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公开(公告)号:CN103987071A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410072793.8
申请日:2014-02-28
Applicant: 广州供电局有限公司 , 中国能源建设集团广东省电力设计研究院
IPC: H04W24/04 , H04W72/10 , H04L12/24 , H04L12/927
Abstract: 本发明提供一种电力TD-LTE无线业务系统,在一张TD-LTE网络中,UE终端增加业务类别的Tag标识,LTE基站和EPC通过区分出不同Tag标识的业务数据类型和UE终端,需要物理分区的业务接入统一的基站,不同的分区、不同类型的业务数据选择不同的物理资源,由于需要物理分区的业务接入不同的无线侧,通过物理频率隔离,不同的业务汇聚不同的核心网,两者物理完全独立,子网间无法访问,实现了网络接入、数据处理、数据传输的隔离,保证分区业务以及关键业务的无线资源接入;全网配置QoS为安全I区业务数据具有物理资源的优先配置权限,保证高优先级业务数据接入的实时性。
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公开(公告)号:CN103346824A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310232251.8
申请日:2013-06-13
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明公开一种电力数据传输系统,包括监控设备、无线终端CPE、接入点AP、交换机、工控机和用于控制接入点AP的WiFi控制器;接入点AP和无线终端CPE的数量均为多个;监控设备与无线终端CPE通过以太网通信连接;多个接入点AP组成Mesh网路;接入点AP与无线终端CPE通信连接;接入点AP、wifi控制器和工控机均与交换机通信连接;监控设备将采集到的电力数据信息通过以太网传输至无线终端CPE,无线终端CPE将电力数据信息发送至接入点AP,接入点AP通过单跳或多跳的方式将电力数据信息转发到交换机上,交换机将收到的电力数据信息发送至工控机。其采用基于802.11n标准的WLAN技术和智能天线技术,传输速率高、时延小、成本低、覆盖范围大、安全可靠。
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公开(公告)号:CN110956171A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911076272.9
申请日:2019-11-06
Applicant: 广州供电局有限公司
Inventor: 陈小龙 , 张璞 , 赖江宇 , 王伟因 , 王树庆 , 游宇辰 , 骆景欣 , 马伟东 , 陈宜皇 , 孙秋霜 , 郑源斌 , 杨坤松 , 王敏 , 邓泽权 , 付天任 , 冯虓 , 陈晓清 , 张文健 , 岳建坤 , 刘运花 , 李瑶佳 , 翁子豪 , 李卓然
Abstract: 本申请涉及一种铭牌自动识别方法、装置、计算机设备和存储介质。铭牌自动识别方法包括:获取待识别的铭牌图像;对铭牌图像进行透视变换处理,得到矫正图像;对矫正图像中的字符区域进行提取,获得文本图像;基于卷积循环神经网络处理,对文本图像进行转换处理,得到字符信息。该方法在预处理阶段对铭牌图像进行透视转正,获得矫正图像,提高后续文本识别的准确度。通过文本提取框提取出矫正图像内的文本图像,缩小后续的识别范围,提高检索效率。使用卷积网络和循环神经网络,有效识别文本中内在的上下文信息,在检测上收敛更快,提高文本检测的召回率和单词级检测框切割的准确率。
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公开(公告)号:CN109560835A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201910031412.4
申请日:2019-01-14
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本申请涉及一种电力通信多通道监测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:检测并获取第一通信通道的业务状态;当所述第一通信通道处于业务数据的传输状态时,则获取所述第一通信通道的通信状态信息;通过第二通信通道发送所述第一通信通道的所述通信状态信息。在一个通信通道进行业务数据的传输时,由另一个通信通道对该通信通道的通信状态信息进行发送,使得业务数据和监测信息能够分别由不同的通信通道进行发送,有效避免了业务数据受到通信状态信息的影响,使得双通道网络运行更为稳定。
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公开(公告)号:CN106816306A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710183244.1
申请日:2017-03-24
Applicant: 广州供电局有限公司 , 西安西电变压器有限责任公司
CPC classification number: H01F41/04 , B29C39/10 , B29C39/42 , B29C39/44 , B29L2031/34 , C08L101/00
Abstract: 本发明一种电抗器线圈的浇注工艺,包括如下步骤:S1、将浇注料进行预热、混合搅拌、脱气;S2、将浇注灌及浇注模具进行预热;S3、将绕制后的线圈置于预热后浇注模具中;S4、将脱气后的浇注料加入步骤S3中的浇注模具中进行真空浇注;S5、将真空浇注后的线圈进行固化;S6、将固化后的线圈进行脱模操作;S7、将脱模后的线圈进行后固化操作,即得所述电抗器线圈。上述浇注工艺得到的电抗器线圈具有如下优点浇注充分、均匀、无气泡,电气性能良好。通过严格控制浇注过程中的温度、真空度、时间及浇注流量,充分保证线圈浇注充分、均匀、无气泡;机械强度良好。通过长时间的后固化处理,充分保证了产品的机械强度。
