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公开(公告)号:CN111707888A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010464076.5
申请日:2020-05-27
申请人: 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种电缆导体温度、载流量及耐受时间动态预测方法,通过历史温度和电流信息对影响电力电缆热平衡分布的综合因素参数进行拟合,通过迭代算法推导出不同时刻的导线温度、实时载流量以及耐受时间。本发明通过环境温度、电缆导体温度和电缆导体负荷电流的历史曲线和设定的时间步长Δt,获取当前状态和时刻下的前面5组对应时刻时的上述参数值。代入热平衡方程进行对影响电缆吸热和散热的参数进行求解,根据新的参数对热平衡方程进行修正。根据修正后的方程、电流计划方案和迭代算法能够对电缆导体温度、载流量和耐受时间进行预测,由于修正方程能够根据当前电缆吸热和散热状态进行实时修正,预测准确度高。
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公开(公告)号:CN111597904B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202010304822.4
申请日:2020-04-17
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06V20/40 , G06V10/44 , G06V10/762 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06T7/00
摘要: 本发明公开了一种用于隧道电缆支架倾斜的识别方法,所述识别方法包括:S1:采集巡检隧道中的所述电缆支架的视频信息;S2:识别视频信息中的检测区域的电缆支架;S3:筛选被识别出电缆支架的置信度和完整性,加入候选集;S4:检测候选集中的图像边缘和边缘图像中的直线;S5:通过检测出的直线的端点坐标计算直线与水平方向的夹角,按夹角的绝对值进行升序排序;S6:对计算出直线夹角进行聚类,通过聚类后的模型对每一个夹角进行类别预测,根据投票机制判断出是干扰的数据类别;S7:对不是干扰的夹角求算术平均,根据平均夹角判断电缆支架是否倾斜。本方法实时可靠针对电缆支架的故障的判断和识别,从而为整个电网系统的可靠运行提供保障。
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公开(公告)号:CN109298275B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201811222796.X
申请日:2018-10-19
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 龚东武 , 路光辉 , 王伟杰 , 杨金鑫 , 毛丽娜 , 卢声 , 郭旭 , 曾国辉 , 周水斌 , 梁武民 , 云亚文 , 张仑山 , 雍明超 , 王志成 , 周钟 , 王卫星 , 郭宏燕 , 陈磊
摘要: 本发明涉及一种兼顾避雷器监测和电能质量监测的监测系统及装置,通过泄漏电流采集模块采集避雷器泄漏电流,通过电压互感器采集系统电压,通过电流互感器采集系统电流,将采集的这些信息统一传递给监测装置进行电能质量的计算和避雷器监测参数的计算。该系统只需设置一套系统电压采集装置、即电压互感器便可完成对电能质量的计算和避雷器监测参数的计算,增加信息共享程度,减少了系统成本和维护成本。
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公开(公告)号:CN109254198B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811169145.9
申请日:2018-10-08
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及避雷器的数据同步采集系统和数据采集装置,属于氧化锌避雷器状态监测技术领域,系统包括监测设备、电流数据采集装置和电压数据采集装置,监测设备通过串行总线分别连接电流数据采集装置和电压数据采集装置,电流数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发泄漏电流的采集,将采集的泄漏电流通过串行总线上传至监测设备;电压数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发电网电压的采集,将采集的电网电压通过串行总线上传至监测设备。本发明通过串行总线完成避雷器泄漏电流和电网电压的在线监测,保证了避雷器设备的安全可靠运行,解决了现有数据同步采集系统依赖外部同步时钟源和同步信号线的问题。
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公开(公告)号:CN112405489A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011110260.6
申请日:2020-10-16
