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公开(公告)号:CN116933192A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310826573.9
申请日:2023-07-06
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学
IPC分类号: G06F18/2433 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G01B5/30
摘要: 本发明涉及混凝土坝结构安全监测技术领域,尤其是指一种混凝土坝运行关键部位分区监控方法、模型及存储介质。本发明所述的混凝土坝运行关键部位分区监控方法,首先利用提取的监测数据时频向量对混凝土坝进行关键部位划分,在此基础上,获取时空相关性高的不同类型监测仪器的时序测值数据,以此建立图结构,捕获多元时序数据的时间维度和变量维度依赖关系,提供图注意力网络进一步学习和表征这种关系,获取时序测值数据的最终特征表示,最后通过最终特征表示计算异常分数来检测异常;实现了多类型监测仪器多测点互补互验,充分体现了混凝土坝的结构整体性和空间分布规律。
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公开(公告)号:CN118071634A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410465418.3
申请日:2024-04-18
申请人: 河海大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
发明人: 王彦芳 , 吴明波 , 毛莺池 , 陈琨 , 李红勇 , 刘华 , 潘祯祥 , 陆伟 , 赵盛杰 , 聂兵兵 , 李建刚 , 熊成龙 , 简树明 , 岳宏斌 , 马小波 , 付兆明 , 冉龙明 , 张润 , 刘锦 , 沈凤群 , 钟汝梅
摘要: 本发明公开了一种用于低照度偏色图像的自适应增强方法,包括:分别针对低照度偏色图像的R、G和B通道,计算局部灰度因子、局部对比度因子和局部色度因子,融合三种因子作为Naka‑Rushton函数的关键参数,利用归一化的Naka‑Rushton函数分别调整RGB三个通道的灰度值,以调整图像亮度并修正偏色;进一步,借助指数函数提升每个像素与其邻域之间的差异,以增强局部对比度,得到增强后的彩色图像。本发明在对RGB通道开展并行处理的过程中,设计并引入局部灰度、色度、对比度度量因子,用于自适应地控制各通道局部的增强幅度,从而能够在摆脱低照度、去除偏色的同时,有效保护图像细节和色彩饱和度。
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公开(公告)号:CN118071634B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410465418.3
申请日:2024-04-18
申请人: 河海大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司
发明人: 王彦芳 , 吴明波 , 毛莺池 , 陈琨 , 李红勇 , 刘华 , 潘祯祥 , 陆伟 , 赵盛杰 , 聂兵兵 , 李建刚 , 熊成龙 , 简树明 , 岳宏斌 , 马小波 , 付兆明 , 冉龙明 , 张润 , 刘锦 , 沈凤群 , 钟汝梅
摘要: 本发明公开了一种用于低照度偏色图像的自适应增强方法,包括:分别针对低照度偏色图像的R、G和B通道,计算局部灰度因子、局部对比度因子和局部色度因子,融合三种因子作为Naka‑Rushton函数的关键参数,利用归一化的Naka‑Rushton函数分别调整RGB三个通道的灰度值,以调整图像亮度并修正偏色;进一步,借助指数函数提升每个像素与其邻域之间的差异,以增强局部对比度,得到增强后的彩色图像。本发明在对RGB通道开展并行处理的过程中,设计并引入局部灰度、色度、对比度度量因子,用于自适应地控制各通道局部的增强幅度,从而能够在摆脱低照度、去除偏色的同时,有效保护图像细节和色彩饱和度。
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公开(公告)号:CN113295412B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110580886.1
申请日:2021-05-26
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本发明提供一种检测立式水轮发电机组导轴承受力不平衡原因的方法,包括:1)从现有监测系统获取发电机组各个导轴承相应数据;2)设定发电机组各个导轴承相应数据;3)根据水轮发电机组相就参数及工况,进行比较后,得到摆度是否正常:4)找出摆度异常原因;5)采取措施处理摆度异常问题;6)处理结果检验。有效、准确、提前检测出水轮发电机组对应导轴承摆度异常的原因,并进行预警、处理,为水轮发电机机组检修、维护提供参考和指导,防止事故扩大,减少因故障扩大进行抢修而造成的损失,避免给企业带来巨大的经济损失。
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公开(公告)号:CN113217257B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110651402.8
申请日:2021-06-10
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本发明提供一种检测水轮机水力不平衡故障的方法,包括:1)通过计算机监控系统及机组在线监测系统,实时获取水导轴承n块轴瓦温度、水导轴承X、Y向摆度峰峰值,发电机运行设定值;2)计算温度最大值与设定值变化量ΔT;3)计算温度数据极差值Δt;4)温度数据离散度值Vs;5)计算X、Y向摆度峰峰值之差ΔS峰‑峰;6)温度数据离散度变化系数Kv、水导轴承X、Y两个方向的摆度峰峰值之差ΔS峰‑峰的变化系数Ks;7)故障判断;8)制定检查消缺计划、消除故障,保证水轮发电机组稳定、可靠运行,提升水轮发电机组的可利用小时数。
