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公开(公告)号:CN117972104A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311758017.9
申请日:2023-12-19
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F16/36
摘要: 本发明公开了一种标准知识库的快速生成方法及系统,涉及知识库生成技术领域,包括通过客户端接收标准PDF文件,使用OCR技术对标准PDF文件进行处理,以将图像中的字符转化为文本信息;将文本信息通过客户端结构化为XML数据,将XML数据导入后台服务器,同时生成标准知识库以进行数据筛查;通过后台服务器连接各个客户端产生的数组Array1,计算各个客户端对后台服务器的影响。本发明通过后台服务器连接各个客户端产生的数组Array1准确的计算出各个客户端对后台服务器的影响,并对整个知识库构建过程中保持对数据质量的进行监控和验证,避免对整个知识库进行重新压缩,而是仅对数据进行快速筛查,以减少对已有数据的干扰,从而减小数据失真的风险。
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公开(公告)号:CN117971938A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311733922.9
申请日:2023-12-15
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F16/25 , G06F16/28 , G06F16/215 , G06F16/901 , G06F16/22
摘要: 本发明公开了一种数字标准中台的业务流程数据嵌入方法,包括:通过同步传输和异步传输将数字标准中台与企业业务系统进行接入,建立数据通道;根据所述数据通道从所述企业业务系统中提取业务流程数据和业务相关数据,对所述业务流程数据进行标准化处理,得到第一业务流程数据;将第一业务流程数据嵌入数字标准中台,嵌入数字标准中台的第一业务流程数据与所述业务相关数据进行关联并建立全面数据关系模型;根据所述全面数据关系模型对数字标准中台上进行第一业务流程数据的优化分析,得到优化业务数据,数字标准中台可以为企业提供更全面、准确的数据支持,从而帮助企业进行更好的决策制定和业务优化。
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公开(公告)号:CN117932056A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311729407.3
申请日:2023-12-15
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F16/35 , G06F40/279 , G06F21/31 , G06F40/151 , G06V30/18 , G06V30/16 , G06V30/162 , G06V30/164 , G06V30/168
摘要: 本发明公开了一种基于文本分析的数字化智能校对方法,包括:获取检测人员的身份信息,利用实体识别和关键词匹配对所述检测人员的身份信息进行识别,得到检测人员对应关系数据文档;将所述数据文档进行文档矫正,并进行数据转化,得到数据文本并备份,记录备份数据文本的存档时间;将所述数据文本进行多文本模型逐次校对,输出异常文本,对所述异常文本进行二次校对;将所述异常文本进行审核,对符合审核标准的词条记录到专属附加部分并回传到多文本模型,将所述异常文本导出,得到最终校对数据,保证文本信息校对结果的准确性,为数据的及时更新提供支持。
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公开(公告)号:CN117826025A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311557520.8
申请日:2023-11-22
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变压器空负载损耗、容量及短路阻抗的测量方法,涉及变压器技术领域,包括在变压器的关键位置部署高精度的传感器,并通过传感器实时监测、采集变压器的工作状态;根据工作状态计算多元素数据,并对多元素数据进行预处理;基于预处理后的多元素数据,采用随机森林算法建立变压器的测量模型;对测量模型进行调参优化,并验证模型以确保在预测变压器空负载损耗、容量和短路阻抗时达到最高准确度;应用优化后的测量模型输出来精确监测变压器的空负载损耗、容量及短路阻抗,并指导维护计划和操作优化。本发明通过结合温度和频率补偿技术,进一步优化了测量结果的稳定性和鲁棒性,为电力系统的安全和稳定运行提供了有力保障。
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公开(公告)号:CN115932693A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211599969.6
申请日:2022-12-14
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明属于短路阻抗测试技术领域,尤其涉及一种基于短路阻抗测试仪器的量值溯源方法及装置,包括以下步骤:S1,得到所述设备电路的采样电压、电流;S2,得到所述设备电路的标准测量电压、电流;S3,分别计算交叉误差,计算标准误差;S4,计算损失值;S5,得到所述短路阻抗测试仪器的量值溯源结果。本发明通过利用多组不同的标准短路阻抗仪对设备电路进行快速傅里叶均值采样,得到设备电路的标准测量电压、电流,设备电路的标准测量电压、电流存在的误差值小,容错率大,计算结果也更加准确;本发明提出的基于短路阻抗测试仪器的量值溯源方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,解决短路阻抗测试仪精确度较低的问题。