申请人: 国网上海市电力公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种视听觉协同的电力应急机器人及作业方法。机器人包括视觉感知系统、听觉感知系统、判断系统和应急处理系统;所述判断系统用于对视觉数据和听觉数据进行提取和融合,并对现场环境进行综合判断,作出决策,下发应急操作指令;所述应急处理系统用于根据所述应急操作指令实行应急抢险作业。方法包括接收应急抢险任务的指令,对目标点进行路径规划;感知周边环境动态变化和自身状态;对视觉数据和听觉数据进行提取和融合,并对现场环境进行综合判断,作出决策,下发应急操作指令;进行应急抢险作业。本发明有效保障作业人员人身以及电力设备安全。
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公开(公告)号:CN111795759A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010519695.X
申请日:2020-06-09
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式拉曼光纤测温系统色散修正的方法,包括:同步采集同一传感光纤的斯托克斯光(Stokes光)和反斯托克斯光(Anti-Stokes光)的光信号;以Stokes光作为参考光信号,修正Anti-Stokes光的光信号散射点位置信息。该方法能够完全消除两束信号的错位,提高温度测量精度和升温区域的定位准确度。
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公开(公告)号:CN109425678B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811368550.3
申请日:2018-11-16
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种气体定量进样装置及气相色谱检测系统,属于气体检测装置领域,该装置包括作为装置主体的阀体和设置在阀体内的气体通道,所述气体通道包括定量气体进口和定量气体出口,所述阀体内还设有用于与所述定量气体进口和定量气体出口连通的通道,所述通道形成用于容纳样品气体的定量用通道;气相色谱检测系统,包括气体定量进样装置和气相色谱检测仪,所述气体定量进样装置包括阀体和设置在阀体内的气体通道,所述气体通道包括定量气体进口和定量气体出口,所述气相色谱检测系统还包括分别与对应的气体通道连通的色谱柱及真空泵。由于将定量用通道设置在阀体内,因此该气体定量进样装置具有集成程度高、阀体体积小和结构紧凑等特点。
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公开(公告)号:CN109254198A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811169145.9
申请日:2018-10-08
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及避雷器的数据同步采集系统和数据采集装置,属于氧化锌避雷器状态监测技术领域,系统包括监测设备、电流数据采集装置和电压数据采集装置,监测设备通过串行总线分别连接电流数据采集装置和电压数据采集装置,电流数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发泄漏电流的采集,将采集的泄漏电流通过串行总线上传至监测设备;电压数据采集装置用于根据接收的同步采集信号触发电网电压的采集,将采集的电网电压通过串行总线上传至监测设备。本发明通过串行总线完成避雷器泄漏电流和电网电压的在线监测,保证了避雷器设备的安全可靠运行,解决了现有数据同步采集系统依赖外部同步时钟源和同步信号线的问题。
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公开(公告)号:CN109283385B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201811210554.9
申请日:2018-10-17
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种避雷器监测数据在线处理方法及系统,通过对电流采集单元和电压采集单元采集到的信号进行全周波傅里叶变换求出初相角,对初相角根据工频的变化进行修正,然后利用最小二乘法拟合直线,求得各相电流信号和各相关母线电压信号的最终初相角和频率,消除了电流与电压的相位夹角发生的周期性变化,解决了现有避雷器在线监测数据处理方法存在的干扰性差,结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN110765682A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910964710.9
申请日:2019-10-11
申请人: 许昌许继软件技术有限公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明涉及一种光声气体监测仪在不同环境下的最佳调制频率仿真方法,属于光声光谱法检测技术领域。该方法包括:根据光声池的几何参数得到光声池的几何结构模型以及激光光源的调制频率的范围;获取激光光源的参数以及目标气体的参数;根据连续性方程、目标气体的运动方程、热力学基本方程和激光光源能量方程建立光声效应模型,结合几何结构模型进一步建立有限元分析模型;通过有限元分析模型以及边界条件得到相应的温度和外界压力下的最大声压等级和最佳的谐振频率点。本发明建立几何结构模型以及光声效应模型,对光声池中的光声效应进行仿真,可以对光声池内的气体吸收激光后产生的声音信号的性能进行分析,该方法高效,成本低。
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