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公开(公告)号:CN114996247A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210425694.8
申请日:2022-04-22
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: G06F16/215 , G06F21/62 , G06Q10/06 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种大型流域水电企业数据治理方法,包括如下步骤:构建水电领域的数据资产体系;建立水电领域的数据标准体系;建立水电领域的数据质量校核规则体系;建立水电领域的数据安全策略形成具有水电领域特色且分层、分级结构清晰,对水电领域业务管控有支撑保障的数据地图,实现水电领域的数据可溯、可查、可应用,并且通过数据安全管理模块,实现水电领域的生产数据从数据密级定义、敏感数据识别、配置安全策略、安全访问控制配置等方式实现数据安全管控,保障平台数据安全。
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公开(公告)号:CN114856902A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210520160.3
申请日:2022-05-12
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F03B15/06 , G06F30/17 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08
摘要: 本发明提供一种水轮机调速系统优化方法及系统、电子设备和存储介质,其中,方法包括:基于水轮机流态特征,确定水轮机叶栅几何参数与水轮机过流能力对应关系;其中,叶栅几何参数包括:叶栅稠密度、叶片扭角参数和叶片厚度参数;基于水轮机叶栅几何参数与水轮机过流能力对应关系,确定叶栅几何参数优化值;其中,叶栅几何参数优化值包括:叶栅稠密度优化值、叶片扭角参数优化值和叶片厚度参数优化值;基于叶栅几何参数优化值,优化水轮机调速系统。能够对水轮机调速系统参数进行优化,提高系统在态流量下的稳定性。
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公开(公告)号:CN111306009B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010192444.5
申请日:2020-03-18
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本发明公开了一种风机偏航系统制动盘磨损量在线测量方法,该线测量方法基于的测量装置包括制动卡钳液压管路压力传感器、偏航转动角速度测量传感器、信号采集处理模块、光纤数据传输系统、工控机等。该测量方法可适合于各种主动式偏航制动系统。本发明结构简单、通用化程度高,对于不同材质的制动盘、制动盘或更换制动盘、片的情况,只需在工控机程序中选择相应材质的磨损系数A1、A2,设置合适的r值。本发明可满足不同机型的风力发电机组使用需求。通过在线实时测量,可以了解制动盘、制动片的使用状态,合理评估和安排运维工作,减少停机时间和发电量损失,具有很好的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN113405652A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110529255.7
申请日:2021-05-14
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 本发明提供一种基于键相的水轮发电机组振摆波形等相位处理方法,包括以下步骤:1)将键相传感器安装于发电机主轴的+X方位,在发电机主轴上设置一个凹或凸点,以发电机旋转一周时该凹或凸点扫过键相传感器的时间点作为各种波形数据同步采集的相位起始点,记为0°,各种波形数据起始时间记为0ms;2)设发电机每旋转一周的时间为T、每周采样点数为N,每个摆度或振动波形数据点的采集时间间隔为:T/(N‑1),且具有相同的相位间隔:360°/N;3)进行键相点数修正、计算发电机每旋转一周的实际波形数据点数、波形数据修正。指导维护人员准确判断机组运行情况,保障机组正常运行。
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公开(公告)号:CN113217255A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110528246.6
申请日:2021-05-14
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司
摘要: 本发明提供一种基于摆度波形数据监测立式水轮发电机主轴线曲折的方法,包括下列步骤:1)通过水轮发电机组状态监测系统,从分别安装在上导、下导、水导三个轴承部位的+X方向、+Y方向的共六个位移传感器,获取360°上n个位点的轴承摆度波形值;2)表示各轴承的摆度波形值;3)计算各轴承的摆度波形平均值:4)计算各轴承的实际摆度波形值;5)按照水平投影原理计算主轴线曲折度;6)合成曲折度;7)计算实际相位值;8)计算各曲折度的分量;9)计算曲折度平均值;10)计算曲折方位;11)计算结果与实际测量偏差小于0.04mm/m为正常,大于的出现曲折。提高机组运行的稳定性。
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