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公开(公告)号:CN116612252A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310449615.1
申请日:2023-04-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 山东电力工程咨询院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G06T17/20
Abstract: 本发明涉及测绘技术领域,具体提供了一种点云数据滤波方法及装置,包括:获取点云数据,并建立所述点云数据的包围盒;对所述包围盒进行空间网格划分,并获取所述空间网格中各层网格的点云数据对应的k‑d树结构;基于所述空间网格中各层网格的点云数据对应的k‑d树结构自上而下逐层对所述空间网格中各层网格的点云数据进行粗滤波;采用区域生长算法对所述空间网格中的点云数据进行精细化滤波。本发明提供的技术方案,实现了点云数据的异常点滤波,有效解决了测深异常数据滤除不彻底、滤除效率低的问题。
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公开(公告)号:CN115337562A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210870862.4
申请日:2022-07-15
Abstract: 本发明公开了一种电力爬杆防坠落保护装置,包括杆体固定部以及防护部件,所述的防护部件固定设置在杆体固定部上,所述的防护部件包括固定壳体、框架气囊、支撑网、气瓶、阀体、电控部件以及信号发送部件,本发明结构设计合理,固定简单,结构紧凑,便于携带以及安装,对电力人员爬杆防坠具有良好的作用。
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公开(公告)号:CN114295932A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111450981.6
申请日:2021-11-30
Applicant: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 上海德斯波测试技术有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种故障定位方法、装置及电子设备。其中,该方法包括:在对目标电缆进行电力试验的过程中,采集目标电缆的行波信号;依据行波信号的幅值,持续时间和行波信号与预设行波信号的相似度,确定行波信号是否为目标行波信号;在确定行波信号为目标行波信号的情况下,确定行波的行波生成点,其中,行波生成点的位置即为目标电缆的故障位置。本发明解决了由于现有技术无法在对电缆进行电力试验的过程中快速定位电缆故障的准确位置造成的需要耗费大量的人力物力来确定故障发生位置的技术问题。
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公开(公告)号:CN110736922B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910855088.8
申请日:2019-09-10
Applicant: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Inventor: 王卫东 , 谭盛武 , 段晓辉 , 柴影辉 , 马书豪 , 李智勇 , 高杨 , 邢文奇 , 孙英杰 , 董祥渊 , 占小猛 , 谢世超 , 魏义涛 , 孙珂珂 , 赵深 , 李雪维
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及高压开关设备、高压电器技术领域,特别是一种开关关合预击穿时间的测量装置及方法。该方法通过直流电压产生装置在待测接地开关两端加载设定电压值,控制待测接地开关合闸;获取待测接地开关合闸前后的行程信号,得到行程信号开始变化对应的第一时间点;获取待测接地开关两端的电压信号,得到电压信号跳变对应的第二时间点;根据第一时间点和第二时间点之间的差值确定预击穿时间。通过获取待测接地开关的行程变化确定预击穿时间的起始时间,通过监测待测接地开关的电压跳变确定预击穿时间的终止时间,从而准确得到预击穿时间,相比现有技术而言,预击穿时间计算更加准确、简单,可靠性较高。
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公开(公告)号:CN109451514B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201811332358.9
申请日:2018-11-09
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 北京邮电大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H04W24/02
Abstract: 本发明实施例提供了一种确定协作通信中最优协作用户的方法及装置,应用于包括无线基站、目标用户和多个协作用户的协作通信系统,该确定协作通信中最优协作用户的方法包括:获取无线基站发送至目标用户的指向性波束和无线基站通过多个协作用户转发的多个指向性波束;根据无线基站发送至目标用户的指向性波束和多个协作用户转发的各指向性波束确定使各指向性波束的信噪比之和最大、且各指向性波束对目标用户的接收机的干扰之和小于接收机干扰门限的多个协作用户,构成最优协作用户集合。使用本发明实施例得到的最优协作用户集合为目标用户转发信号,由于该集合中各协作用户转发的指向性波束的信噪比最大,提高了协作通信系统的通信质量。
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公开(公告)号:CN110676779B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910809532.2
