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公开(公告)号:CN104964737A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510427729.1
申请日:2015-07-20
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明涉及一种变压器侵入波引发的变压器绕组振动测量装置,包括:宽带光源、环形器、若干个光纤布拉格光栅、阵列波导光栅和光电探测器;宽带光源连接环形器,各个光纤布拉格光栅依次连接,环形器连接第一个光纤布拉格光栅,阵列波导光栅分别连接环形器和光电探测器,光电探测器固定在被测变压器绕组上;宽带光源发出的宽带光信号通过环形器后分为多个窄带光信号,并分别进入光纤布拉格光栅中,经过光纤布拉格光栅的反射后,进入阵列波导光栅中;光电探测器接收阵列波导光栅中的窄带光信号,并将其转换为对应的电压信号;光电检测器记录电压信号的变化。本发明测得的变压器绕组的振动情况不易受到电磁干扰的影响,且可以同时测量多点的振动信号。
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公开(公告)号:CN104391086A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410706284.6
申请日:2014-11-26
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了变压器外部环境湿度参量测量方法及系统,所述方法包括步骤:获取变压器周围预设范围内气象站气象设备所测量的气象数据;建立以气象站所在位置的地理参数为定义域所述湿度参量为值域的对应关系;在有效时间内,获取用户输入的变压器所在位置的地理参数,根据变压器所在位置的地理参数和对应关系利用离散点插值法求解获得变压器所在位置有效时间内的湿度参量;当变压器所在位置的湿度参量大于预设的湿度阈值时,控制告警模块生成湿度告警信息。本发明以变压器附近气象站气象数据为基准,利用离散点插值法准确推算变压器外部环境的湿度参量,能够解决针对当前无法获得变电站外部环境精确湿度参量的问题,为变压器状态评估提供可靠参考。
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公开(公告)号:CN104964737B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510427729.1
申请日:2015-07-20
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明涉及一种变压器侵入波引发的变压器绕组振动测量装置,包括:宽带光源、环形器、若干个光纤布拉格光栅、阵列波导光栅和光电探测器;宽带光源连接环形器,各个光纤布拉格光栅依次连接,环形器连接第一个光纤布拉格光栅,阵列波导光栅分别连接环形器和光电探测器,光电探测器固定在被测变压器绕组上;宽带光源发出的宽带光信号通过环形器后分为多个窄带光信号,并分别进入光纤布拉格光栅中,经过光纤布拉格光栅的反射后,进入阵列波导光栅中;光电探测器接收阵列波导光栅中的窄带光信号,并将其转换为对应的电压信号;光电检测器记录电压信号的变化。本发明测得的变压器绕组的振动情况不易受到电磁干扰的影响,且可以同时测量多点的振动信号。
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公开(公告)号:CN105067883B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201510467891.6
申请日:2015-07-31
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明涉及一种变电设备的侵入波时频分析方法和系统。包括如下步骤:实时获取变电设备的侵入波信号;利用过电压测量传感器记录所述侵入波信号的时域波形;利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换,得到侵入波不同频率分量随时间变化的波形时频特征;其中,所述变换的公式为:上述侵入波时频分析方法和系统,通过实时获取变电设备的侵入波信号并获取侵入波信号的时域波形,利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换得到波形时频特征,克服了传统傅里叶变换的不足,可以同时保留时间和频率信息,反映信号的局部频率特征,进而为掌握电网侵入波的波形时频特征,为后续试验研究确定侵入波的电压、频率特征参数提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN104391086B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410706284.6
申请日:2014-11-26
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了变压器外部环境湿度参量测量方法及系统,所述方法包括步骤:获取变压器周围预设范围内气象站气象设备所测量的气象数据;建立以气象站所在位置的地理参数为定义域所述湿度参量为值域的对应关系;在有效时间内,获取用户输入的变压器所在位置的地理参数,根据变压器所在位置的地理参数和对应关系利用离散点插值法求解获得变压器所在位置有效时间内的湿度参量;当变压器所在位置的湿度参量大于预设的湿度阈值时,控制告警模块生成湿度告警信息。本发明以变压器附近气象站气象数据为基准,利用离散点插值法准确推算变压器外部环境的湿度参量,能够解决针对当前无法获得变电站外部环境精确湿度参量的问题,为变压器状态评估提供可靠参考。
