模块连接,用于对生成的二维码信息进行解密的密钥生成模块;本发明提供的一种基于二维码的作业指导书存取系统,将作业指导书加密后以二维码的形式展现,工作人员只有获取登录资格后才能识别获取二维码信息,有效避免了信息泄露。
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公开(公告)号:CN115952445A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310232050.1
申请日:2023-03-13
申请人: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC分类号: G06F18/241 , G01R22/06
摘要: 本发明涉及配电网反窃电技术领域,尤其涉及一种按比例窃电用户的识别方法及系统。步骤如下:S1:按照预设采样频率分别对进线总电表电能和每个出线支路分电表电能进行采样;S2:根据每个采样时刻的所述进线总电表电能和每个所述出线支路分电表电能建立窃电识别模型;S3:判断所述窃电识别模型是否存在唯一解,若存在,则根据所述唯一解识别按比例窃电用户;本发明能够通过每个采样时刻的进线总电表电能和每个出线支路分电表电能建立窃电识别模型,进而将窃电用户的识别转化为窃电识别模型唯一解的计算,仅通过计算模型的唯一解就能够精确找到按比例窃电用户,有效解决按比例窃电用户难以识别的问题。
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公开(公告)号:CN113850981A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111124464.X
申请日:2021-09-24
申请人: 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分类号: G08B21/24
摘要: 本申请公开了一种变电站值班手机离站检测系统、方法、设备和介质,系统包括设置于值班手机上的第一传感器、设置于变电站出入口位置处的第二传感器、值班手机和中央控制器;第一传感器用于在与第二传感器匹配成功时,将匹配成功信号发送至中央控制器;中央控制器用于等待第一预置时间段、第二预置时间段后发送第一定位指令、第二定位指令至值班手机;值班手机用于在接收到第一定位指令、第二定位指令后,返回第一当前位置信息、第二当前位置信息至中央控制器;中央控制器还用于根据第一、第二当前位置信息判断值班手机是否异常离站,若是,启动告警功能,改善了运行值班人员将值班手机带出变电站所导致的影响变电站安全和正常运行的技术问题。
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公开(公告)号:CN111342469A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010417573.X
申请日:2020-05-18
申请人: 广东电网有限责任公司佛山供电局
摘要: 本发明提出一种多电压等级网络架构优化方法,包括:S1.采集待优化的不同电压等级配电网络的拓扑结构信息;S2.建立以最小有功网损、最小电压偏差及最优负荷均衡度为目标函数,以潮流功率平衡、节点电压、节点容量、配电网络可靠性及相邻电压等级网络线路负载率为约束条件的多电压等级网络架构优化模型;S3.利用随机权重分配法将目标函数中三个目标进行归一化处理;S4.利用混合模拟退火布谷鸟算法求解多电压等级网络架构优化模型,得到配电网络的有功网损、电压偏差及负荷均衡度。本发明提出的方法增强了各电压等级间的协调性,提高了模型的求解速度及电力系统整体资源的优化配置效率。
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公开(公告)号:CN104483567B
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201410740732.4
申请日:2014-12-05
申请人: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种500kV线路继电保护装置检测方法和系统,所述方法包括步骤:接收用户输入的待检继电保护装置的测试顺序以及各预设逻辑保护测试例的测试参数和标准定值;获取当前待检继电保护装置的采样精度,当采样精度大于预设的精度阈值时,根据当前待检继电保护装置对应的逻辑保护测试例和测试参数生成测试序列;输出测试序列至待检继电保护装置,接收待检继电保护装置返回的动作报文,生成当前待检继电保护装置预设格式的检测结果信息;根据测试顺序生成下一继电保护装置的检测结果直到生成所有待检继电保护装置的检测结果。本发明能够有效提高检测的准确度,能够节省测试人员的检测步骤,缩短500kV线路继电保护装置检测所需的时间。
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公开(公告)号:CN104483567A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410740732.4
申请日:2014-12-05
申请人: 广东电网有限责任公司佛山供电局
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种500kV线路继电保护装置检测方法和系统,所述方法包括步骤:接收用户输入的待检继电保护装置的测试顺序以及各预设逻辑保护测试例的测试参数和标准定值;获取当前待检继电保护装置的采样精度,当采样精度大于预设的精度阈值时,根据当前待检继电保护装置对应的逻辑保护测试例和测试参数生成测试序列;输出测试序列至待检继电保护装置,接收待检继电保护装置返回的动作报文,生成当前待检继电保护装置预设格式的检测结果信息;根据测试顺序生成下一继电保护装置的检测结果直到生成所有待检继电保护装置的检测结果。本发明能够有效提高检测的准确度,能够节省测试人员的检测步骤,缩短500kV线路继电保护装置检测所需的时间。
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