申请日:2019-08-29
IPC: H02G3/22
Abstract: 本发明涉及穿墙导电连接装置技术领域,提供了一种穿墙套管,穿墙套管包括筒体和中心导体,中心导体的一端与筒体相应端所设的筒体端盖固定在一起,筒体的另一端固定连接有弹性波纹管,弹性波纹管的远离筒体的一端设有波纹管端盖,中心导体的另一端与波纹管端盖固定在一起,弹性波纹管向中心导体提供张紧力而保持中心导体的张紧。中心导体受热伸长时,弹性波纹管能过带动波纹管端盖将伸长的中心导体拉直,改善中心导体的下垂情况,保证穿墙套管内场强均匀;并且中心导体两端均与相应端盖固定连接,避免因采用滑动电连接的结构而产生影响绝缘的金属微粒,保证了绝缘安全性,使穿墙套管具有较高的可靠性。
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公开(公告)号:CN111798334A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010555239.0
申请日:2020-06-17
Applicant: 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: G06Q50/06 , H02J13/00 , G06F16/903 , H04L12/24
Abstract: 本发明公开了一种变电站监控系统间隔状态处理方法及装置,其中方法包括:获取变电站的若干个间隔的类型;将若干个间隔的类型与间隔类型模板库进行匹配,得到与间隔类型相对应的间隔状态模板;依据间隔状态模板,对若干个间隔进行处理,得到变电站监控系统中若干个间隔的间隔状态。通过获取变电站的多个间隔的类型,与预存的间隔类型模板库中的间隔状态模板进行匹配,并按照间隔状态模板来设置变电站实际间隔的间隔状态,以批量处理的方式自动对变电站需要设置的大量的间隔状态信息进行处理,提高了变电站后台监控系统中间隔状态的处理速度,减少了用户的工作量,提高了工作效率及数据配置的准确性。
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公开(公告)号:CN110911243A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811075728.5
申请日:2018-09-14
Applicant: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 河南平高电气股份有限公司
IPC: H01H71/10
Abstract: 本发明涉及绝缘拉杆及快速开关。快速开关包括断口和操动机构,断口与操动机构之间设有绝缘拉杆,绝缘拉杆包括绝缘管,绝缘管的一端连接有第一接头组件,另一端连接有第二接头组件,第一、第二接头组件均包括管状接头,管状接头上设有径向凸环,绝缘管插套粘接在管状接头上且被径向凸环所挡,绝缘管上还插套粘接有衬套。绝缘管的外表面与管状接头粘接,内表面与衬套粘接,这样就增加了绝缘管与接头连接位置处的整体厚度,当绝缘拉杆受到较大冲击力时,绝缘管需克服管状接头及衬套的作用力才有可能发生变形,从而在很大程度上降低了绝缘管受到较大冲击力而发生径向变形的可能。
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公开(公告)号:CN110797217A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810873382.7
申请日:2018-08-02
Applicant: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 河南平高电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种快速机械开关及其开关断口。快速机械开关,包括绝缘壳体,绝缘壳体内部设有开关断口,开关断口包括内触头和外触头,外触头包括间隔设置的两个以上导通段和连接在相邻两导通段之间的绝缘段,内触头具有与外触头的绝缘段一一对应的、用于导通相应绝缘段两端处的两导通段的导通段,导通段在机械开关合闸方向上的前端的端面具有用于与相应导通段接触导通的端接结构,另一端与相应的导通段构成周向常闭结构。快速机械开关通过内、外触头的导通段端接结构和常闭结构实现导通,内、外触头导通时触头超行程近乎为零,提高了机械开关快速绝缘建立能力。
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公开(公告)号:CN110736922A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910855088.8
申请日:2019-09-10
Applicant: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Inventor: 王卫东 , 谭盛武 , 段晓辉 , 柴影辉 , 马书豪 , 李智勇 , 高杨 , 邢文奇 , 孙英杰 , 董祥渊 , 占小猛 , 谢世超 , 魏义涛 , 孙珂珂 , 赵深 , 李雪维
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及高压开关设备、高压电器技术领域,特别是一种开关关合预击穿时间的测量装置及方法。该方法通过直流电压产生装置在待测接地开关两端加载设定电压值,控制待测接地开关合闸;获取待测接地开关合闸前后的行程信号,得到行程信号开始变化对应的第一时间点;获取待测接地开关两端的电压信号,得到电压信号跳变对应的第二时间点;根据第一时间点和第二时间点之间的差值确定预击穿时间。通过获取待测接地开关的行程变化确定预击穿时间的起始时间,通过监测待测接地开关的电压跳变确定预击穿时间的终止时间,从而准确得到预击穿时间,相比现有技术而言,预击穿时间计算更加准确、简单,可靠性较高。
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