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公开(公告)号:CN104980979A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510376950.9
申请日:2015-06-30
Applicant: 广州供电局有限公司
IPC: H04W36/06
Abstract: 本发明涉及一种自适应子网切换方法,通过定时发送心跳检测信息,读取根据节点离出口节点距离得到的出口节点距离子网信息表,判断出口节点在对应的预设时间内是否接收到网管中心下发的心跳检测应答信息,若否,则将出口节点所在子网的节点切换至出口节点距离子网信息表中与节点距离第二小的出口节点所在子网。与最近的邻近子网中的节点组成新的子网,形成较优网络,从而保证节点能够继续工作的同时提高通信质量。根据出口节点的位置以及节点所在的位置,进行自适应灵活组网,即使出口节点出现故障,通过切换子网,确保节点正常连接网络,合理利用现有资源,从而减少资源的浪费。
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公开(公告)号:CN104394030A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410631722.7
申请日:2014-11-10
Applicant: 广州供电局有限公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H04L12/26
Abstract: 一种电力设备时间同步装置的同步精度监测系统,包括中心监测系统、网管系统、测量装置,测量装置设置在变电站内,与所在变电站内的主时钟设备、扩展时钟设备、被授时设备连接;测量装置获取所在变电站内的主时钟设备的时间信号,并转换为用E1封装的PTP报文后,通过站间SDH的E1通道传输给中心监测系统,中心监测系统根据PTP报文进行还原获得变电站主时钟的时间信号,将该变电站主时钟的时间与自身的当前时间进行比较,获得第一时间差值并传输给网管系统;测量装置在变电站内确定主时钟设备的时间与扩展时钟设备的时间、被授时设备的时间之间的第二时间差值,并将该第二时间差值传输给网管系统。本发明方案能够及时掌握时间同步装置的输出精度。
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公开(公告)号:CN103906080A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410078590.X
申请日:2014-03-05
Applicant: 广州供电局有限公司 , 普天信息技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种短距离覆盖系统,接入点装置和终端设备之间通信时,通过反馈机制和校验机制,在接入点装置上对信道质量的检测,并发送物理层指令,控制终端设备,同时调整调制方式的阶数,实现了根据信道质量对调制方式的自适应调整,当信道质量好的时候使用高阶调制方式,提高频谱效率,提高传输速率、降低传输时延,当信道质量比较差的使用低阶调制方式,提高通信传输的可靠性、稳定性。同时还提供一种电力TD-LTE无线专用通信系统,基于短距离覆盖系统的应用,提高了LTE网络的室内覆盖能力,消除了通信的盲区和阴影区,提高了通信频谱效率,提高传输速率、降低传输时延,提高了通信传输可靠性、稳定性。
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公开(公告)号:CN103826256A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410073746.5
申请日:2014-02-28
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于C-RAN架构的LTE无线专网的能耗检测方法,包括如下步骤:根据C-RAN架构的建立LTE无线专网系统的待测设备的能耗模型;在所述的待测设备运行中,计算待测设备的数字基带处理能耗部分的能耗值、模拟射频单元能耗部分的能耗值、功率放大模块能耗部分的能耗值以及系统环境能耗部分的能耗值;根据所述计算的能耗值确定LTE无线专网系统的总能耗值。本发明的技术方案实现了系统能耗的精确计算,每部分能耗对应有实体物理单元载体,当系统结构或者信号处理算法发生改变时,也能够实时精确地检测其所带来的能耗改变,为LTE无线专网能耗检测及控制提供重要参考。
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公开(公告)号:CN103812710A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410072785.3
申请日:2014-02-28
Applicant: 广州供电局有限公司
Abstract: 本发明提供的一种电力通信专用通信终端,采用一个通信终端实现光纤与TD-LTE无线两种通信方式,可以支持两种通信方式的自动、手动切换,两种方式的通信链路可以互为冗余,并可以根据实际应用场景进行切换通信方式使用,只有两种通信方式同时中断时,配电自动化通信通道才会中断,极大地提高了配电自动化通信通道可靠性和稳定性,同时具备两种通信方式,适用场景多,降低了使用局限性。
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