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公开(公告)号:CN105067883A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510467891.6
申请日:2015-07-31
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R23/16
摘要: 本发明涉及一种变电设备的侵入波时频分析方法和系统。包括如下步骤:实时获取变电设备的侵入波信号;利用过电压测量传感器记录所述侵入波信号的时域波形;利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换,得到侵入波不同频率分量随时间变化的波形时频特征;其中,所述变换的公式为:上述侵入波时频分析方法和系统,通过实时获取变电设备的侵入波信号并获取侵入波信号的时域波形,利用预设的α值对所述侵入波信号时域波形进行变换得到波形时频特征,克服了传统傅里叶变换的不足,可以同时保留时间和频率信息,反映信号的局部频率特征,进而为掌握电网侵入波的波形时频特征,为后续试验研究确定侵入波的电压、频率特征参数提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN204944663U
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201520527718.6
申请日:2015-07-20
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本实用新型涉及一种变压器侵入波引发的变压器绕组振动测量装置,包括:宽带光源、环形器、若干个光纤布拉格光栅、阵列波导光栅和光电探测器;宽带光源连接环形器,各个光纤布拉格光栅依次连接,环形器连接第一个光纤布拉格光栅,阵列波导光栅分别连接环形器和光电探测器,光电探测器固定在被测变压器绕组上;宽带光源发出的宽带光信号通过环形器后分为多个窄带光信号,并分别进入光纤布拉格光栅中,经过光纤布拉格光栅的反射后,进入阵列波导光栅中;光电探测器接收阵列波导光栅中的窄带光信号,并将其转换为对应的电压信号;光电检测器记录电压信号的变化。本实用新型测得的变压器绕组的振动情况不易受到电磁干扰的影响,且可以同时测量多点的振动信号。
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公开(公告)号:CN113760462B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111045196.2
申请日:2021-09-07
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种调度自动化系统验证环境的构建方法及装置,方法包括:响应于构建指令,确定目标虚拟化平台及其对应的平台程序接口;基于目标虚拟化平台,制作验证环境模板和虚拟机模板;基于验证环境模板,构建验证环境实例;采用VECE封装和调用平台程序接口,对虚拟机模板并行操控,克隆得到对应的虚拟机实例;获取目标自动化系统的目标现场及版本信息,并从预先设定的版本存储库中拉取目标现场及版本信息对应的目标版本文件;集成目标版本文件、验证环境实例和虚拟机实例,构建调度自动化系统验证环境。从而完整和高效地针对目标电力调度自动化主站系统的验证环境,提供验证构建方法,进而提升了版本验证的效率。
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公开(公告)号:CN111464361B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010268252.8
申请日:2020-04-08
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: H04L41/06 , H04L41/0631 , H04L41/0604 , H04L67/12
摘要: 本申请公开了一种调度主站异常告警辨识系统,包括:启动信号扫描模块,用于识别调度主站中的启动信号;信息缓存模块,用于缓存调度主站的事件信息,事件信息包括启动信号;告警信息生成模块,用于当识别到启动信号时,通过信息缓存模块搜集启动信号时间点后预设时间范围内缓存的事件信息,形成告警信息组;逻辑运算模块,用于将告警信息组中的事件信息按照预设的逻辑运算优先级进行逻辑运算,将事件信息进行压缩合并,生成新的告警信息;告警显示模块,用于显示出逻辑运算后的告警信息。本申请减少了告警的数量,提高了监控的工作效率。
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公开(公告)号:CN109283489B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811445684.0
申请日:2018-11-29
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01S5/02
摘要: 本申请公开了一种UWB精定位方法、装置、设备和计算机可读存储介质,通过卡尔曼滤波充分利用运动信息,平衡最优观测解和估计解,得到卡尔曼估计解,同时通过BP神经网络补偿了卡尔曼滤波因建模和不确定噪声带来的误差,得到最优的最终估计解,使定位结果更加准确,解决了现有的UWB精准定位方法存在较大误差的技术问题。
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