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公开(公告)号:CN113437730B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202110755902.6
申请日:2021-07-05
申请人: 浙江武义电气安装工程有限公司 , 国网浙江省电力有限公司武义县供电公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提出了一种基于边缘网关系统的自适应拓扑变化配电网保护方法。在配网各节点处部署边缘网关系统,通过系统中的终端控制器控制采集模块采集信息、控制节点开关进行开断操作,并通过无线边缘网关进行数据传输;包括步骤:配网拓扑变化时,节点边缘网关系统感知到开关变化量后采集电流数据并向配网中其他节点发送电流请求信号,收到该信号的节点将采集电流数据发送回拓扑变化的节点,由该节点对发来的电流数据进行相关性分析并根据相关性系数值判断新的拓扑关系;同时,依靠线路两端节点电流数据的相关性系数值判断故障区段,进而隔离故障。本发明优点在于能够自适应配网的拓扑变化而无需人为整定,同时克服了数据无线传输的时延和抖动问题。
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公开(公告)号:CN113437730A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110755902.6
申请日:2021-07-05
申请人: 浙江武义电气安装工程有限公司 , 国网浙江省电力有限公司武义县供电公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提出了一种基于边缘网关系统的自适应拓扑变化配电网保护方法。在配网各节点处部署边缘网关系统,通过系统中的终端控制器控制采集模块采集信息、控制节点开关进行开断操作,并通过无线边缘网关进行数据传输;包括步骤:配网拓扑变化时,节点边缘网关系统感知到开关变化量后采集电流数据并向配网中其他节点发送电流请求信号,收到该信号的节点将采集电流数据发送回拓扑变化的节点,由该节点对发来的电流数据进行相关性分析并根据相关性系数值判断新的拓扑关系;同时,依靠线路两端节点电流数据的相关性系数值判断故障区段,进而隔离故障。本发明优点在于能够自适应配网的拓扑变化而无需人为整定,同时克服了数据无线传输的时延和抖动问题。
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公开(公告)号:CN114018953A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111207544.1
申请日:2021-10-18
申请人: 浙江武义电气安装工程有限公司 , 国网浙江省电力有限公司武义县供电公司 , 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 , 三峡大学
IPC分类号: G01N22/00
摘要: 本发明公开了基于微波透射法的输变电钢筋混凝土基础腐蚀检测方法及系统,步骤S1、确定微波信号源和矩形波导的扫描频率f,获取对应扫描频率f下的传输系数S021的基准值,构建基准值查询单元;步骤S2、采用步骤S1的方式获取传输系数S121;构建测试值查询单元;步骤S3、通过对比S021和S121对应位置的值判定钢筋是否发生腐蚀;步骤S4、数据比对单元分别调取基准值查询单元和测试值查询单元中扫描频率与传输系数的映射关系曲线,通过曲线f(x1)和f(x2)的比较,判定钢筋的腐蚀参数。本方案采用微波作为信号源,通过入射信号和透射信号的差值初步确定腐蚀位置,考虑腐蚀面积和腐蚀深度,进一步确定钢筋的具体腐蚀程度,使得检测效率和准确度得到显著提高。
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公开(公告)号:CN113186995A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110482762.X
申请日:2021-04-30
摘要: 本发明提供了一种基于微波反射系数的钢筋混凝土基础腐蚀检测系统和方法,所述系统包括信号输出模块、数据处理模块和信号接收模块,所述信号输出模块和信号接收模块均与数据处理模块连接。所述方法具体为首先向钢筋混凝土基础发射微波信号,并确定扫描频率f,获取扫描频率f对应的反射系数基准值Γ0,再利用矩形波导以扫描频率f对输变电钢筋混凝土基础进行扫描,获得反射系数Γ1,最后对比Γ0和Γ1,Γ0的值大于Γ1的值时,钢筋发生腐蚀;Γ0的值等于Γ1的值时,钢筋未发生腐蚀。本发明提供的系统及方法可以实现对钢筋混凝土基础腐蚀状态的非接触式检测,且适用于大部分的复杂环境,操作简单的同时保证了检测精度。
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公开(公告)号:CN112733613A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011503309.4
申请日:2020-12-18
摘要: 本发明涉及一种基于希尔伯特变换与赫尔德系数特征的辐射源识别方法,本发明解决现有技术的问题,其技术方案要点是,包括以下步骤,步骤一,通过接收机对通信辐射源个体的射频瞬态信号片段进行采集;步骤二,经过Hilbert变换与Holder系数特征提取后,作为发射机的射频指纹;步骤三,输入分类器对发射机的射频指纹进行识别,实现对通信辐射源的调制识别、个体识别,以及物联网设备物理层认证。