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公开(公告)号:CN107290623A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710318851.4
申请日:2017-05-08
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/08 , G01R31/02 , G01R19/165
CPC分类号: G01R31/085 , G01R19/16538
摘要: 本发明公开了一种基于自动匹配的输电线路故障原因识别方法,该方法首先在雷电定位系统的基础上接入、匹配线路跳闸和台帐信息,进而判定雷击故障位置;再依据比对输电线路逐级杆塔绕反击耐雷水平和雷电流幅值大小判定雷击故障性质。该方法实现了自动鉴别输电线路跳闸雷击故障,为雷击跳闸事故灾后快速处理的辅助决策提供技术依据,攻克了须依赖雷击故障后巡线查找故障点方能诊断故障类型和判断故障位置的应用局限,大幅缩短了输电线路故障抢修复电的时间,节约大量查找故障时的人、财、物和时间成本。
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公开(公告)号:CN107228913A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710434086.2
申请日:2017-06-09
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
CPC分类号: G01N30/02 , G01N30/64 , G01R31/1281
摘要: 本发明涉及电力设备状态监测与故障诊断技术领域,具体涉及一种变压器故障类型的状态诊断系统,该系统包括油样采集模块、油气分离模块、气体分离模块、气体检测模块、数据处理模块、数据传输模块;本发明成功实现了快速、准确、实时地检测出变压器的绝缘油中溶解气体成分与浓度,避免了变压器运维中欠缺长期稳定、精度可信监测手段的弊端,提供了用于在线评估分析变压器运行状态及剩余寿命的可靠数据;开创性将基于欧式距离的样例检索算法引入故障类型识别,克服了绝缘油中溶解气体数据模糊性和适用性问题,提升了识别故障的准确率和及时性,并达到了电力安全生产中风险、效能和成本综合最优的目标。
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公开(公告)号:CN107228913B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201710434086.2
申请日:2017-06-09
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电力设备状态监测与故障诊断技术领域,具体涉及一种变压器故障类型的状态诊断系统,该系统包括油样采集模块、油气分离模块、气体分离模块、气体检测模块、数据处理模块、数据传输模块;本发明成功实现了快速、准确、实时地检测出变压器的绝缘油中溶解气体成分与浓度,避免了变压器运维中欠缺长期稳定、精度可信监测手段的弊端,提供了用于在线评估分析变压器运行状态及剩余寿命的可靠数据;开创性将基于欧式距离的样例检索算法引入故障类型识别,克服了绝缘油中溶解气体数据模糊性和适用性问题,提升了识别故障的准确率和及时性,并达到了电力安全生产中风险、效能和成本综合最优的目标。
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公开(公告)号:CN115795872A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211525302.1
申请日:2022-11-30
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于变压器技术领域,尤其涉及一种控制变压器空负载损耗方法及系统,包括以下步骤:S1,获取变压器的数据;S2,对S1中采集的属性数据进行主题分析;S3,得到变压器的最优空载损耗因素;S4,根据空载损耗附加系数计算所述变压器的空载损耗;S5,根据所述基本损耗和所述附加损耗确定所述变压器的负载损耗;S6,利用优化模型确定变压器的空负载损耗最小值。本发明通过对变压器的属性数据进行主题分析,获取变压器的空载损耗实测数据,将空载损耗期望数据与空载损耗实测数据进行对比,确定变压器空载损耗的主要参数,对变压器的空负载损耗进行控制。因此本发明提出控制变压器空负载损耗方法及系统,可以降低变压器的空负载损耗。
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公开(公告)号:CN107179459A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710434665.7
申请日:2017-06-09
申请人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
CPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及电力设备状态监测与故障诊断技术领域,具体涉及一种高压电抗器潜伏性缺陷的状态监测系统,该系统包括油样采集单元、油气分离单元、气体分离单元、气体检测单元、数据处理单元、数据传输单元;本发明成功实现了快速、准确、实时地检测出高压电抗器的油中溶解气体成分与含量,避免了高压电抗器运维中欠缺长期稳定、精度可信监测手段的弊端,提供了用于在线评估分析设备绝缘强度的可靠数据;开创性地实现了高压电抗器绝缘油中溶解气体色谱图的识别方法,一举克服因色谱图曲线的基线抖动的导致气相色谱峰误识别和漏识别的关键难题,提高了高压电抗器绝缘油中溶解气体监测的可靠性,达到了电力安全生产中风险、效能和成本综合最优的目标。
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