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公开(公告)号:CN114689972B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202210311041.7
申请日:2022-03-28
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及配电故障监测技术领域,公开了一种基于电磁监测的配电终端热插拔模块监测装置及方法,其装置通过磁传感模块采集各个功能模组在预设频域内的磁信号,再通过电磁监测模块采集一次线路的第一电信号,并将磁信号转换为第二电信号,通过主控模块判断第一电信号和第二电信号是否异常,若判定所述第一电信号为异常时,则将相应的一次线路与其连接的功能模组之间的线路进行断电操作,若判定第二电信号为异常时,则对相应的功能模组进行断电操作。从而可以对异常的模块进行快速断电隔离,同时,还通过不同的采集方式进行采集电信号,从而实现快速定位工作异常模块。
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公开(公告)号:CN118348360A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410597651.7
申请日:2024-05-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明涉及放电定位技术领域,公开了一种基于远程超声波的线路局部放电定位方法及系统,用于提高基于远程超声波的线路局部放电定位的准确率。方法包括:对目标架空配电线路进行数据采集,得到传感器信号数据以及红外图像数据,并对传感器信号数据进行数字化转换,得到数字信号;对红外图像数据进行电晕区域分析,得到初始电晕区域;对数字信号进行异常特征提取,得到异常特征集;基于预置的局部放电特征库,对异常特征集进行放电模式匹配,得到异常放电特征;基于异常放电特征,对初始电晕区域进行故障定位,得到局部放电定位位置数据并生成故障预警报告。
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公开(公告)号:CN114400624B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210138300.0
申请日:2022-02-15
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,公开了轮询配电设备版本及故障的方法、配电终端及配电主站。本发明通过配电主站定时发送轮询指令,并由配电终端根据该轮询指令获取所属区域内的各配电设备的ICD配置文件,进而将配电设备的实际数据与对应的ICD配置文件进行映射处理,将得到的模型映射文件配电主站,由配电主站对配电设备进行实例化模型构建,进而通过实例化模型的软件版本信息与最新版本信息的比较结果确定版本是否需要更新,以及根据实例化模型的基本运行功能与对应的设备功能描述的比较结果来排查故障;本发明可以在线定时获取配电设备的软件版本,及时更新设备配置,并实现故障设备的准确定位。
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公开(公告)号:CN114143095B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111458266.7
申请日:2021-12-01
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电网安全技术领域,公开了一种基于孤立森林的配电终端DTU入侵检测方法及系统,其通过配电终端网关搜索套接字对象获得配电终端数据,并对配电终端数据预处理,建立原始特征库,基于潜在狄立克雷分配技术对原始特征库进行降维处理,在原始特征库中筛选出预设数量的特征构成最佳特征集;基于孤立森林的改进算法对最佳特征集进行训练,得到隔离树以构建入侵异常检测器,通过入侵异常检测器对进入配电终端DTU的数据进行入侵检测。从而提高了配电终端入侵检测处理效率和检测准确性。
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公开(公告)号:CN114689972A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210311041.7
申请日:2022-03-28
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及配电故障监测技术领域,公开了一种基于电磁监测的配电终端热插拔模块监测装置及方法,其装置通过磁传感模块采集各个功能模组在预设频域内的磁信号,再通过电磁监测模块采集一次线路的第一电信号,并将磁信号转换为第二电信号,通过主控模块判断第一电信号和第二电信号是否异常,若判定所述第一电信号为异常时,则将相应的一次线路与其连接的功能模组之间的线路进行断电操作,若判定第二电信号为异常时,则对相应的功能模组进行断电操作。从而可以对异常的模块进行快速断电隔离,同时,还通过不同的采集方式进行采集电信号,从而实现快速定位工作异常模块。
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公开(公告)号:CN114400624A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210138300.0