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公开(公告)号:CN112633121A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011503308.X
申请日:2020-12-18
摘要: 本发明涉及一种基于希尔伯特变换与多重分形维数特征的辐射源识别方法,本发明解决现有技术的问题,其技术方案要点是,包括以下步骤,S1,采集通信辐射源个体的射频瞬态信号片段;S2,经过希尔伯特变换与多重分形维数特征提取后,作为发射机的射频指纹;S3,完成发射机的射频指纹进行识别,实现对通信辐射源的调制识别、个体识别,以及物联网设备物理层认证。
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公开(公告)号:CN112986889A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202011440531.4
申请日:2020-12-08
摘要: 本发明提供了一种配网用电流互感器校验系统,包括被校验电流互感器、钳形电流传感器和配网用电流互感器校验仪,配网用电流互感器校验仪包括接口模块、数据处理模块和数据分析模块,钳形电流传感器与被校验电流互感器均和接口模块连接,数据处理模块与接口模块相连接,数据分析模块与数据处理模块连接。本发明还提供了一种配网用电流互感器校验方法,将钳形电流传感器和被校验电流互感器的输出信号传输至所述数据处理模块内,数据处理模块处理后送入数据分析模块进行分析计算,得到被校验电流互感器的测量误差并在人机界面模块进行展示。本发明提供的校验系统可在不停电的情况下工作,且提供了创新性A/D数据采集和处理方法,增加了校验的准确性。
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公开(公告)号:CN114036972A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111186272.1
申请日:2021-10-12
IPC分类号: G06K9/00 , G06N3/04 , G06N3/08 , H04W12/121 , H04W12/122 , H04W12/06 , H04W12/79
摘要: 本发明公开了一种基于差分等势星球图的射频信号基因特征提取方法,包括:S01:采集待识别的通信辐射源个体的射频基带信号;S02:将射频基带信号的进行差分和归一化处理得到差分星座图;S03:根据差分星座图中点密度分布情况,对不同密度区域进行颜色区分,得到差分等势星球图;S04:利用预先训练好的神经网络对等势星球图进行识别,得到基于差分等势星球图特征的通信辐射源个体识别结果。本发明的实质性效果包括:通过神经网络对差分等势星球图进行特征提取和识别,使得通信辐射源个体识别成功率较高,在使用相同的深度卷积神经网络模型架构下,相较于传统的基于星座图的统计图域方法,可在计算效率不降低的前提下一定程度上提高识别准确率。
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公开(公告)号:CN114118134A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111185760.0
申请日:2021-10-12
IPC分类号: G06K9/00 , G06Q50/06 , H04B17/382 , H04W4/30
摘要: 本发明公开了一种基于射频信号精细画像的多级特征提取方法,包括以下步骤:S01:采集待识别的通信辐射源个体的射频基带信号;S02:根据通信辐射源个体的分级,对射频基带信号进行功率谱函数求解;S03:根据功率谱函数计算特征向量,将所述特征向量作为通信辐射源个体的射频指纹,并生成射频基因库;S04:利用智能分类器识别所述射频基因库的射频基因特征,输出识别结果,完成通信辐射源个体识别。本发明的实质性效果包括:对设备进行分级特征提取,并求解函数即精细画像,再通过智能分类器,能够针对具有不同厂家、型号、批次的待识别信号,根据待分类特征数据的难易程度,对于提取到的信号特进行识别,实现物理层的设备识别。
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公开(公告)号:CN114118135A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111185762.X
申请日:2021-10-12
摘要: 本发明公开了一种基于等势星球图的射频信号基因特征提取方法,包括以下步骤:S01:采集待识别的通信辐射源个体的射频基带信号;S02:将射频基带信号的样本表示为二维星座图;S03:根据二维星座图中向量端点的密度分布情况,对不同密度区域进行颜色区分,得到等势星球图;S04:利用预先训练好的神经网络对等势星球图进行识别,得到基于等势星球图特征的通信辐射源个体识别结果。本发明的实质性效果包括:通过神经网络对等势星球图进行特征提取和识别,使得通信辐射源个体识别成功率较高,在使用相同的深度卷积神经网络模型架构下,相较于传统的基于星座图的统计图域方法,可在计算效率不降低的前提下一定程度上提高识别准确率。
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