申请日:2022-02-15
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力系统技术领域,公开了轮询配电设备版本及故障的方法、配电终端及配电主站。本发明通过配电主站定时发送轮询指令,并由配电终端根据该轮询指令获取所属区域内的各配电设备的ICD配置文件,进而将配电设备的实际数据与对应的ICD配置文件进行映射处理,将得到的模型映射文件配电主站,由配电主站对配电设备进行实例化模型构建,进而通过实例化模型的软件版本信息与最新版本信息的比较结果确定版本是否需要更新,以及根据实例化模型的基本运行功能与对应的设备功能描述的比较结果来排查故障;本发明可以在线定时获取配电设备的软件版本,及时更新设备配置,并实现故障设备的准确定位。
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公开(公告)号:CN114157377A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111447474.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明涉及电力系统时间同步技术领域,公开了一种配电终端实时时钟同步方法、同步系统及配电终端。本发明的配电终端与服务器进行基于PTP协议的主从时钟对时报文交互,获取对应的时间戳信息,基于系统对称性假设计算时钟偏移和固定偏移,并进一步计算时钟瞬时不对称补偿偏移,通过对所述时钟瞬时不对称补偿偏移进行指数加权移动平均处理,得到当前报文的时钟偏移补偿,通过对得到的时钟偏移、固定偏移和时钟偏移补偿计算总时钟偏移值,再根据所述总时钟偏移值校正配电终端的从时钟与服务器的主时钟同步;本发明提高了基于PTP协议进行对时的精度,解决了配电终端的高精度时钟同步的技术问题。
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公开(公告)号:CN114065506A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111343947.9
申请日:2021-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种配电变压器健康状况评估方法,包括:根据指标选取的科学、规范、实用性原则,选取能够反映变压器健康状况的指标;根据所述指标构建配电变压器健康状况评价指标体系;采用层次分析法计算出各指标的权重,并加入变权重系数策略,基于变压器偏离正常值的个别参数,评估配电变压器的健康状况。本发明针对配电变压器健康状况的评估并未建立起统一标准的弊端,构建了一套配电变压器评估指标体系,提出评估方法,能够很好的反映配电变压器的健康状况。
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公开(公告)号:CN114034344A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111340236.6
申请日:2021-11-12
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明公开了一种变压器模型测量分析方法,包括,分别通过加速度传感模块和温度传感模块获取变压器设备的振动信号和温度,并对振动信号进行特征提取;利用功率表获取变压器设备上的负荷值;根据提取的振动信号特征、温度和负荷值对神经网络进行训练,结合遗传算法生成测量网络模型,通过测量网络模型获得可视化分析报告;本发明结合振动信号、温度、负荷并基于神经网络进行匹配获得对应的测量网络模型,使得变压器模型适于不同采集数据的适应性匹配过程,为变压器的动态分析提供相应的测量依据,且在数据采集过程中,设计的加速度传感模块、抗混叠低通滤波电路、ADS模数转换器,为变压器模型提供了精准数据来源。
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公开(公告)号:CN119667260A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510199804.7
申请日:2025-02-24
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
Inventor: 吴飞鹏 , 李广华 , 蔡德华 , 李豪天 , 梁嘉颖 , 陈锦洪 , 郭亮 , 梁标 , 谢海骏 , 李天福 , 黄伟杰 , 梁毅强 , 姚绮明 , 赖奎 , 梁剑雄 , 岑耀扬 , 邹巍 , 徐伟斌 , 杨玺 , 张伟堂 , 矫健 , 孔争 , 冯贵勤 , 伍梓超 , 陈润宇 , 梁炜 , 梁永本 , 伍荣达
Abstract: 本发明涉及电变量测量设备技术领域,公开了一种配电网用光纤电流传感器采集装置,包括采集装置,采集装置的顶部内壁固定连接有散热管;采集装置包括有采集装置主体;采集装置主体的左右两侧分别固定连接有采集装置固定板;采集装置固定板与固定底座连接,采集装置固定板用于将采集装置固定于固定底座上端面;采集装置主体的前后两侧的左右两方分别固定连接有电流传感器接口,解决了现有采集装置在长时间的运行过程中容易发热,且当出现灰尘进入装置内部,会影响装置的散热效率,进而影响装置的稳定性和可靠性。
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